Globale Marktgröße für Wafer-Handling-Roboter nach Produkt (Vakuum-Wafer-Handling-Roboter, atmosphärische Wafer-Handling-Roboter), nach Anwendung (200-mm-Wafergröße, 300-mm-Wafergröße, andere), nach geografischem Umfang und Prognose
Published on: 2024-09-06 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Globale Marktgröße für Wafer-Handling-Roboter nach Produkt (Vakuum-Wafer-Handling-Roboter, atmosphärische Wafer-Handling-Roboter), nach Anwendung (200-mm-Wafergröße, 300-mm-Wafergröße, andere), nach geografischem Umfang und Prognose
Marktgröße und Prognose für Wafer-Handling-Roboter
Der Markt für Wafer-Handling-Roboter hatte im Jahr 2021 einen Wert von 848,54 Millionen USD und soll bis 2030 einen Wert von 1672,64 Millionen USD erreichen und von 2022 bis 2030 mit einer CAGR von 7,7 % wachsen.
Die wachsende Nachfrage der Hersteller nach Wafer-Handling-Robotern, die florierende Halbleiterindustrie und die steigenden Ausgaben werden den Markt in den prognostizierten Jahren wahrscheinlich antreiben. Der globale Marktbericht für Wafer-Handling-Roboter bietet eine ganzheitliche Bewertung des Marktes. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der wichtigsten Segmente, Trends, Treiber, Beschränkungen, Wettbewerbslandschaft und Faktoren, die auf dem Markt eine wesentliche Rolle spielen.
Definition des globalen Marktes für Wafer-Handling-Roboter
Wafer-Handling-Roboter sind unverzichtbare Geräte in der Fertigung, die zum Ausrichten und Übertragen von Wafern während verschiedener Herstellungsprozesse verwendet werden. Wafer-Handling-Roboter werden für eine Reihe von Anwendungen verwendet, darunter Waferverpackung und Waferschneiden, um nur einige zu nennen. Sie verfügen über eine Reihe von Fähigkeiten wie höchste Präzision, hohe Geschwindigkeit und gute Zuverlässigkeit. Sie ermöglichen Automatisierung und führen zu minimaler Kontamination während der Waferverarbeitung. Es gibt verschiedene Arten von Wafer-Handling-Robotern, die von den Herstellern auf unterschiedliche Weise für den Wafer-Handling-Prozess verwendet werden. Diese Typen umfassen SCARA-Roboter, Froschbein-Roboter und Viergelenkroboter. Es gibt zwei Arten von Wafer-Handling-Robotern, nämlich atmosphärische Wafer-Handling-Roboter, die bei Umgebungsluftdruck arbeiten, und Vakuum-Wafer-Handling-Roboter, die in extrem sauberen Gehäusen arbeiten, entweder in Vakuum oder in einigen Gasumgebungen. Atmosphärische Roboter bestehen aus Materialien, die die Partikelkontamination durch Kontakt, Reibung und Ausgasung reduzieren. Geeignete Materialien sind Aluminium, einige Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Keramik. Edelstahl wird häufig für wichtige bewegliche Teile (Lager, Leitspindeln usw.) und winzige Teile (Schrauben, Unterlegscheiben usw.) sowie Teile verwendet, die zerstörerischen Bedingungen ausgesetzt sind. Vakuumroboter in der Halbleiterverarbeitung arbeiten nur teilweise im VakuumDer Roboterarm befindet sich im Vakuum, während sich die Roboterbasis in der Atmosphäre befindet. Vakuumroboter sind speziell dafür ausgelegt, die angegebene Sauberkeit und Vakuumintegrität während des gesamten Herstellungsprozesses sicherzustellen.
