プラズマ発生器の市場規模と予測 プラズマ発生器の市場規模は、2020年に19億米ドルと評価され、2021年から2028年にかけて16.3%のCAGRで成長し、2028年には58億米ドル に達すると予測されています。
プラズマ発生器は、集積回路(IC)や太陽電池、バッテリー、表面洗浄および変換などの複数のアプリケーションで使用できます。これらは、予測期間中にプラズマ発生器市場の成長を推進する要因です。グローバルプラズマ発生器市場レポートは、市場の総合的な評価を提供します。このレポートでは、市場で重要な役割を果たしている主要なセグメント、トレンド、推進要因、制約、競合状況、要因を包括的に分析しています。
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世界のプラズマ発生器市場の定義 プラズマ発生器は、Thierry のプラズマ表面処理システムを表すために使用される用語です。プラズマ発生器は、表面の特性を変えるために使用されるプラズマを生成することができます。プラズマはプラズマ発生器内で形成され、チャンバー内に真空を作り出します。次に、非常に少量のガスがチャンバー内に送り込まれ、その分子がイオン化されると、ガスからプラズマに相が変わります。プラズマ発生器のチャンバー内では、表面がプラズマイオンの衝撃を受けて、表面が小規模に変化します。これらのプラズマプロセスは、表面の接着能力を高め、表面の不純物を取り除くことで表面を変化させます。
低圧プラズマシステムまたはプラズマ発生器にはさまざまな種類があります。これらのプラズマ発生器は、チャンバーのサイズと変数の制御の程度が異なる場合があります。デジタルディスプレイと手動制御デバイスは、2 つの異なるタイプの制御システムです。低圧システム以外に、大気圧システムと呼ばれるプラズマ発生器があります。これらのプラズマ発生器は、プラズマペンとも呼ばれます。プラズマを作成する代わりに、ノズル内にチャンバーを作成し、圧縮空気の流れで排出してプラズマビームを作成します。これらのプラズマ発生器は、小規模なインラインアプリケーションに使用され、自動制御の製造ラインに組み込まれます。
プラズマの生成は、ガスに十分なエネルギーを加えて、原子または分子から電子を解放し、結果として生じるイオンと電子の両方が共存できるようにすることで実現されます。このイオン化ガスとプラズマを生成する簡単な方法の 1 つは、2 つの平行電極間の空間にガスを導入することです。一方の電極は接地され、もう一方の電極は RF ジェネレータからの電力によって通電されます。電極間の容量結合と誘導結合によってガスが励起され、プラズマが生成されます。プラズマを生成するために使用される RF 電力周波数は 13.56 MHz ですが、他の周波数には 40 kHz や 2.45 GHz などがあります。
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世界のプラズマ発生器市場の概要 プラズマ発生器の動作には高電圧の継承が不可欠であるため、変圧器の分析では、高電圧側の絶縁ラッピングによる巻線抵抗、漏れインダクタンス、磁化インダクタンス、コア損失抵抗、寄生容量の結果を考慮する必要があります。この研究では、従来のモデリングに導入された浮遊容量を持つ高周波高電圧変圧器の等価回路パラメータを測定するための簡単な方法を示しています。提案されたモデリングスキームには、直列負荷共振コンバータの正確な測定手順と効果的な設計情報があります。
プラズマ放電プレートは、直列負荷共振コンバータの電気回路の一部として設計され、プラズマ放電プレートの回路モデルが実行されます。このようにして、高電圧プラズマ発生器の全体モデルが構築され、対応する共振回路パラメータを適切に選択するための設計プロセスがさらに確立されます。金属結晶内の固体プラズマは別として、プラズマは通常、地球の表面で自然には発生しません。実験室実験や技術応用では、プラズマを人工的に生成する必要があります。
カリウム、ナトリウム、セシウムなどのアルカリ原子はイオン化エネルギーが低いため、約 3,000 K の温度で直接熱を加えることでプラズマを生成できます。ただし、ほとんどの場合、有意なイオン化度が達成される前に、約 10,000 K の温度が必要です。プラズマの研究で温度を測定する便利な単位は電子ボルト (eV) です。これは、真空中の電子が 1 ボルトの電位を超えて加速されるときに得られるエネルギーです。すべての物質はそのレベルよりはるかに低い温度で溶けるため、いかなる容器もプラズマを形成するのに必要な熱を外部から加えることに耐えることはできません。したがって、加熱は内部から行う必要があります。
1 つの方法は、ガスに電界をかけてプラズマを加熱し、自由電子を加速して散乱させることです。このタイプのオーム加熱は、電気オーブンの加熱要素内の自由電子がコイルを加熱する方法と同じです。弾性衝突でのエネルギー損失が小さいため、電子は他の粒子よりもはるかに高い温度に上げることができます。プラズマ形成には、十分に高い電界が適用されますが、その正確な値は形状とガス圧によって異なります。
