| ■ 영문 제목 : Global Thermal Conductive Adhesive Sheet Market Growth 2025-2031 | |
| ■ 상품코드 : LPK23JU0225 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 103 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 | |
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| LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 열전도성 접착 시트의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 열전도성 접착 시트 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 열전도성 접착 시트 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 열전도성 접착 시트 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 열전도성 접착 시트 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (양면, 단면) 시장규모와 용도별 (전자, 파워 디바이스, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 열전도성 접착 시트 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 열전도성 접착 시트 시장분석 - 종류별 열전도성 접착 시트 시장규모 2020년-2025년 (양면, 단면) - 용도별 열전도성 접착 시트 시장규모 2020년-2025년 (전자, 파워 디바이스, 기타) 기업별 열전도성 접착 시트 시장분석 - 기업별 열전도성 접착 시트 판매량 - 기업별 열전도성 접착 시트 매출액 - 기업별 열전도성 접착 시트 판매가격 - 주요기업의 열전도성 접착 시트 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 열전도성 접착 시트 판매량 2020년-2025년 - 지역별 열전도성 접착 시트 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 열전도성 접착 시트 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 열전도성 접착 시트 시장규모 : 종류별 - 미주의 열전도성 접착 시트 시장규모 : 용도별 - 미국 열전도성 접착 시트 시장규모 - 캐나다 열전도성 접착 시트 시장규모 - 멕시코 열전도성 접착 시트 시장규모 - 브라질 열전도성 접착 시트 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 열전도성 접착 시트 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 열전도성 접착 시트 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 열전도성 접착 시트 시장규모 : 용도별 - 중국 열전도성 접착 시트 시장규모 - 일본 열전도성 접착 시트 시장규모 - 한국 열전도성 접착 시트 시장규모 - 동남아시아 열전도성 접착 시트 시장규모 - 인도 열전도성 접착 시트 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 열전도성 접착 시트 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 열전도성 접착 시트 시장규모 : 종류별 - 유럽의 열전도성 접착 시트 시장규모 : 용도별 - 독일 열전도성 접착 시트 시장규모 - 프랑스 열전도성 접착 시트 시장규모 - 영국 열전도성 접착 시트 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 열전도성 접착 시트 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 열전도성 접착 시트 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 열전도성 접착 시트 시장규모 : 용도별 - 이집트 열전도성 접착 시트 시장규모 - 남아프리카 열전도성 접착 시트 시장규모 - 중동GCC 열전도성 접착 시트 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 열전도성 접착 시트의 제조원가 구조 분석 - 열전도성 접착 시트의 제조 프로세스 분석 - 열전도성 접착 시트의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 열전도성 접착 시트의 유통업체 - 열전도성 접착 시트의 주요 고객 지역별 열전도성 접착 시트 시장 예측 - 지역별 열전도성 접착 시트 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 열전도성 접착 시트의 종류별 시장예측 (양면, 단면) - 열전도성 접착 시트의 용도별 시장예측 (전자, 파워 디바이스, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - TOYOCHEM CO., LTD., 3M, Henkel, Soken Chemical, PPI Adhesive Products, Furukawa, DuPont, Polymatech, Aavid Kunze, Kerafol, Alpha Assembly, KGK Chemical Corporation., Bando Chemical Industries, Ltd. 조사의 결과/결론 |
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Thermal Conductive Adhesive Sheet Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Thermal Conductive Adhesive Sheet sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Thermal Conductive Adhesive Sheet sales for 2025 through 2031. With Thermal Conductive Adhesive Sheet sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Thermal Conductive Adhesive Sheet industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Thermal Conductive Adhesive Sheet landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Thermal Conductive Adhesive Sheet portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Thermal Conductive Adhesive Sheet market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Thermal Conductive Adhesive Sheet and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Thermal Conductive Adhesive Sheet.
