Tamaño del mercado global de generadores de plasma por tipo (deposición química de vapor (CVD), deposición física de vapor (PVD), por aplicación (circuitos integrados, células solares, baterías), por alcance geográfico y pronóstico
Published on: 2024-09-03 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Tamaño del mercado global de generadores de plasma por tipo (deposición química de vapor (CVD), deposición física de vapor (PVD), por aplicación (circuitos integrados, células solares, baterías), por alcance geográfico y pronóstico
Tamaño y pronóstico del mercado de generadores de plasma
El tamaño del mercado de generadores de plasma se valoró en USD 1.9 mil millones en 2020 y se proyecta que alcance los USD 5.8 mil millones para 2028, creciendo a una CAGR del 16,3% de 2021 a 2028.
Los generadores de plasma se pueden utilizar en múltiples aplicaciones, incluidos circuitos integrados (CI) o células solares, baterías, limpieza y transformación de superficies son los factores que impulsarán el crecimiento del mercado de generadores de plasma en el período pronosticado. El informe del mercado global de generadores de plasma proporciona una evaluación holística del mercado. El informe ofrece un análisis exhaustivo de los segmentos clave, las tendencias, los impulsores, las restricciones, el panorama competitivo y los factores que desempeñan un papel importante en el mercado.
Definición del mercado global de generadores de plasma
Un generador de plasma es un término utilizado para describir los sistemas de tratamiento de superficies de plasma de Thierry. Los generadores de plasma son capaces de crear un plasma que se utiliza para alterar las características de las superficies. El plasma se forma dentro de los generadores de plasma que crean un vacío dentro de una cámara. Luego, una cantidad muy pequeña de gas se canaliza hacia la cámara que cambia de fase de gas a plasma cuando sus moléculas se ionizan. Dentro de la cámara de los generadores de plasma, las superficies son bombardeadas por iones de plasma que modifican la superficie a pequeña escala. Estos procesos de plasma cambian la superficie mejorando sus capacidades de adhesión y eliminando cualquier impureza de la superficie.
Existen diferentes tipos de sistemas de plasma de baja presión o generadores de plasma. Estos generadores de plasma pueden variar en el tamaño de sus cámaras y en el grado de control sobre las variables. Una pantalla digital y un dispositivo controlado manualmente son dos tipos diferentes de sistemas de control. Además de los sistemas de baja presión, existen generadores de plasma que se conocen como sistemas de presión atmosférica. Estos generadores de plasma también se denominan plumas de plasma. En lugar de crear plasma, se crea una cámara dentro de una boquilla y se expulsa en una corriente de aire comprimido creando un haz de plasma. Estos generadores de plasma se utilizan para pequeñas aplicaciones en línea y se incorporan a líneas de fabricación controladas automáticamente.
La producción de plasma se logra agregando suficiente energía al gas para liberar electrones de sus átomos o moléculas y permitir que tanto los iones como los electrones resultantes existan juntos. Una forma sencilla de generar este gas ionizado y plasma es introduciendo un gas en un espacio entre dos electrodos paralelos. Un electrodo está conectado a tierra y el otro se energiza con la energía de un generador de RF. El acoplamiento capacitivo e inductivo entre los electrodos excita el gas creando plasma. Una frecuencia de potencia de RF utilizada para producir plasma es 13,56 MHz, mientras que otras frecuencias incluyen 40 kHz y 2,45 GHz.
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Descripción general del mercado mundial de generadores de plasma
Debido a la herencia indispensable de alto voltaje en el funcionamiento de los generadores de plasma, el análisis del transformador no debe considerar la resistencia del devanado, la inductancia de fuga, la inductancia magnetizante, la resistencia de pérdida del núcleo y los resultados de capacitancia parásita de las envolturas de aislamiento en el lado de alto voltaje. Esta investigación exhibe un enfoque simple para medir los parámetros del circuito equivalente del transformador de alta frecuencia y alto voltaje con una capacitancia parásita que se introduce en el modelado convencional. El esquema de modelado propuesto tiene un procedimiento de medición preciso e información de diseño efectiva para el convertidor resonante de carga en serie.
La placa de descarga de plasma está diseñada como parte del circuito eléctrico en el convertidor resonante de carga en serie y se lleva a cabo el modelo de circuito de la placa de descarga de plasma. De esta manera, se construye el modelo general del generador de plasma de alto voltaje y se establece además el proceso de diseño para la selección apropiada de los parámetros correspondientes del circuito resonante. Aparte de los plasmas de estado sólido que se encuentran en cristales metálicos, los plasmas no suelen producirse de forma natural en la superficie de la Tierra. Para experimentos de laboratorio y aplicaciones tecnológicas, los plasmas deben producirse artificialmente.
Debido a que los átomos de álcalis como el potasio, el sodio y el cesio poseen bajas energías de ionización, se pueden producir plasmas a partir de ellos mediante la aplicación directa de calor a temperaturas de aproximadamente 3000 K. Sin embargo, en la mayoría de los casos, antes de que se alcance un grado significativo de ionización, se necesitan temperaturas cercanas a los 10 000 K. Una unidad conveniente para medir la temperatura en el estudio de los plasmas es el electrón voltio (eV), que es la energía que gana un electrón en el vacío cuando se acelera a través de un voltio de potencial eléctrico. Como todas las sustancias se funden a temperaturas muy inferiores a ese nivel, ningún contenedor construido puede soportar una aplicación externa del calor necesario para formar un plasma; Por lo tanto, cualquier calentamiento debe ser suministrado internamente.
