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Globale Marktgröße für physikalische Gasphasenabscheidung nach Produkt (thermische Verdampfung, Sputterabscheidung), nach Anwendung (Mikroelektronik, Datenspeicherung), nach geografischem Umfang und Prognose


Published on: 2024-10-16 | No of Pages : 220 | Industry : latest trending Report

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Globale Marktgröße für physikalische Gasphasenabscheidung nach Produkt (thermische Verdampfung, Sputterabscheidung), nach Anwendung (Mikroelektronik, Datenspeicherung), nach geografischem Umfang und Prognose

Marktgröße und Prognose für physikalische Gasphasenabscheidung

Der Markt für physikalische Gasphasenabscheidung wurde im Jahr 2022 auf 19,71 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 37,32 Milliarden USD erreichen und von 2023 bis 2030 mit einer CAGR von 8,31 % wachsen.bis 2030.

Der globale Markt für physikalische Gasphasenabscheidung verzeichnet im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum aufgrund verschiedener treibender Faktoren, darunter die wachsende Nachfrage nach medizinischen Geräten und Ausrüstungen, potenzielle Vorteile der physikalischen Gasphasenabscheidung und zunehmende Anwendungen in der Mikroelektronik, um nur einige zu nennen. Die Ausweitung der industriellen Fertigung dürfte im Prognosezeitraum das Marktwachstum vorantreiben. Physikalische Gasphasenabscheidung wird verwendet, um Werkzeuge und Komponenten zu beschichten, um ihre Funktion und Ästhetik zu verbessern. Aufgrund der Wiederbelebung der industriellen Fertigung wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum stetig wächst.

Globale Definition des Marktes für physikalische Gasphasenabscheidung

Physikalische Gasphasenabscheidung (PVD), auch bekannt als physikalischer Dampftransport, ist eine Art Vakuumabscheidungstechnologie, die zur Bildung dünner Filme und Beschichtungen (PVT) verwendet wird. PVD ist ein mehrstufiger Prozess, der sich durch einen Schritt auszeichnet, in dem eine Substanz zuerst zu einer Dampfphase und anschließend zu einer dünnen kondensierten Filmphase kondensiert wird. Sputtern und Verdampfen sind die beiden beliebtesten und am weitesten verbreiteten PVD-Prozesse. PVD wird auch verwendet, um Materialien mit dünnen Schichten herzustellen, die für mechanische, optische, chemische oder elektrische Eigenschaften erforderlich sind. Dünnschicht-Solarmodule, aluminisierte PET-Folie für Lebensmittelverpackungen und Luftballons sowie mit Titannitrid beschichtete Schneidwerkzeuge für die Metallbearbeitung sind einige Halbleiterprodukte.

Physikalische Gasphasenabscheidung (PVD) wird bei der Herstellung verschiedener Produkte oder Waren eingesetzt, darunter Halbleiterbauelemente, aluminisierte PET-Folie für Luftballons und Snackbeutel, optische Beschichtungen und Filter, beschichtete Schneidwerkzeuge für die Metallbearbeitung und Verschleißfestigkeit sowie hochreflektierende Folien für ästhetische Displays. Es erhöht die Härte und Verschleißfestigkeit und verhindert Oxidation. Daher wird es auch für ästhetische Zwecke eingesetzt.

Weltweiter Marktüberblick für physikalische Gasphasenabscheidung

Die zunehmende Einführung von Mikroelektronik in einer Vielzahl von Branchen treibt das Wachstum des Marktes für physikalische Gasphasenabscheidung voran. Mikroelektronik wird verwendet, um kleine elektronische Geräte mit einer Größe von nur wenigen Mikrometern in der Automobil-, Verteidigungs- und Gesundheitsbranche herzustellen. Mikroelektronik ist eine wichtige Branche, die physikalische Gasphasenabscheidung einsetzt. Infolgedessen wächst der Mikroelektronikmarkt, was die Nachfrage nach physikalischer Gasphasenabscheidung in die Höhe treibt.

Die physikalische Gasphasenabscheidung wird bei der Herstellung von Low-E-Glas für die Bau- und Automobilindustrie häufiger eingesetzt, was das Marktwachstum wahrscheinlich beschleunigen wird. Zu den PVD-Materialien, die zur Beschichtung von Low-E-Glas verwendet werden, gehören Silber, Kupfer und seine Legierungen, Chrom, Aluminium und Aluminiumlegierungen. Low-E-Glas ist im Bausektor sehr wichtig, da es den Wärmeverlust verringert. Daher wird erwartet, dass die erhöhte Nachfrage nach Low-E-Glas aus der Bauindustrie die Marktexpansion der physikalischen Gasphasenabscheidung ankurbelt.

