■ 영문 제목 : Silicone-Free Thermal Grease Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F47437 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 3월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장을 대상으로 합니다. 또한 무 실리콘 열 전도성 그리스의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장은 자동차, 통신 장비, 컴퓨터, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
무 실리콘 열 전도성 그리스 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 열 전도율 1.0, 열 전도율 2.0, 열 전도율 3.0, 열 전도율 4.0, 열 전도율 4.0 이상), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 무 실리콘 열 전도성 그리스에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
무 실리콘 열 전도성 그리스 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 열 전도율 1.0, 열 전도율 2.0, 열 전도율 3.0, 열 전도율 4.0, 열 전도율 4.0 이상
■ 용도별 시장 세그먼트
– 자동차, 통신 장비, 컴퓨터, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Timtronics, Fujipoly, 3M, T-Global, GLPOLY, Polymatech, Parker Hannifin Corporation, Sheen
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 무 실리콘 열 전도성 그리스의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장 규모
3 장 : 무 실리콘 열 전도성 그리스 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※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 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Timtronics, Fujipoly, 3M, T-Global, GLPOLY, Polymatech, Parker Hannifin Corporation, Sheen Timtronics Fujipoly 3M 8. 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 무 실리콘 열 전도성 그리스 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 무 실리콘 열 전도성 그리스 세그먼트, 2023년 - 용도별 무 실리콘 열 전도성 그리스 세그먼트, 2023년 - 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장 개요, 2023년 - 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출, 2019-2030 - 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량: 2019-2030 - 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 무 실리콘 열 전도성 그리스 가격 - 글로벌 용도별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 무 실리콘 열 전도성 그리스 가격 - 지역별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 시장 점유율 - 지역별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 시장 점유율 - 지역별 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량 시장 점유율 - 미국 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 캐나다 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 멕시코 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 유럽 국가별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량 시장 점유율 - 독일 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 프랑스 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 영국 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 이탈리아 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 러시아 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 아시아 지역별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량 