Рынок электронных материалов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по применению (кремниевые пластины, ламинаты печатных плат, специальные газы, влажные химикаты, фоторезистивные химикаты и другие), по конечному использованию (полупроводники {интегральные схемы и печатные платы}, другие), по региону, по конкуренции, 2018–2028 гг.

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format

View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request Customization

Рынок электронных материалов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по применению (кремниевые пластины, ламинаты печатных плат, специальные газы, влажные химикаты, фоторезистивные химикаты и другие), по конечному использованию (полупроводники {интегральные схемы и печатные платы}, другие), по региону, по конкуренции, 2018–2028 гг.

Прогнозный период2024-2028
Объем рынка (2022)65,7 млрд долларов США
CAGR (2023-2028)6,4%
Самый быстрорастущий сегментПолупроводники
Крупнейший рынокАзиатско-Тихоокеанский регион

MIR IT and Telecom

Обзор рынка

Глобальный рынок электронных материалов оценивался в 65,7 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 6,4% до 2028 года. Глобальный рынок электронных материалов переживает устойчивый рост, обусловленный неустанным прогрессом в области технологий и растущим спросом на электронные устройства в различных отраслях промышленности. Эти материалы, основные строительные блоки электронных компонентов, включают полупроводники, проводящие полимеры, диэлектрические материалы и подложки. Распространение смартфонов, планшетов, носимых устройств и приложений IoT значительно подстегнуло спрос на эти материалы. Более того, новые технологии, такие как 5G, искусственный интеллект и электромобили, способствуют расширению рынка. Постоянно растущая потребность в миниатюризации и высокопроизводительных электронных продуктах стимулирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, повышая качество и функциональность электронных материалов. Кроме того, экологические проблемы стимулируют разработку экологически чистых материалов, еще больше формируя рыночный ландшафт. Основные игроки инвестируют в исследования и сотрудничество для внедрения инноваций и удовлетворения меняющихся потребностей электронной промышленности, тем самым обеспечивая непрерывный рост рынка. В результате глобальный рынок электронных материалов готов к значительному расширению, предлагая прибыльные возможности для предприятий в секторе электронных материалов.

Ключевые движущие силы рынка

Быстрый технологический прогресс

Глобальный рынок электронных материалов переживает значительный рост, обусловленный быстрым технологическим прогрессом. В сегодняшнюю цифровую эпоху технологические инновации постоянно раздвигают границы возможного в различных отраслях. Электронные материалы играют решающую роль в обеспечении этих достижений, предоставляя необходимые компоненты и материалы для электронных устройств и систем. От полупроводников и проводящих материалов до диэлектрических материалов и подложек, электронные материалы имеют важное значение для разработки передовых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT), связь 5G и системы возобновляемой энергии. Поскольку эти технологии продолжают развиваться и становиться все более сложными, ожидается, что спрос на высокопроизводительные электронные материалы значительно возрастет. Производители инвестируют в исследования и разработки для создания передовых электронных материалов, которые обеспечивают улучшенную проводимость, более высокую термическую стабильность, повышенную долговечность и другие желаемые свойства. Быстрые темпы технологических достижений стимулируют рост мирового рынка электронных материалов, поскольку отрасли по всему миру ищут материалы, которые могут удовлетворить меняющиеся требования современных технологий.

Растущее внедрение электромобилей

Мировой рынок электронных материалов переживает значительный рост, обусловленный растущим внедрением электромобилей (ЭМ). Поскольку мир движется к более устойчивому будущему, ЭМ стали жизнеспособной альтернативой традиционным транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания. Электронные материалы имеют важное значение для производства компонентов ЭМ, таких как аккумуляторы, силовая электроника и инфраструктура зарядки. Спрос на электронные материалы в электромобильной промышленности обусловлен потребностью в высокопроизводительных батареях, которые обеспечивают большую дальность хода, более быструю зарядку и повышенную безопасность. Для удовлетворения этих требований разрабатываются передовые материалы, такие как литий-ионные батареи, твердотельные батареи и материалы на основе графена. Кроме того, электронные материалы используются в силовой электронике, которая управляет потоком электроэнергии в электромобилях, обеспечивая эффективное преобразование и управление энергией. Растущая инфраструктура для зарядных станций для электромобилей также опирается на электронные материалы для строительства зарядных станций и разработки интеллектуальных систем зарядки. Поскольку правительства и потребители во всем мире принимают переход на электрическую мобильность, ожидается, что спрос на электронные материалы в электромобильной промышленности резко возрастет, что приведет к росту мирового рынка электронных материалов.


