■ 영문 제목 : Superconducting Substrate Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F50920 ■ 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 : IT/전자 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 초전도 기판 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 초전도 기판 시장을 대상으로 합니다. 또한 초전도 기판의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 초전도 기판 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 초전도 기판 시장은 광전자 장비, 이동 통신 장비를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 초전도 기판 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 초전도 기판 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
초전도 기판 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 초전도 기판 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 초전도 기판 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 이트륨 오르소알루미네이트 기질, 알루민산마그네슘 (스피넬) 기질, LaAlO3 기질, 티탄산스트론튬 기질, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 초전도 기판 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 초전도 기판 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 초전도 기판 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 초전도 기판 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 초전도 기판 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 초전도 기판 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 초전도 기판에 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 초전도 기판 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]
초전도 기판 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
– 이트륨 오르소알루미네이트 기질, 알루민산마그네슘 (스피넬) 기질, LaAlO3 기질, 티탄산스트론튬 기질, 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 광전자 장비, 이동 통신 장비
■ 지역별 및 국가별 글로벌 초전도 기판 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
– AEM,Stanford Advanced Materials,PAM XIAMEN,Semiconductor Wafer,American Elements,SPI Supplies Division,SHINKOSHA,Vritra Technologies,Biotain Crystal,OST Photonics,Hangzhou Shalom Electro-optics Technology,Xiamen Zopin New Material
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 초전도 기판의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 초전도 기판 시장 규모
3 장 : 초전도 기판 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 초전도 기판 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 초전도 기판 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
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■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 초전도 기판 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 AEM,Stanford Advanced Materials,PAM XIAMEN,Semiconductor Wafer,American Elements,SPI Supplies Division,SHINKOSHA,Vritra Technologies,Biotain Crystal,OST Photonics,Hangzhou Shalom Electro-optics Technology,Xiamen Zopin New Material AEM Stanford Advanced Materials PAM XIAMEN 8. 