시장 점유율 - 중국 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 일본 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 한국 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 동남아시아 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 인도 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 남미 국가별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량 시장 점유율 - 브라질 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 아르헨티나 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 무 실리콘 열 전도성 그리스 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 무 실리콘 열 전도성 그리스 판매량 시장 점유율 - 터키 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 이스라엘 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 사우디 아라비아 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 아랍에미리트 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장규모 - 글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 생산 능력 - 지역별 무 실리콘 열 전도성 그리스 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 무 실리콘 열 전도성 그리스 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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 ## 무 실리콘 열 전도성 그리스: 열 관리의 새로운 지평 현대의 첨단 전자 기기들은 빠른 속도와 강력한 성능을 추구하며, 이 과정에서 필연적으로 막대한 양의 열을 발생시킵니다. 이러한 열을 효과적으로 관리하지 못하면 부품의 수명 단축, 성능 저하, 심지어는 치명적인 고장으로 이어질 수 있습니다. 이러한 열 관리의 핵심적인 역할을 수행하는 물질 중 하나가 바로 열 전도성 그리스입니다. 일반적으로 열 전도성 그리스는 열 발생 부품과 방열판 사이에 도포되어 미세한 공극을 메우고 열 전달 효율을 극대화하는 역할을 합니다. 그러나 기존의 많은 열 전도성 그리스는 실리콘 오일을 기반으로 제조되어 특정 환경에서는 문제를 야기할 수 있습니다. 이러한 한계를 극복하고 더욱 넓은 응용 분야에 적용하기 위해 개발된 것이 바로 ‘무 실리콘 열 전도성 그리스(Silicone-Free Thermal Grease)’입니다. 무 실리콘 열 전도성 그리스는 이름에서도 알 수 있듯이 실리콘 오일이나 실리콘 화합물을 핵심 바인더(binder) 또는 증점제(thickener)로 사용하지 않는 열 전도성 그리스를 총칭합니다. 전통적인 실리콘 기반 열 전도성 그리스는 우수한 열 전도성과 비교적 낮은 점도로 인해 널리 사용되어 왔습니다. 하지만 실리콘 오일은 휘발성이 있어 고온 환경에서 증발하거나, 시간이 지남에 따라 부품 표면에 잔류물을 남길 수 있습니다. 이러한 실리콘 잔류물은 민감한 전자 부품, 특히 특정 코팅이나 접착제로 처리된 표면에 침투하여 화학적 반응을 일으키거나 전기적 절연성을 저해하는 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 실리콘 화합물은 일부 플라스틱이나 고무와 상용성이 좋지 않아 장기간 접촉 시 부품의 변형이나 열화를 초래할 가능성도 있습니다. 이러한 실리콘의 잠재적인 문제점을 회피하기 위해 무 실리콘 열 전도성 그리스는 다양한 비실리콘계 기반 물질을 활용하여 제조됩니다. 예를 들어, 폴리올레핀(polyolefin), 폴리에스터(polyester), 에폭시(epoxy) 수지, 또는 다양한 탄화수소(hydrocarbon) 기반의 오일 및 점증제를 바인더로 사용할 수 있습니다. 이러한 비실리콘계 바인더는 실리콘 오일의 휘발성 문제를 개선하고, 우수한 내화학성 및 내열성을 제공하는 장점을 가집니다. 또한, 특정 응용 분야에서는 우수한 접착성과 유연성을 제공하여 부품 간의 밀착도를 높이는 데 기여하기도 합니다. 물론, 이러한 비실리콘계 바인더의 선택은 그리스의 최종적인 물성과 적용 특성에 큰 영향을 미치므로, 목표로 하는 성능과 환경 조건을 고려하여 신중하게 결정되어야 합니다. 무 실리콘 열 전도성 그리스의 가장 두드러진 특징 중 하나는 바로 ‘실리콘 오염 방지’입니다. 이는 특히 반도체 제조 공정, 민감한 센서, 광학 장치, 그리고 실리콘 기반 접착제나 코팅이 사용되는 다양한 첨단 전자 제품 분야에서 매우 중요합니다. 실리콘 오염은 이러한 장치의 성능을 저하시키거나 오작동을 유발할 수 있기 때문에, 무 실리콘 그리스는 이러한 위험을 원천적으로 차단하는 솔루션이 됩니다. 또한, 많은 무 실리콘 그리스는 실리콘 기반 제품에 비해 더 넓은 온도 범위에서 안정적인 성능을 유지하는 경향이 있습니다. 