Una técnica consiste en aplicar un campo eléctrico al gas que acelera y dispersa los electrones libres calentando el plasma. Este tipo de calentamiento óhmico es el mismo que el método en el que los electrones libres en el elemento calefactor de un horno eléctrico calientan la bobina. Debido a su pequeña pérdida de energía en las colisiones elásticas, los electrones pueden elevarse a temperaturas mucho más altas que otras partículas. Para la formación de plasma, se aplica un campo eléctrico suficientemente alto, cuyo valor exacto depende de la geometría y la presión del gas.
Mercado global de generadores de plasmaanálisis de segmentación
El mercado global de generadores de plasma está segmentado según el tipo, la aplicación y la geografía.
Mercado de generadores de plasma, por tipo
- Deposición química en fase de vapor mejorada con plasma (PECVD)
- Deposición química en fase de vapor (CVD)
- Deposición física en fase de vapor (PVD)
- Deposición de capa atómica mejorada con plasma (PEALD)
Según el tipo, el mercado está segmentado en deposición química en fase de vapor mejorada con plasma (PECVD), deposición química en fase de vapor (CVD), deposición física en fase de vapor (PVD) y deposición de capa atómica mejorada con plasma (PEALD). El segmento de deposición química en fase de vapor mejorada con plasma (PECVD) domina el mercado con la mayor participación de mercado y se espera que crezca sustancialmente y domine el mercado global durante el período de pronóstico. La sección muestra cada tipo de producción, precio de ingresos recibidos y participación de mercado, así como la tasa de crecimiento.
Mercado de generadores de plasma, por aplicación
- Circuitos integrados
- Células solares
- Baterías
- Otros
Según la aplicación, el mercado está segmentado en circuitos integrados, células solares, baterías y otros. El componente de circuitos integrados está experimentando la mayor participación de mercado con un fuerte crecimiento del mercado durante el período de pronóstico en el mercado global. El segmento se centra en la posición y la oportunidad de valor significativo de la aplicación, participación de mercado y valoración del crecimiento de cada aplicación.
Mercado de generadores de plasma, por geografía
- América del Norte
- Europa
- Asia Pacífico
- Resto del mundo
Sobre la base de la geografía, el mercado de generadores de plasma se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. Las regiones de América del Norte y Europa dominan el mercado global con la mayor participación de mercado y se prevé que crezcan sustancialmente y dominen el mercado global de generadores de plasma durante el período de pronóstico.
Jugadores clave
El informe de estudio "Mercado global de generadores de plasma" proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global, incluidos algunos de los principales actores como PAJUNK, Karlstorz, WOLF, Thierry Corporation, GEM, KANG SHENG, ShenDa, KANGER, QIMEI, ELGA, Healthcare, BIOBASE, DIKANG, LAOKEN, ERBE, Sincoheren y Johnson & Johnson.
Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a dichos actores principales en la que nuestros analistas brindan una idea de los estados financieros de todos los actores principales, junto con la evaluación comparativa de productos y el análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.
Desarrollos clave
- Diciembre de 2021Advanced Energy Industries, Inc., amplió su familia de generadores de energía de plasma con una fuente de alimentación de CC pulsada de 10 kW que integra capacidades de potencia y control con el software de optimización de procesos integrado Power Insight de Advanced Energy.
Alcance del informe
ATRIBUTOS DEL INFORME | DETALLES |
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PERIODO DE ESTUDIO | 2017-2028 |
BASE AÑO | 2020 |
PERIODO DE PRONÓSTICO | 2021-2028 |
PERIODO HISTÓRICO | 2017-2019 |
UNIDAD | Valor (miles de millones de USD) |
EMPRESAS CLAVE PERFILADAS | PAJUNK, Karlstorz, WOLF, Thierry Corporation, GEM, KANG SHENG, ShenDa, KANGER, QIMEI, ELGA, Healthcare, BIOBASE. |
SEGMENTOS CUBIERTOS | • Por tipo |
ALCANCE DE LA PERSONALIZACIÓN | Personalización gratuita de informes (equivalente a hasta 4 días hábiles de analistas) con la compra. Adición o modificación de informes por país, región y región. Alcance del segmento. |
Informes de tendencias principales
Metodología de investigación de investigación de mercado
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Razones para comprar este informe
• Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos• Provisión de datos de valor de mercado (USD mil millones) para cada segmento y subsegmento• Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y domine el mercado• Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que afectan el mercado dentro de cada región• Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de productos/servicios, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas• Amplios perfiles de empresas que comprenden una descripción general de la empresa, información sobre la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado• La perspectiva actual y futura del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes que involucran oportunidades de crecimiento e impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas• Incluye un análisis profundo del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter• Proporciona información sobre el mercado a través de la cadena de valor• Escenario de dinámica del mercado, junto con oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años• Soporte de analista posventa de 6 meses
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