世界のプラズマ発生器市場:セグメンテーション分析 世界のプラズマ発生器市場は、タイプ、アプリケーション、および地域に基づいてセグメント化されています。
プラズマ発生器市場、タイプ別 プラズマ強化化学気相成長法(PECVD) 化学気相成長法(CVD) 物理気相成長法(PVD) プラズマ強化原子層堆積法(PEALD) タイプに基づいて、市場はプラズマ強化化学気相成長法(PECVD)、化学気相成長法(CVD)、物理気相成長法(PVD)、およびプラズマ強化原子層堆積法(PEALD)に分類されます。プラズマ強化化学気相成長(PECVD)セグメントは、最高の市場シェアで市場を支配しており、予測期間中に大幅に成長し、世界市場を支配すると予想されています。このセクションでは、各生産タイプ、収益受取価格、市場シェア、および成長率を示します。
プラズマ発生器市場、アプリケーション別
アプリケーションに基づいて、市場は集積回路、太陽電池、バッテリー、およびその他に分類されます。集積回路コンポーネントは、予測期間中に世界市場で力強い市場成長を遂げ、最高の市場シェアを獲得しています。このセグメントは、各アプリケーションの重要なアプリケーション価値、市場シェア、および成長評価の地位と機会に重点を置いています。
プラズマ発生器市場、地域別
地理に基づいて、プラズマ発生器市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分類されます。北米とヨーロッパ地域は、最高の市場シェアで世界市場を支配しており、予測期間を通じて大幅に成長し、世界のプラズマ発生器市場を支配すると予測されています。
主要プレーヤー 「世界のプラズマ発生器市場」調査レポートは、PAJUNK、Karlstorz、WOLF、Thierry Corporation、GEM、KANG SHENG、ShenDa、KANGER、QIMEI、ELGA、Healthcare、BIOBASE、DIKANG、LAOKEN、ERBE、Sincoheren、Johnson & Johnson などの主要プレーヤーを含む世界市場に重点を置いた貴重な洞察を提供します。
当社の市場分析には、このような主要プレーヤー専用のセクションも含まれており、アナリストは、製品のベンチマークと SWOT 分析とともに、すべての主要プレーヤーの財務諸表に関する洞察を提供します。競争環境セクションには、上記のプレーヤーの主要な開発戦略、市場シェア、および市場ランキング分析も含まれています。
主な開発
2021 年 12 月Advanced Energy Industries, Inc. は、Advanced Energy の Power Insight 組み込みプロセス最適化ソフトウェアと電力および制御機能を統合した 10kW パルス DC 電源でプラズマ電源ファミリーを拡張しました。 レポートの範囲 レポートの属性 詳細 調査期間 2017-2028
ベース年 2020
予測期間 2021-2028
過去期間 2017-2019
単位 価値(10億米ドル)
主要企業 PAJUNK、Karlstorz、WOLF、Thierry Corporation、GEM、KANG SHENG、ShenDa、KANGER、QIMEI、ELGA、Healthcare、BIOBASE。
対象セグメント • タイプ別 • アプリケーション別 •地理
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このレポートを購入する理由 • 経済的要因と非経済的要因の両方を含むセグメンテーションに基づく市場の定性的および定量的分析• 各セグメントとサブセグメントの市場価値 (10億米ドル) データの提供• 最も急速な成長が見込まれ、市場を支配すると予想される地域とセグメントを示します• 地域内の製品/サービスの消費を強調し、各地域内で市場に影響を与えている要因を示す地理別の分析• 主要プレーヤーの市場ランキング、新しいサービス/製品の発売、パートナーシップ、プロファイルされた企業の過去 5 年間の事業拡大と買収• 主要な市場プレーヤーの会社概要、会社の洞察、製品のベンチマーク、SWOT 分析を含む広範な会社プロファイル• 最近の動向に関する業界の現在および将来の市場見通し。これには、新興地域と先進地域の両方における成長機会と推進要因、課題と制約が含まれます• ポーターの 5 つの力の分析によるさまざまな視点からの市場の詳細な分析が含まれています• バリュー チェーンを通じて市場への洞察を提供します• 市場のダイナミクス シナリオ、および今後数年間の市場の成長機会• 6 か月間の販売後アナリスト サポート
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