The global Thermal Conductive Adhesive Sheet market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Thermal Conductive Adhesive Sheet is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Thermal Conductive Adhesive Sheet is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Thermal Conductive Adhesive Sheet is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Thermal Conductive Adhesive Sheet players cover TOYOCHEM CO., LTD., 3M, Henkel, Soken Chemical, PPI Adhesive Products, Furukawa, DuPont, Polymatech and Aavid Kunze, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Thermal Conductive Adhesive Sheet market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Double-side
Single-side
Segmentation by application
Electronics
Power Devices
Other
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
TOYOCHEM CO., LTD.
3M
Henkel
Soken Chemical
PPI Adhesive Products
Furukawa
DuPont
Polymatech
Aavid Kunze
Kerafol
Alpha Assembly
KGK Chemical Corporation.
Bando Chemical Industries, Ltd.
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Thermal Conductive Adhesive Sheet market?
What factors are driving Thermal Conductive Adhesive Sheet market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Thermal Conductive Adhesive Sheet market opportunities vary by end market size?
How does Thermal Conductive Adhesive Sheet break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 열전도성 접착 시트(Thermal Conductive Adhesive Sheet)는 전자 기기 및 기타 산업 분야에서 발생하는 열을 효과적으로 관리하기 위해 사용되는 중요한 소재입니다. 이름에서 알 수 있듯이, 이 소재는 열전도성과 접착성을 동시에 갖추고 있어, 열을 발생하는 부품과 방열판 또는 다른 열을 흡수하는 표면 사이에 밀착되어 열 전달 효율을 극대화하는 역할을 합니다. 복잡한 전자 부품들이 고밀도로 집적되는 현대 산업에서 과도한 열 발생은 성능 저하, 수명 단축, 심지어는 오작동이나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 이러한 열 문제를 해결하기 위한 다양한 방법 중 열전도성 접착 시트는 그 특유의 편리성과 우수한 성능으로 인해 광범위하게 활용되고 있습니다. 열전도성 접착 시트의 핵심적인 개념은 두 가지, 즉 열전도성과 접착성으로 나눌 수 있습니다. 먼저, 열전도성은 열 에너지를 얼마나 잘 전달하는지를 나타내는 물리적 특성입니다. 열전도성이 높은 소재는 열을 효율적으로 이동시켜 온도를 낮추는 데 기여합니다. 열전도성 접착 시트는 일반적으로 세라믹 입자, 금속 입자, 탄소 계열 물질 등과 같은 열전도성 필러(filler)를 고분자 기재에 분산시켜 제조됩니다. 