PVD hat nur sehr geringe Auswirkungen auf die Umwelt, da es keine Verwendung von Chemikalien oder Reinigungsnachbehandlungen erfordert. Es ist auf jedes anorganische Material anwendbar. PVD-Beschichtungen haben eine ausgezeichnete Haftung, Beständigkeit und Haltbarkeit. Das PVD-Verfahren bietet viel Kontrolle über die Zusammensetzung und Dicke der Beschichtungen. Darüber hinaus erfreut sich die Technologie der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD), die die Oberflächenqualität von Geräten verändern kann, ohne die biomechanischen Eigenschaften des Substrats zu beeinträchtigen, bei medizinischen Geräten immer größerer Beliebtheit. PVD-Methoden werden verwendet, um Filme mit einer Dicke von einigen Nanometern bis zu Tausenden von Nanometern abzuscheiden. Sie können jedoch auch verwendet werden, um mehrschichtige Beschichtungen, abgestufte Zusammensetzungsablagerungen, extrem dicke Ablagerungen und freistehende Strukturen zu erzeugen.

Die COVID-19-Epidemie hatte einen moderaten Einfluss auf das Wachstum des Marktes für physikalische Gasphasenabscheidung, insbesondere im ersten Halbjahr 2020, aufgrund von Lockdowns, Arbeitskräftemangel, Lieferkettenunterbrechungen und einem Nachfragerückgang. Aufgrund der Produktionsunterbrechung in wichtigen Endverbrauchsbranchen durch die COVID-19-Pandemie ging die Nachfrage nach allen Kategorien stark zurück. Die jährliche Wachstumsrate der PVD-Industrie wurde dadurch gebremst, dass sie keine kritischen Dienstleistungen erbringt und die Nachfrage nach kritischen Anwendungen wie Solarmodulen, Elektronik, Schneidwerkzeugen und anderen zurückging.

Globaler Markt für physikalische GasphasenabscheidungSegmentierungsanalyse

Der globale Markt für physikalische Gasphasenabscheidung ist nach Produkt, Anwendung und Geografie segmentiert.

Markt für physikalische Gasphasenabscheidung, nach Produkt

  • Thermische Verdampfung
  • Sputterabscheidung
  • Lichtbogendampfabscheidung

Nach Produkt ist der Markt in thermische Verdampfung, Sputterabscheidung und Lichtbogendampfabscheidung unterteilt. Die Sputterabscheidung hatte 2021 den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer signifikanten CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass es bis 2030 17,55 Milliarden USD ausmachen wird. Die Sputterdeposition wird verwendet, um Filme aus elementarem Material abzuscheiden. Da das Material schichtweise vom Ziel abgezogen wird, können Legierungsschichten abgeschieden werden, während die Zusammensetzung des Zielmaterials erhalten bleibt.

Markt für physikalische Gasphasenabscheidung, nach Anwendung

  • Mikroelektronik
  • Datenspeicherung
  • Solarprodukte
  • Schneidwerkzeuge
  • Medizinische Geräte
  • Sonstige

Basierend auf der Anwendung ist der Markt segmentiert in Mikroelektronik, Datenspeicherung, Solarprodukte, Schneidwerkzeuge, medizinische Geräte und Sonstiges. Die Mikroelektronik hatte 2021 den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer signifikanten CAGR wachsen. In der heutigen Satelliten-, Raumfahrt- und Militärindustrie ist die physikalische Gasphasenabscheidung ein gängiger Ansatz für die Verpackung von Mikroelektronik und Halbleitern. Diese Beschichtung wird auch in Verpackungsmaterialien wie mikroelektromechanischen Geräten verwendet. Daher wird erwartet, dass diese aufstrebenden Segmente bald zum Gesamtmarkt beitragen werden. Die Schneidwerkzeugindustrie hat jedoch den größten Marktanteil aller Segmente. Schneidwerkzeuge sind aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungen, zu denen Gewindeschneiden, Einstechen und Schaftfräsen gehören, sehr gefragt.

Globaler Markt für physikalische Gasphasenabscheidung nach Geografie

  • Nordamerika
  • Europa
  • Asien-Pazifik
  • Naher Osten und Afrika
  • Lateinamerika

Basierend auf einer regionalen Analyse wird der globale Markt für physikalische Gasphasenabscheidung in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Der Asien-Pazifik-Raum hatte mit 43,01 % den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer signifikanten CAGR wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum erwies sich aufgrund der gestiegenen Nachfrage aus Ländern wie China, Indien und Japan als größter Markt für PVD. China ist ein bedeutender Flugzeughersteller und hat eine große inländische Luftverkehrsindustrie.