MIR Segment1

Новые приложения в здравоохранении

Мировой рынок электронных материалов переживает значительный рост, обусловленный новыми приложениями в секторе здравоохранения. Электронные материалы играют решающую роль в разработке современных медицинских приборов, диагностических устройств и носимых технологий. Эти технологии революционизируют здравоохранение, обеспечивая удаленный мониторинг пациентов, персонализированную медицину и улучшенные результаты лечения. Электронные материалы используются в производстве датчиков, электродов и гибких схем, которые интегрируются в медицинские приборы, такие как кардиостимуляторы, глюкометры и системы доставки лекарств. Эти материалы обеспечивают биосовместимость, гибкость и долговечность, гарантируя безопасную и надежную работу медицинских приборов в организме человека. Электронные материалы также используются в диагностических приборах, таких как системы секвенирования ДНК и биосенсоры, которые позволяют быстро и точно выявлять заболевания. Кроме того, носимые технологии, которые контролируют жизненно важные показатели, отслеживают уровень физической подготовки и предоставляют данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, полагаются на электронные материалы для своей функциональности и комфорта. Поскольку отрасль здравоохранения продолжает внедрять цифровую трансформацию и спрос на передовые медицинские технологии растет, ожидается, что мировой рынок электронных материалов значительно расширится.

Растущий спрос на системы возобновляемой энергии

Мировой рынок электронных материалов переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на системы возобновляемой энергии. Поскольку мир стремится сократить свою зависимость от ископаемого топлива и смягчить последствия изменения климата, возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, приобретают все большую популярность. Электронные материалы играют решающую роль в производстве фотоэлектрических элементов, которые преобразуют солнечный свет в электричество, и компонентов ветряных турбин, которые генерируют электричество из энергии ветра. Эти материалы, включая полупроводники, проводящие материалы и материалы для герметизации, необходимы для эффективной и надежной работы систем возобновляемой энергии. Спрос на электронные материалы в секторе возобновляемой энергии обусловлен потребностью в более высокой эффективности преобразования энергии, улучшенной долговечности и сниженных затратах. Производители инвестируют в исследования и разработки для разработки передовых электронных материалов, которые могут повысить производительность и долговечность систем возобновляемой энергии. Поскольку правительства по всему миру реализуют политику по содействию внедрению возобновляемых источников энергии, а спрос на чистую энергию продолжает расти, ожидается, что глобальный рынок электронных материалов будет испытывать значительный рост.

Интеграция в приложения умного дома и Интернета вещей

Глобальный рынок электронных материалов переживает значительный рост, обусловленный интеграцией в приложения умного дома и Интернета вещей (IoT). Системы умного дома и устройства IoT становятся все более распространенными, предлагая повышенное удобство, энергоэффективность и подключение. Электронные материалы необходимы для разработки датчиков, исполнительных механизмов и коммуникационных модулей, которые обеспечивают бесперебойную работу этих систем. Эти материалы обеспечивают необходимую проводимость, изоляцию и долговечность, необходимые для надежного и эффективного функционирования устройств умного дома и приложений IoT. От умных термостатов и систем освещения до камер безопасности и голосовых помощников — электронные материалы лежат в основе этих технологий. Поскольку потребители принимают концепцию подключенного дома и экосистема IoT расширяется, ожидается, что спрос на электронные материалы в приложениях умного дома и IoT значительно вырастет. Производители сосредоточены на разработке электронных материалов, которые могут соответствовать конкретным требованиям этих приложений, таким как низкое энергопотребление, беспроводное подключение и миниатюризация. Интеграция электронных материалов в приложения «умный дом» и IoT стимулирует рост мирового рынка электронных материалов, поскольку отрасли стремятся создавать более интеллектуальные и взаимосвязанные среды.

Основные проблемы рынка


MIR Regional

Контроль качества и контрафактная продукция

Мировой рынок электронных материалов сталкивается с проблемами, связанными с контролем качества и распространением контрафактной продукции. Поскольку спрос на электронные материалы продолжает расти, возрастает риск выхода на рынок некачественных или контрафактных материалов. Эти низкокачественные материалы могут не соответствовать требуемым спецификациям, что приводит к проблемам с производительностью, надежностью и потенциальным угрозам безопасности. Производители и заинтересованные стороны отрасли должны внедрить строгие меры контроля качества, чтобы гарантировать, что в производстве электронных устройств используются только подлинные и высококачественные электронные материалы.

