| ■ 영문 제목 : Global Phase Change Thermal Interface Material (PCTIM) Market Growth 2024-2030 | |
| ■ 상품코드 : LPI2407D39600 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 | |
| Single User (1명 열람용) | USD3,660 ⇒환산₩5,124,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
| Multi User (5명 열람용) | USD5,490 ⇒환산₩7,686,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
| Corporate User (동일기업내 공유가능) | USD7,320 ⇒환산₩10,248,000 | 견적의뢰/구입/질문 |
|
※가격옵션 설명 - 납기는 즉일~2일소요됩니다. 3일이상 소요되는 경우는 별도표기 또는 연락드립니다. - 지불방법은 계좌이체/무통장입금 또는 카드결제입니다. |
LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 열 패드, 열 페이스트) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 기술의 발전, 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 신규 진입자, 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 신규 투자, 그리고 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
열 패드, 열 페이스트
*** 용도별 세분화 ***
반도체, LCD, 자동차, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Laird,Henkel,Honeywell,Shin-Etsu,3M,Semikron,Boyd,AI Technology,Guangdong Liwang New Material,Shenzhen Hongfucheng,Parker,Zhongshi Technology
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다.
■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장분석 ■ 지역별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Laird,Henkel,Honeywell,Shin-Etsu,3M,Semikron,Boyd,AI Technology,Guangdong Liwang New Material,Shenzhen Hongfucheng,Parker,Zhongshi Technology – Laird – Henkel – Honeywell ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 이미지 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 시장 점유율 기업별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 시장 점유율 2023 기업별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 시장 2023 기업별 글로벌 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 시장 점유율 2023 미주 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 (2019-2024) 미주 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 (2019-2024) 유럽 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 (2019-2024) 유럽 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 (2019-2024) 미국 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 캐나다 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 멕시코 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 브라질 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 중국 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 일본 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 한국 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 인도 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 호주 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 독일 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 프랑스 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 영국 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 러시아 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 이집트 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 터키 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장규모 (2019-2024) 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)의 제조 원가 구조 분석 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)의 제조 공정 분석 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)의 산업 체인 구조 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)의 유통 채널 글로벌 지역별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