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Weltweiter Marktüberblick für Wafer-Handling-Roboter
Die globale Halbleiterindustrie wächst aufgrund der steigenden Nachfrage weltweit rasant. Laut Bericht der Semiconductor Industry Association (SIA) erreichte der weltweite Umsatz mit Halbleitern im Oktober 2020 39,0 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 6,0 % gegenüber dem Gesamtumsatz im Oktober 2019 von 36,8 Milliarden US-Dollar und 3,1 % mehr als der Gesamtumsatz im September 2020 von 37,9 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wird der weltweite Jahresabsatz von Halbleitern gemäß der Branchenprognose der World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) im Jahr 2021 um 8,4 % steigen. Mikroelektromechanische Systeme (MEMS) sind miniaturisierte mechanische und elektromechanische Komponenten (d. h. Geräte und Strukturen), die mit Mikrofertigungstechniken hergestellt werden. Sie werden in der Mikroelektronik häufig verwendet und MEMS dienen als Fertigungsplattform. MEMS werden in einer Vielzahl von Sensoren wie MEMS-Beschleunigungsmessern, Aktoren wie MEMS-Schaltern, Generatoren, Energiequellen, digitalen Kompassen, biochemischen und biomedizinischen Systemen und Oszillatoren eingesetzt.
Derzeit sind die Installations- und Wartungskosten das Hauptproblem für Halbleiterunternehmen bei der Einführung von Wafer-Handling-Robotern. Obwohl Wafer-Handling-Roboter eine hohe Kapitalrendite bieten, sind die anfänglichen Installations- und Wartungskosten recht hoch. Die Kosten für den Einsatz eines Roboters können den Preis des Roboters bei weitem übersteigen. Darüber hinaus kann die Reparatur und der Austausch eines Roboters die gesamte Fertigungslinie zum Stillstand bringen, was zu Gewinneinbußen führt. Diese Faktoren halten Fertigungsunternehmen davon ab, Wafer-Handling-Roboter einzusetzen, was wiederum das allgemeine Marktwachstum behindert. Unter Automatisierung versteht man den Prozess der automatischen Herstellung oder Handhabung von Waren durch den Einsatz von Steuerungssystemen und anderen Maschinen mit eingeschränkter direkter menschlicher Bedienung. Die Automatisierung hat den Fertigungssektor verändert, indem sie die Produktionsweise verbessert, die Produktionszeit verkürzt und die Herstellungskosten gesenkt hat.
Globaler Markt für Wafer-Handling-RoboterSegmentierungsanalyse
Der globale Markt für Wafer-Handling-Roboter ist nach Produkt, Anwendung und Geografie segmentiert.
Markt für Wafer-Handling-Roboter nach Produkt
• Vakuum-Wafer-Handling-Roboter• Atmosphärische Wafer-Handling-Roboter
So erhalten Sie einen zusammenfassenden Marktbericht nach Produkt-
Basierend auf dem Produkt ist der Markt in Vakuum-Wafer-Handling-Roboter und atmosphärische Wafer-Handling-Roboter unterteilt. Atmosphärische Wafer-Handling-Roboter hatten den größten Marktanteil und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,79 % wachsen. Atmosphärische Wafer-Handling-Roboter werden seit langer Zeit in der Halbleiterfertigung eingesetzt und haben daher aufgrund ihrer höheren Durchdringung einen vergleichsweise höheren Marktanteil. Auch die niedrigen Kosten im Vergleich zu den teuren Vakuum-Wafer-Handling-Robotern sind ein weiteres Plus.
Markt für Wafer-Handling-Roboter nach Anwendung
• 200-mm-Wafergröße• 300-mm-Wafergröße• Sonstige
Auf Grundlage der Anwendung wurde der globale Markt für Wafer-Handling-Roboter in 200-mm-Wafergröße, 300-mm-Wafergröße und Sonstige unterteilt. Die 300-mm-Wafergröße hatte den größten Marktanteil und soll im Prognosezeitraum mit 14,21 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) erzielen. Aufgrund der höheren Ausbeute dieser Wafer treibt die exponentielle Verwendung von 300-mm-Wafer in LED-Anwendungen das Wachstum des Marktes für dünne Wafer weltweit voran. Das Erreichen von Skaleneffekten und die Verbesserung der Rentabilität dieser Wafer ist für die Hersteller von entscheidender Bedeutung geworden. Die wachsende Zahl in Betrieb befindlicher 300-mm-Wafer-Fertigungsanlagen dürfte im Prognosezeitraum auch zu einer erheblichen Steigerung der Nachfrage nach 300-mm-Wafer und damit des Marktes für Wafer-Handling-Roboter führen.