이러한 필러의 종류, 함량, 입자 크기 및 형태는 시트의 열전도율을 결정하는 중요한 요소가 됩니다. 또한, 고분자 기재 자체의 열전도성도 전체 성능에 영향을 미칩니다. 시트의 두께 역시 열 전달 거리에 영향을 미치므로, 원하는 열 저항 값에 따라 적절한 두께를 선택하는 것이 중요합니다. 다음으로, 접착성은 시트가 부품 표면에 얼마나 잘 붙어 있는지를 나타내는 특성입니다. 열전도성 접착 시트는 열 전달 경로를 최적화하기 위해 부품 표면에 단단히 밀착되어야 합니다. 이를 위해 다양한 종류의 접착제 기술이 활용됩니다. 일반적으로는 아크릴계, 실리콘계, 에폭시계 등의 점착제(adhesive)가 사용되며, 이들은 상온 또는 가열을 통해 경화되어 강력한 접착력을 발휘합니다. 어떤 경우에는 별도의 경화 과정 없이 상온에서 즉시 부착 가능한 점착(tack) 특성을 가진 접착제가 사용되기도 합니다. 접착제의 종류는 부착 대상 표면의 재질, 요구되는 접착 강도, 사용 환경(온도, 습도 등)을 고려하여 선택됩니다. 또한, 특정 용도에서는 재부착 가능성(reworkability)이 요구되기도 하는데, 이 경우 영구적인 접착보다는 필요에 따라 분리가 용이한 접착제가 사용될 수 있습니다. 열전도성 접착 시트의 주요 특징으로는 우수한 열전도성, 효과적인 접착력, 뛰어난 절연성, 유연성 및 충진성, 간편한 시공성 등이 있습니다. 열전도성 측면에서는 제품에 따라 수 W/m·K에서 수십 W/m·K에 이르는 다양한 열전도율을 제공합니다. 이는 전통적인 서멀 그리스(thermal grease)나 서멀 패드(thermal pad)와 비교했을 때 유사하거나 더 우수한 성능을 보이는 경우가 많습니다. 접착력 또한 재료 및 표면에 따라 수 N/cm에서 수십 N/cm에 이르는 충분한 접착 강도를 확보하여 부품 간의 안정적인 밀착을 보장합니다. 또한, 많은 열전도성 접착 시트는 전기 절연 특성을 함께 갖추고 있습니다. 이는 민감한 전자 부품 간의 단락(short circuit)을 방지하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 열전도성을 높이기 위해 사용되는 금속이나 카본 필러는 전기 전도성이 높을 수 있으므로, 이를 효과적으로 절연시키는 고분자 기재 및 첨가제 기술이 중요합니다. 유연성과 충진성은 열전도성 접착 시트의 또 다른 중요한 장점입니다. 이 소재는 표면의 미세한 요철이나 불규칙성을 효과적으로 메워주어 공극(void) 생성을 최소화하고 열 전달 경로를 더욱 원활하게 만듭니다. 이러한 유연성 덕분에 다양한 형태와 크기의 부품에 적용하기 용이하며, 설치 시 발생하는 기계적인 스트레스를 완화하는 데도 기여할 수 있습니다. 마지막으로, 열전도성 접착 시트는 미리 정해진 규격으로 생산되어 별도의 혼합이나 도포 과정 없이 바로 사용하거나 쉽게 재단하여 적용할 수 있기 때문에 시공 및 조립 공정을 단순화하고 생산성을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 열전도성 접착 시트의 종류는 크게 두 가지 기준으로 분류할 수 있습니다. 첫 번째는 **구조에 따른 분류**입니다. 단일층 구조의 시트와 다층 구조의 시트가 있습니다. 단일층 구조는 비교적 간단한 형태로 제조되어 비용 효율성이 높을 수 있으며, 특정 용도에 맞게 최적화된 성능을 제공할 수 있습니다. 반면, 다층 구조는 서로 다른 특성을 가진 여러 층을 적층하여 열전도성, 접착성, 절연성 등 다양한 성능을 복합적으로 향상시킨 형태입니다. 예를 들어, 열전도성이 높은 필러가 포함된 층과 높은 접착력을 제공하는 점착층이 결합된 형태가 있을 수 있습니다. 두 번째는 **점착 방식에 따른 분류**입니다. 상온에서 바로 접착되는 **상온 경화형 또는 즉시 접착형** 시트와, 열을 가해야만 경화되어 접착력이 발현되는 **열 경화형** 시트로 나눌 수 있습니다. 상온 경화형은 공정의 간편성을 높이고 생산 시간을 단축시키는 데 유리하며, 특히 저온에서 조립이 이루어져야 하는 경우에 적합합니다. 열 경화형은 일반적으로 더 높은 접착 강도와 내열성을 제공하는 경향이 있으며, 고온 환경에서 사용되거나 더 강력한 접착이 요구되는 경우에 선호됩니다. 