| ※참고 정보 ## 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM)의 이해 현대 전자 기기에서 발생하는 열은 성능 저하, 수명 단축, 심지어는 치명적인 고장을 야기하는 주된 요인 중 하나입니다. 이러한 열을 효과적으로 외부로 방출하기 위해 필수적으로 사용되는 것이 바로 열 인터페이스 재료(TIM, Thermal Interface Material)입니다. 다양한 종류의 TIM 중에서 위상 변화 열 인터페이스 재료(PCTIM, Phase Change Thermal Interface Material)는 독특한 작동 원리와 뛰어난 성능으로 주목받고 있습니다. PCTIM은 기본적으로 고체 상태에서 열을 전달하는 기존 TIM과 달리, 특정 온도에 도달하면 녹는점(melting point) 이하에서는 고체 상태를 유지하다가, 작동 온도에 가까워지면 액체 또는 반액체 상태로 변하면서 열 전달 경로를 최적화하는 재료를 총칭합니다. 이러한 "위상 변화(phase change)" 특성은 PCTIM이 기존 TIM의 한계를 극복하고 더욱 효율적인 열 관리를 가능하게 하는 핵심적인 요소입니다. PCTIM의 가장 큰 특징은 **우수한 열 전도성 향상**입니다. 일반적인 고체 상태 TIM은 표면의 미세한 불규칙성으로 인해 열원과 방열판 사이에 공극(void)이 발생하고, 이 공극은 열 저항을 증가시켜 열 전달 효율을 떨어뜨립니다. 그러나 PCTIM은 일정 온도 이상에서 녹아 흘러내리면서 이 미세한 불규칙한 표면을 효과적으로 채워주어 공극을 최소화합니다. 마치 뜨거운 납땜이 표면의 틈새를 메우듯, 액화된 PCTIM은 접촉 면적을 극대화하여 열 전달 성능을 비약적으로 향상시킵니다. 이러한 특성으로 인해 PCTIM은 높은 열 플럭스(heat flux)를 요구하는 고성능 컴퓨팅 장치, 서버, GPU 등에서 특히 중요한 역할을 수행합니다. 또한, PCTIM은 **취급 및 적용의 용이성** 또한 장점으로 가지고 있습니다. 고체 상태에서는 고유한 형태를 유지하기 때문에 마치 필름이나 패드와 같이 손으로 다루기 쉬우며, 필요한 크기나 모양으로 절단하여 사용하기 편리합니다. 이는 자동화된 생산 공정에도 적합하며, 다양한 형태의 전자 부품에 유연하게 적용될 수 있도록 합니다. 또한, 일부 PCTIM은 점착성을 가지고 있어 별도의 접착제 없이도 양면을 고정할 수 있어 조립 과정을 단순화하는 데 기여합니다. 하지만 액체 상태로 변했을 때 유출될 가능성이 있으므로, 이를 방지하기 위한 캡슐화(encapsulation) 또는 적절한 밀봉 기술이 적용된 제품을 선택하는 것이 중요합니다. PCTIM은 그 구성 성분에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 일반적으로는 열 전도성을 높이기 위한 세라믹 입자, 금속 입자 또는 탄소 계열 나노 물질과 같은 **고체 충진제(filler)**와, 일정 온도에서 녹아 액체 상태로 변하는 **기지 물질(matrix material)**로 구성됩니다. 기지 물질로는 파라핀 왁스(paraffin wax), 합성 지방산 에스테르(synthetic fatty acid ester), 또는 폴리머(polymer) 기반의 물질 등이 사용될 수 있습니다. 각 충진제와 기지 물질의 조합 및 함량 조절을 통해 PCTIM은 특정 작동 온도, 열 전도율, 점도, 그리고 가격 등 다양한 요구 사항에 맞춰 설계될 수 있습니다. 예를 들어, 높은 열 전도성을 위해 알루미나(Alumina), 질화붕소(Boron Nitride), 산화아연(Zinc Oxide)과 같은 세라믹 입자나, 은(Silver), 구리(Copper)와 같은 금속 입자가 사용되며, 최근에는 그래핀(Graphene)이나 탄소 나노튜브(Carbon Nanotube)와 같은 탄소 나노 물질의 적용도 활발히 연구되고 있습니다. 이러한 나노 물질은 우수한 열 전도성을 제공할 뿐만 아니라, PCTIM의 기계적 강도나 내구성 향상에도 기여할 수 있습니다. PCTIM의 주요 용도는 다음과 같이 다양하게 나타납니다. 가장 대표적인 분야는 **컴퓨터 중앙 처리 장치(CPU) 및 그래픽 처리 장치(GPU)와 히트 싱크(heat sink) 간의 열 접합**입니다. 이러한 고성능 칩은 상당한 열을 발생시키며, PCTIM은 CPU/GPU의 미세한 표면과 히트 싱크의 접촉 불량으로 인한 열 저항을 효과적으로 감소시켜 최적의 냉각 성능을 유지하도록 돕습니다. 또한, **데이터 센터의 서버 및 네트워크 장비**, **전력 반도체 소자**, **자동차 전장 부품**, **LED 조명**, 그리고 **최근 급부상하고 있는 전력 전자 장치** 등에서도 PCTIM의 적용이 확대되고 있습니다. 특히, 고온 환경에서 작동하거나 높은 열 밀도를 갖는 부품의 경우 PCTIM의 위상 변화 특성이 더욱 빛을 발합니다. PCTIM과 관련된 기술은 단순히 재료 자체의 개발뿐만 아니라, 그 성능을 극대화하기 위한 다양한 **응용 기술** 또한 중요하게 다루어지고 있습니다. 앞서 언급한 캡슐화 기술은 액체 상태로의 유출을 방지하고 기계적 안정성을 높이는 데 필수적입니다. 또한, PCTIM을 **필름 또는 시트 형태**로 제조하는 기술, **롤투롤(roll-to-roll) 방식**과 같은 대량 생산 공정 기술, 그리고 **정확한 양과 위치에 PCTIM을 도포하는 디스펜싱(dispensing) 기술** 등도 PCTIM의 상용화와 성능 향상에 중요한 역할을 합니다. 최근에는 특정 작동 온도에서만 위상 변화가 일어나도록 **온도 민감성(temperature sensitivity)**을 제어하는 기술이나, 여러 층의 PCTIM을 사용하여 다양한 온도 대역에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계하는 기술도 연구되고 있습니다. 또한, PCTIM의 열 전도성을 더욱 높이기 위해 다양한 종류의 나노 물질을 효과적으로 분산시키는 기술 또한 중요한 연구 분야입니다. 결론적으로, 위상 변화 열 인터페이스 재료(PCTIM)는 독특한 위상 변화 특성을 통해 기존 열 인터페이스 재료의 한계를 극복하고 탁월한 열 전달 성능을 제공하는 핵심적인 재료입니다. 고체 상태에서의 취급 용이성과 액체 상태로의 효율적인 열 경로 최적화라는 두 가지 장점을 모두 갖추고 있으며, 고성능 전자 기기부터 첨단 산업 분야까지 그 응용 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다. 재료 자체의 발전뿐만 아니라 응용 기술과의 융합을 통해 PCTIM은 앞으로도 전자 기기의 성능 향상과 안정적인 작동을 위한 중요한 솔루션으로 자리매김할 것으로 기대됩니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D39600) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 위상 변화 열 인터페이스 재료 (PCTIM) 시장 2024-2030] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
※당 사이트에 없는 보고서도 취급 가능한 경우가 많으니 문의 주세요!