글로벌 초전도 기판 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 초전도 기판 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 초전도 기판 세그먼트, 2023년 - 용도별 초전도 기판 세그먼트, 2023년 - 글로벌 초전도 기판 시장 개요, 2023년 - 글로벌 초전도 기판 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 초전도 기판 매출, 2019-2030 - 글로벌 초전도 기판 판매량: 2019-2030 - 초전도 기판 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 초전도 기판 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 초전도 기판 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 초전도 기판 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 초전도 기판 가격 - 글로벌 용도별 초전도 기판 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 초전도 기판 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 초전도 기판 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 초전도 기판 가격 - 지역별 초전도 기판 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 초전도 기판 매출 시장 점유율 - 지역별 초전도 기판 매출 시장 점유율 - 지역별 초전도 기판 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 초전도 기판 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 초전도 기판 판매량 시장 점유율 - 미국 초전도 기판 시장규모 - 캐나다 초전도 기판 시장규모 - 멕시코 초전도 기판 시장규모 - 유럽 국가별 초전도 기판 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 초전도 기판 판매량 시장 점유율 - 독일 초전도 기판 시장규모 - 프랑스 초전도 기판 시장규모 - 영국 초전도 기판 시장규모 - 이탈리아 초전도 기판 시장규모 - 러시아 초전도 기판 시장규모 - 아시아 지역별 초전도 기판 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 초전도 기판 판매량 시장 점유율 - 중국 초전도 기판 시장규모 - 일본 초전도 기판 시장규모 - 한국 초전도 기판 시장규모 - 동남아시아 초전도 기판 시장규모 - 인도 초전도 기판 시장규모 - 남미 국가별 초전도 기판 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 초전도 기판 판매량 시장 점유율 - 브라질 초전도 기판 시장규모 - 아르헨티나 초전도 기판 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 초전도 기판 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 초전도 기판 판매량 시장 점유율 - 터키 초전도 기판 시장규모 - 이스라엘 초전도 기판 시장규모 - 사우디 아라비아 초전도 기판 시장규모 - 아랍에미리트 초전도 기판 시장규모 - 글로벌 초전도 기판 생산 능력 - 지역별 초전도 기판 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 초전도 기판 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 ## 초전도 기판의 개념과 활용 초전도 기판은 극저온 환경에서 전기 저항이 완전히 사라지는 초전도 현상을 이용하는 물질을 기반으로 하는 기판을 의미합니다. 이러한 기판은 기존의 일반적인 기판과는 차별화되는 독특한 특성을 지니고 있으며, 다양한 첨단 기술 분야에서 혁신적인 응용 가능성을 보여주고 있습니다. 초전도체는 특정 온도 이하로 냉각될 때 전기 저항이 제로가 되는 물질입니다. 이는 전류가 손실 없이 흐를 수 있다는 것을 의미하며, 이러한 특성은 에너지 전송, 고성능 전자 소자, 자기 부상 기술 등 다양한 분야에서 혁신을 가져올 잠재력을 가지고 있습니다. 초전도 기판은 이러한 초전도체의 특성을 활용하여 다양한 소자를 제작하거나 지지하는 역할을 수행합니다. 즉, 초전도 현상이 발현될 수 있는 환경을 제공하고, 그 위에서 초전도 소자가 효과적으로 작동하도록 돕는 기반이 됩니다. 초전도 기판의 가장 큰 특징은 앞서 언급했듯이 극저온에서 전기 저항이 사라진다는 점입니다. 이로 인해 전류가 매우 효율적으로 흐를 수 있으며, 이는 에너지 손실을 최소화하고 더 강력한 자기장을 생성하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 초전도 기판은 마이스너 효과(Meissner effect)를 나타냅니다. 마이스너 효과란 초전도체가 외부 자기장을 밀어내는 현상을 말하는데, 이를 통해 자기장으로부터 완전히 차폐되는 환경을 구현할 수 있습니다. 이러한 특성은 민감한 전자 장비를 외부 자기장으로부터 보호하거나, 자기 부상 기술과 같이 자기장의 반발력을 이용하는 응용 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 초전도 기판을 구성하는 물질은 다양하며, 주로 사용되는 재료에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 첫째, 금속 초전도체 기반 기판입니다. 납(Pb), 주석(Sn), 나이오븀(Nb)과 같은 금속은 특정 온도 이하에서 초전도성을 나타냅니다. 이러한 금속은 비교적 가공이 쉽고 기계적 강도가 우수하다는 장점이 있습니다. 하지만 상용되는 대부분의 금속 초전도체는 액체헬륨 온도(4.2 K, 약 -269 °C) 이하에서만 초전도성을 나타내므로, 이를 활용하기 위해서는 매우 낮은 온도를 유지해야 하는 어려움이 있습니다. 둘째, 세라믹 초전도체(고온 초전도체) 기반 기판입니다. 구리 산화물(CuO)을 기반으로 하는 YBCO(이트륨-바륨-구리 산화물), BSCCO(비스무트-스트론튬-칼슘-구리 산화물) 등이 대표적입니다. 이들은 상대적으로 높은 온도, 즉 액체질소 온도(77 K, 약 -196 °C)에서도 초전도성을 나타내기 때문에 냉각에 필요한 비용과 복잡성을 크게 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 높은 임계 자기장과 임계 전류 밀도를 가지는 경우가 많아 고성능 초전도 소자 구현에 유리합니다. 세라믹 초전도체는 그 구조와 특성상 가공이 어렵고 깨지기 쉬운 단점이 있지만, 박막 형태로 제작하여 다양한 기판 위에 코팅하는 방식으로 활용됩니다. 예를 들어, 일반적인 세라믹 기판이나 사파이어 기판 위에 초전도 박막을 증착하여 초전도 기판을 구현하는 방식이 널리 사용됩니다. 셋째, 유기 초전도체 기반 기판입니다. 특정 유기 분자를 기반으로 하는 초전도체도 연구되고 있으며, 이들은 유연성과 가공 용이성 면에서 잠재력을 가지고 있습니다. 