또한, 재부착 가능 여부에 따라 영구 접착형과 분리 가능 접착형으로 구분할 수도 있습니다. 열전도성 접착 시트의 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 분야는 **전자 기기**입니다. 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기부터 데스크톱 컴퓨터, 서버, 게임 콘솔, 통신 장비에 이르기까지, 고성능을 내기 위해 집적도가 높아지면서 발생하는 열을 효과적으로 제어하는 것이 필수적입니다. 이러한 기기들에서 CPU, GPU, 메모리 칩, 전력 관리 IC 등과 같은 발열 부품과 방열판 또는 금속 섀시 사이에 열전도성 접착 시트가 사용되어 열 전달 효율을 높입니다. 특히, 기존에 서멀 그리스를 사용하던 부품에 대해 간편성과 유지보수 용이성을 제공하며, 생산 라인에서의 자동화 적용에도 유리합니다. 또한, **자동차 산업**에서도 그 활용도가 증가하고 있습니다. 전기 자동차(EV)의 배터리 팩, 모터 컨트롤러, 충전 시스템 등은 상당한 열을 발생시키며, 이러한 열을 효과적으로 관리하는 것은 차량의 성능과 수명에 직결됩니다. 자동차용 전자 제어 장치(ECU), 조명 시스템, 디스플레이 모듈 등에서도 열 관리 솔루션의 일부로 사용됩니다. 산업용 전력 장치, LED 조명, 전원 공급 장치, 산업용 컴퓨터, 의료 기기 등에서도 발열 부품과 방열 시스템 간의 효율적인 열 전달을 위해 널리 적용되고 있습니다. 특히 LED 조명의 경우, LED 칩에서 발생하는 열을 방열판으로 신속하게 전달하지 못하면 광효율 저하 및 수명 단축의 직접적인 원인이 되기 때문에 열전도성 접착 시트가 중요한 역할을 합니다. 관련 기술로는 **나노 기술**의 발전이 열전도성 접착 시트의 성능을 향상시키는 데 크게 기여하고 있습니다. 나노 크기의 세라믹 입자(예: 질화붕소, 산화알루미늄, 질화알루미늄)나 탄소 나노튜브(CNT), 그래핀과 같은 열전도성 필러를 사용하면 기존의 마이크로 크기 필러보다 더 높은 열전도성을 구현할 수 있습니다. 이러한 나노 필러는 고분자 기재 내에서 더 균일하게 분산되고 서로 연결되어 연속적인 열 전달 경로를 형성하는 데 유리하기 때문입니다. 또한, **표면 개질 기술**을 통해 필러 입자의 표면을 처리하여 고분자 기재와의 상용성을 높이고 분산성을 개선하는 기술도 중요합니다. 이는 필러가 뭉치는 것을 방지하고 시트 전체의 열전도율을 일정하게 유지하는 데 도움을 줍니다. **고분자 합성 및 배합 기술** 또한 중요한 관련 기술입니다. 열전도성 필러를 효과적으로 함유하면서도 우수한 유연성, 접착력, 내열성, 내화학성 등을 갖춘 고분자 기재를 개발하는 것이 핵심입니다. 또한, 필러와 고분자 기재 간의 계면 저항을 최소화하여 열 전달 효율을 극대화하는 배합 기술이 요구됩니다. 최근에는 특정 온도에서만 접착력이 발현되거나, 혹은 특정 조건에서 접착력이 조절되는 스마트 접착제 기술과의 융합도 연구되고 있습니다. 마지막으로, **정밀 코팅 및 박막화 기술**은 얇고 균일한 두께의 열전도성 접착 시트를 제조하는 데 필수적입니다. 이는 특히 공간이 협소한 전자기기에서 얇은 두께로도 효과적인 열 전달 성능을 확보하는 데 중요합니다. 또한, 생산 과정에서 발생하는 기포나 불순물을 효과적으로 제거하는 기술도 시트의 성능과 신뢰성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 다양한 기술들의 발전과 융합을 통해 열전도성 접착 시트는 더욱 높은 성능과 다양한 기능을 갖춘 소재로 발전하고 있으며, 첨단 산업의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 기대됩니다. |

| ※본 조사보고서 [글로벌 열전도성 접착 시트 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JU0225) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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