Markt für Wafer-Handling-Roboter nach Geografie
• Nordamerika• Europa• Asien-Pazifik• Rest der Welt
So erhalten Sie einen zusammenfassenden Marktbericht nach Geografie-
Auf Grundlage der Geografie wird der globale Markt für Handling-Roboter in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt. Der Asien-Pazifik-Raum hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit 14,07 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Der Asien-Pazifik-Raum hatte 2019 wertmäßig den höchsten Anteil und machte in diesem Jahr 56 % aus, und die Nachfrage wird hauptsächlich von der Halbleiterindustrie getrieben. Der asiatische Markt wird vor allem von Schwellenländern wie China, Indien, Japan, Südkorea und Taiwan angetrieben, wo die Nachfrage der Halbleiterindustrie nach Wafer-Handling-Robotern rasant steigt. APAC ist die Drehscheibe für die Unterhaltungselektronikbranche, die von den zahlreichen Produktionsstätten in der Region APAC bedient wird.
Wichtige Akteure
Der Studienbericht „Globaler Markt für Wafer-Handling-Roboter“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Kawasaki Robotics (Kawasaki Heavy Industries Ltd.), Kensington Laboratories, Nidec Sankyo Corporation, DAIHEN Corporation, RORZE Corporation, Brooks Automation, Ludl Electronic Products, JEL Corporation und ISEL Germany.
Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und eine Marktranganalyse der oben genannten Akteure weltweit.
Wichtige Entwicklungen
• Im Februar 2020 hat Daihen die LASOtech Systems GmbH übernommen, einen Robotersystemintegrator in Deutschland. Mit dieser Übernahme werden sie ihre Automatisierungskapazitäten auf dem europäischen Markt erweitern.
Berichtsumfang
Berichtsattribute | Details |
---|---|
Studienzeitraum | 2018-2030 |
Basisjahr | 2021 |
Prognosezeitraum | 2022-2030 |
Historischer Zeitraum | 2018-2020 |
Einheit | Wert (USD Milliarden) |
Profilierte Schlüsselunternehmen | Kawasaki Robotics (Kawasaki Heavy Industries Ltd.), Kensington Laboratories, Nidec Sankyo Corporation, DAIHEN Corporation, RORZE Corporation, Brooks Automation, Ludl Electronic Products, JEL Corporation und ISEL Germany. |
Abgedeckte Segmente | Nach Produkt, nach Anwendung und nach Geografie. |
Umfang der Anpassung | Kostenlose Berichtsanpassung (entspricht bis zu 4 Arbeitstagen eines Analysten) beim Kauf. Ergänzung oder Änderung von Länder-, Regional- und Länderangaben. Segmentumfang |
Infografik zum Markt für Wafer-Handling-Roboter
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Forschungsmethodik der Marktforschung
Um mehr über die Forschungsmethodik und andere Aspekte der Forschungsstudie zu erfahren, wenden Sie sich bitte an unseren .
Gründe für den Kauf Bericht
• Qualitative und quantitative Analyse des Marktes basierend auf einer Segmentierung, die sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Faktoren einbezieht• Bereitstellung von Daten zum Marktwert (in Milliarden USD) für jedes Segment und Untersegment• Gibt die Region und das Segment an, in denen das schnellste Wachstum erwartet wird und die den Markt dominieren werden• Geografische Analyse, die den Verbrauch des Produkts/Dienstes in der Region hervorhebt und die Faktoren angibt, die den Markt in jeder Region beeinflussen