하지만 아직까지는 상용화 단계에 이르지 못했으며, 초전도 특성이 금속 또는 세라믹 초전도체에 비해 상대적으로 낮은 편입니다. 초전도 기판의 용도는 매우 다양하며, 그 특성을 활용하여 다음과 같은 분야에서 중요한 역할을 수행합니다. 첫째, 고성능 전자 소자 및 회로입니다. 초전도체는 저항이 없으므로 신호 전송 시 잡음이 발생하지 않고, 매우 빠른 속도로 신호를 처리할 수 있습니다. 이를 활용하여 초전도 양자 간섭계(SQUID)와 같은 고감도 자기장 측정 장치, 초전도 디지털 회로, 초전도 논리 소자 등이 개발되고 있습니다. 이러한 소자들은 일반 반도체 소자보다 훨씬 높은 성능과 낮은 에너지 소비를 자랑합니다. 초전도 기판은 이러한 소자들을 안정적으로 지지하고, 저온 환경을 유지하며, 초전도 박막을 균일하게 증착하는 데 필수적인 역할을 합니다. 특히, 특정 주파수 대역에서 신호 손실을 최소화하는 필터 회로 등에 초전도 기판이 활용될 수 있습니다. 둘째, 자기 부상 기술입니다. 마이스너 효과를 통해 초전도체는 자석을 밀어내어 공중에 뜨게 만들 수 있습니다. 이를 응용한 자기 부상 열차는 마찰 없이 고속으로 주행할 수 있어 에너지 효율이 높고 소음이 적다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 자기 부상 시스템에서 초전도 자석을 지지하고, 열차 하부의 전자기 시스템과 상호 작용하는 데 초전도 기판이 사용될 수 있습니다. 또한, 초전도 기판 위에 초전도 자석을 배치하여 안정적인 자기 부상을 구현하는 연구도 진행되고 있습니다. 셋째, 전력 전송 및 에너지 저장입니다. 초전도 전력 케이블은 전기 저항이 없기 때문에 송전 과정에서의 에너지 손실을 거의 제로로 만들 수 있습니다. 기존의 구리 또는 알루미늄 전선은 저항으로 인해 상당한 양의 에너지가 열로 손실되는데, 초전도 케이블은 이러한 손실을 극복하여 에너지 효율을 획기적으로 높일 수 있습니다. 초전도 기판은 이러한 초전도 케이블을 구성하는 초전도 선재를 지지하고, 냉각 시스템과 통합하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 초전도 에너지 저장 장치(SMES)는 초전도 코일에 에너지를 저장함으로써 순간적인 전력 공급 또는 수요 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다. 이 시스템에서도 초전도 코일을 지지하고 절연하는 데 초전도 기판이 사용됩니다. 넷째, 의료 및 과학 연구 장비입니다. 자기공명영상(MRI) 장치는 강한 자기장을 필요로 하는데, 이 자기장을 생성하는 데 초전도 자석이 사용됩니다. 초전도 기판은 이러한 초전도 자석의 구조를 지지하고, 전체 시스템의 안정성을 확보하는 데 기여합니다. 또한, 고 에너지 입자 가속기, 중성자 산란 장치 등 첨단 과학 연구 시설에서도 강력한 자기장을 생성하기 위해 초전도 자석을 사용하며, 이 과정에서 초전도 기판이 중요한 역할을 합니다. 이러한 장비들은 매우 높은 정밀도를 요구하므로, 초전도 기판은 장비의 성능을 극대화하는 데 필수적입니다. 초전도 기판과 관련된 핵심 기술은 다음과 같습니다. 첫째, 초전도 박막 증착 기술입니다. 고품질의 초전도 박막을 균일하게 형성하는 것은 초전도 기판의 성능을 결정짓는 핵심 기술입니다. 스퍼터링(Sputtering), 펄스 레이저 증착(Pulsed Laser Deposition, PLD), 화학 기상 증착(Chemical Vapor Deposition, CVD) 등 다양한 박막 증착 기술이 사용되며, 기판의 종류, 초전도 물질의 특성, 요구되는 성능에 따라 최적의 증착 방법이 선택됩니다. 특히, 높은 결정성을 가지면서도 결함이 적은 초전도 박막을 성장시키는 기술은 매우 중요합니다. 둘째, 저온 기술 및 냉각 시스템입니다. 초전도 현상을 구현하기 위해서는 극저온 환경을 유지해야 합니다. 이를 위해 액체헬륨 냉각기(Cryocooler)와 같은 효율적인 냉각 시스템이 필수적입니다. 초전도 기판은 이러한 냉각 시스템과 효율적으로 열을 전달하고, 외부 열 유입을 최소화하도록 설계되어야 합니다. 또한, 초전도체의 임계 온도 이상으로 온도가 상승하는 것을 방지하는 정밀한 온도 제어 기술도 중요합니다. 셋째, 기판 재료 및 표면 처리 기술입니다. 초전도 박막이 잘 증착되고 높은 성능을 발휘하기 위해서는 기판 자체의 특성이 매우 중요합니다. 기판의 열팽창 계수, 결정 구조, 표면 거칠기 등이 초전도 박막의 특성에 영향을 미칩니다. 따라서 초전도 기판용으로 적합한 새로운 기판 재료를 개발하거나, 기존 기판의 표면을 물리적 또는 화학적으로 처리하여 초전도 박막 증착에 최적화하는 기술이 연구되고 있습니다. 예를 들어, 덜 비싸고 가공이 쉬운 다양한 재료를 기반으로 초전도 기판을 제작하는 연구가 활발히 진행 중입니다. 넷째, 초전도 소자 제작 및 패키징 기술입니다. 초전도 기판 위에 초전도 소자를 제작하고, 이를 최종 제품으로 만들기 위한 패키징 기술 또한 중요합니다. 초전도 소자는 극저온 환경에서 작동하므로, 외부 환경으로부터의 열 유입을 차단하고, 외부 전기 신호와의 연결을 안정적으로 유지하는 특수한 패키징 기술이 요구됩니다. 또한, 초전도 소자의 미세한 구조를 손상시키지 않고 효과적으로 연결하는 기술도 중요합니다. 결론적으로, 초전도 기판은 극저온에서 전기 저항이 사라지는 초전도체의 독특한 성질을 활용하여 다양한 첨단 기술 분야의 발전을 이끌어가는 핵심적인 소재입니다. 에너지 효율 증대, 정보 처리 속도 향상, 의료 및 과학 기술의 혁신 등 초전도 기판의 적용 가능성은 무궁무진하며, 관련 기술의 발전과 함께 미래 사회의 다양한 난제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 초전도 기판의 성능 향상과 저비용화를 위한 연구 개발은 지속적으로 이루어지고 있으며, 이는 앞으로 더욱 광범위한 응용 분야로 확장될 가능성을 제시합니다. |

※본 조사보고서 [글로벌 초전도 기판 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F50920) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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