이는 극저온 환경이나 고온 환경 등 극한의 온도 변화를 겪는 응용 분야에서 중요한 장점으로 작용합니다. 무 실리콘 열 전도성 그리스는 그 종류와 목적에 따라 다양한 형태로 분류될 수 있습니다. 첫째, 열 전도체(filler)의 종류에 따라 나눌 수 있습니다. 가장 일반적인 열 전도체로는 산화아연(zinc oxide), 질화알루미늄(aluminum nitride), 질화붕소(boron nitride), 산화마그네슘(magnesium oxide), 탄소나노튜브(carbon nanotube), 그래핀(graphene) 등이 있습니다. 이러한 세라믹 또는 탄소 기반의 나노 입자는 비금속 물질임에도 불구하고 뛰어난 열 전도성을 가지며, 이를 바탕으로 그리스의 열 전도율을 향상시킵니다. 예를 들어, 그래핀이나 탄소나노튜브는 높은 열 전도성을 제공할 뿐만 아니라, 그리스의 기계적 강도를 향상시키는 효과도 기대할 수 있습니다. 둘째, 그리스의 물리적인 형태에 따라 세분화될 수 있습니다. 페이스트(paste) 형태는 가장 일반적인 형태로, 점도가 적절하여 도포가 용이하며 넓은 면적에 균일하게 적용될 수 있습니다. 슬러리(slurry) 형태는 더 낮은 점도를 가지며 스프레이나 딥 코팅(dip coating)과 같은 방법을 통해 적용할 수 있습니다. 일부 무 실리콘 그리스는 패드(pad) 또는 시트(sheet) 형태로도 제공되어 더욱 간편한 조립 공정을 지원합니다. 이러한 다양한 형태는 각기 다른 응용 분야의 요구사항과 제조 공정에 맞춰 최적의 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다. 무 실리콘 열 전도성 그리스의 용도는 실리콘 오염이 치명적인 결과를 초래할 수 있는 다양한 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 대표적인 예로는 다음과 같습니다. 첫째, 자동차 산업입니다. 최근 자동차 산업에서는 전기차(EV) 및 자율주행 기술의 발달로 인해 고성능 컴퓨팅 칩, 전력 제어 장치(PCS), 배터리 관리 시스템(BMS) 등 다양한 전자 부품이 사용되고 있으며, 이들 부품은 상당한 열을 발생시킵니다. 특히, 자동차 실내 환경은 온도 변화가 크고 진동이 빈번하며, 일부 플라스틱 또는 고무 부품과의 장기적인 접촉 가능성이 높기 때문에 실리콘 오일의 휘발성이나 상용성 문제가 잠재적인 위험 요소가 될 수 있습니다. 따라서 무 실리콘 그리스는 이러한 환경에서 부품의 신뢰성과 내구성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 둘째, 항공우주 산업에서도 무 실리콘 그리스의 중요성은 더욱 커집니다. 항공우주 부품은 극한의 온도 변화, 낮은 압력, 그리고 고도의 신뢰성이 요구되는 환경에서 작동해야 합니다. 실리콘 오일의 휘발성은 진공 환경에서 문제가 될 수 있으며, 온도 변화에 따른 물성 변화 또한 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다. 따라서 무 실리콘 그리스는 이러한 엄격한 요구 사항을 충족시키기 위한 필수적인 선택지가 됩니다. 셋째, 조명 산업, 특히 LED 조명 분야에서도 무 실리콘 그리스의 적용이 증가하고 있습니다. LED는 높은 발열량으로 인해 효율적인 열 관리가 필수적이며, 최근에는 자동차 헤드라이트, OLED 디스플레이 등 고성능 조명 기술이 발전하면서 정밀하고 안정적인 열 관리가 더욱 중요해지고 있습니다. 또한, 실리콘 기반의 실란트(sealant)나 코팅제가 LED 모듈에 사용되는 경우가 많기 때문에, 실리콘 오염을 방지하기 위한 무 실리콘 그리스의 사용이 권장됩니다. 관련 기술적인 측면에서는 무 실리콘 열 전도성 그리스의 성능을 더욱 향상시키기 위한 다양한 연구가 진행되고 있습니다. 나노 기술을 활용하여 기존의 열 전도체보다 훨씬 높은 열 전도성을 갖는 신소재를 개발하거나, 기존 소재의 입자 크기를 줄여 그리스 내에서의 분산성을 높이고 열 전달 경로를 최적화하는 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 그리스의 점도, 경화 특성, 그리고 도포 방법의 다양화를 통해 다양한 제조 공정에 효율적으로 적용될 수 있도록 하는 기술 개발도 중요합니다. 예를 들어, 특정 용매를 사용하여 점도를 낮추어 스프레이 도포가 가능한 형태로 만들거나, UV 경화 또는 열 경화 방식을 통해 작업성을 향상시키는 연구가 진행되고 있습니다. 미래에는 무 실리콘 열 전도성 그리스가 더욱 다양한 분야로 확산될 것으로 예상됩니다. 사물 인터넷(IoT) 기기의 소형화 및 고성능화, 5G 통신 장비의 발달, 그리고 인공지능(AI) 연산을 위한 고성능 컴퓨팅 시스템의 발전 등은 모두 더욱 효율적이고 신뢰성 있는 열 관리 솔루션을 요구합니다. 이러한 추세 속에서 실리콘 오염의 위험을 원천적으로 차단하는 무 실리콘 열 전도성 그리스는 미래 전자 산업의 안정적인 발전에 기여하는 핵심적인 소재로 자리매김할 것입니다. |

※본 조사보고서 [글로벌 무 실리콘 열 전도성 그리스 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F47437) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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