Über 200 kleine Hersteller von Flugzeugteilen steigern ihre Nutzung und Nachfrage nach physikalischer Gasphasenabscheidung (PVD), und der Sektor der Herstellung von Flugzeugteilen und -baugruppen des Landes entwickelt sich rasant. Darüber hinaus wird erwartet, dass der starke Bedarf an Geräten wie Flash-Speicher und DRAM in asiatischen Ländern die Produktnachfrage im Prognosezeitraum aufrechterhalten wird.

Wichtige Akteure

Der Studienbericht „Globaler Markt für physikalische Gasphasenabscheidung“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Veeco Instruments, Oerlikon Balzers, Platit AG, Applied Materials, Mustang Vacuum Systems, Singulus Technologies, HEF USA, AJA International, Angstrom Engineering und Buhler AG.

Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen großen Akteuren gewidmet ist. Darin geben unsere Analysten einen Einblick in die Finanzberichte aller großen Akteure sowie Produktbenchmarking und SWOT-Analysen.

Wichtige Entwicklungen

  • Im Oktober 2022 hat SINGULUS TECHNOLOGIES einen weiteren Auftrag für eine Vakuumbeschichtungsanlage vom Typ POLYCOATER erhalten. Der koreanische Kunde verwendet den POLYCOATER bereits. Der Kunde entschied sich erneut für die Beschichtungsanlage von SINGULUS TECHNOLOGIES
  • Im Februar 2022 berichtete Veeco Instruments, dass ein Hersteller optoelektronischer Komponenten eine Bestellung für mehrere Lumina Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD)-Systeme zur Herstellung von Edge-Photonics-Anwendungen aufgegeben hat. Der Kunde nutzt nun mehrere Veeco MOCVD-Plattformen sowie andere Veeco-Technologien
  • Im September 2021 stellte Applied Materials, Inc. neue Technologien und Fähigkeiten vor, um seine Kunden bei der Beschleunigung ihrer Technologie-Roadmaps für heterogenes Chipdesign und -integration zu unterstützen. Applied nutzt seine führenden Technologien für fortschrittliche Verpackungen und großflächige Substrate in Kombination mit Branchenkooperationen, um die Verfügbarkeit von Lösungen zu beschleunigen, die gleichzeitige Verbesserungen bei Leistung, Performance, Fläche, Kosten und Markteinführungszeit ermöglichen.
  • Im Mai 2021 arbeitete Singulus Technologies, ein in Deutschland ansässiges Produktionsunternehmen, mit China National Building Material Co., Ltd., einem in China ansässigen Baustoffunternehmen, zusammen, um neue Vakuumbeschichtungsmaschinen auf Basis der CdTe-Dünnschichttechnologie zu entwickeln.

Ace-Matrix-Analyse

Die im Bericht bereitgestellte Ace-Matrix hilft dabei, die Leistung der wichtigsten Akteure dieser Branche zu verstehen, da wir für diese Unternehmen eine Rangfolge anhand verschiedener Faktoren wie Servicefunktionen und -innovationen, Skalierbarkeit, Serviceinnovation, Branchenabdeckung, Branchenreichweite und Wachstums-Roadmap erstellen. Basierend auf diesen Faktoren ordnen wir die Unternehmen in die vier Kategorien Aktiv, Spitzenreiter, Aufstrebend und Innovatoren

Marktattraktivität

Das bereitgestellte Bild der Marktattraktivität würde weiter dazu beitragen, Informationen über die Region zu erhalten, die auf dem globalen Markt für physikalische Gasphasenabscheidung führend ist. Wir decken die wichtigsten Einflussfaktoren ab, die für das Branchenwachstum in der jeweiligen Region verantwortlich sind.

Porters Fünf Kräfte

Das bereitgestellte Bild würde weiter dazu beitragen, Informationen über Porters Fünf-Kräfte-Modell zu erhalten, das eine Blaupause zum Verständnis des Verhaltens von Wettbewerbern und der strategischen Positionierung eines Akteurs in der jeweiligen Branche bietet. Porters Fünf-Kräfte-Modell kann verwendet werden, um die Wettbewerbslandschaft auf dem globalen Markt für physikalische Gasphasenabscheidung zu bewerten, die Attraktivität eines bestimmten Sektors einzuschätzen und Investitionsmöglichkeiten zu beurteilen.

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