Сбои в цепочке поставок

Глобальный рынок электронных материалов подвержен сбоям в цепочке поставок, что может повлиять на доступность и стоимость материалов. Такие факторы, как стихийные бедствия, геополитическая напряженность, торговые споры и пандемии, могут нарушить цепочку поставок, что приведет к нехватке материалов, колебаниям цен и задержкам в производстве. Эти сбои могут оказать значительное влияние на электронную промышленность, влияя на своевременную поставку электронных устройств и потенциально увеличивая затраты для производителей. Чтобы смягчить эти проблемы, производителям необходимо диверсифицировать свои цепочки поставок, разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях и тесно сотрудничать с поставщиками, чтобы обеспечить стабильные и устойчивые поставки электронных материалов.

Экологическая устойчивость

Рынок электронных материалов сталкивается с растущим давлением в связи с необходимостью решения проблем экологической устойчивости. Производство и утилизация электронных материалов может иметь значительное воздействие на окружающую среду, включая истощение ресурсов, загрязнение и образование электронных отходов. Производителям необходимо внедрять устойчивые практики на протяжении всего жизненного цикла электронных материалов, включая поиск сырья, производственные процессы и утилизацию по окончании срока службы. Это включает в себя снижение потребления энергии, минимизацию образования отходов, содействие переработке и повторному использованию и изучение альтернативных материалов с меньшим воздействием на окружающую среду. Кроме того, регулирующие органы и отраслевые ассоциации играют решающую роль в установлении и обеспечении соблюдения экологических стандартов для стимулирования устойчивых практик на рынке электронных материалов.

Технологическое устаревание

Быстрые темпы технологических достижений представляют собой проблему для рынка электронных материалов. По мере появления новых технологий старые материалы могут устареть, что требует от производителей адаптации и внедрения инноваций для удовлетворения меняющихся потребностей отрасли. Эта проблема особенно актуальна в таких секторах, как полупроводники, где разработка более мелких, быстрых и эффективных материалов имеет важное значение для удовлетворения потребностей рынка электроники. Производителям необходимо инвестировать в исследования и разработки, чтобы оставаться на переднем крае технологических достижений и гарантировать, что их электронные материалы остаются актуальными и конкурентоспособными на рынке.

Защита интеллектуальной собственности

Защита интеллектуальной собственности является серьезной проблемой на мировом рынке электронных материалов. Разработка новых и инновационных электронных материалов требует существенных инвестиций в исследования, разработки и права интеллектуальной собственности. Однако несанкционированное использование или нарушение прав интеллектуальной собственности может подорвать конкурентоспособность и прибыльность производителей. Защита прав интеллектуальной собственности имеет решающее значение для стимулирования инноваций и обеспечения справедливого и конкурентного рынка. Производителям необходимо внедрять надежные стратегии для защиты своей интеллектуальной собственности, включая патенты, товарные знаки и коммерческие тайны, а также сотрудничать с регулирующими органами и юридическими учреждениями для обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности и борьбы с нарушениями.

Основные тенденции рынка

Достижения в области полупроводниковых материалов

Глобальный рынок электронных материалов переживает заметный прогресс, особенно в области полупроводниковых материалов, которые служат жизненно важными элементами в широком спектре электронных устройств. Такие материалы, как кремний, нитрид галлия и арсенид галлия, играют ключевую роль в производстве интегральных схем, транзисторов и различных других электронных компонентов. Эти материалы имеют основополагающее значение для функционирования современных гаджетов, обеспечивая бесперебойную работу смартфонов, компьютеров и множества других электронных устройств. Примечательно, что полупроводниковые материалы непрерывно развиваются, что характеризуется повышением производительности, повышением эффективности и тенденцией к уменьшению форм-факторов. Это постоянное совершенствование является движущей силой роста рынка, подпитывая инновации и позволяя разрабатывать все более сложные электронные устройства. Неустанное стремление к улучшению материалов не только обеспечивает бесперебойную работу современной электроники, но и прокладывает путь для будущих технологических достижений. Поскольку спрос на более мелкие, быстрые и мощные электронные устройства продолжает расти, исследования и разработки в области полупроводниковых материалов имеют первостепенное значение. Лидеры отрасли и исследователи вкладывают значительные ресурсы в эту область, стремясь раздвинуть границы того, чего могут достичь электронные устройства. Этот импульс в инновациях в области полупроводников означает смену парадигмы на рынке электронных материалов, прокладывая путь для передовых технологий, которые должны переопределить наш цифровой ландшафт. Благодаря этим достижениям электронные материалы — это не просто компоненты; они являются основой, на которой строится будущее технологий, обещая целый мир возможностей как для отраслей, так и для потребителей.

Новые приложения в области возобновляемой энергии

Растущее внимание к решениям в области возобновляемой энергии, в частности, солнечной и ветровой энергии, подпитывает существенный всплеск спроса на электронные материалы в секторе возобновляемой энергии. Ключевые компоненты, такие как фотоэлектрические материалы и проводящие полимеры, играют незаменимую роль в производстве солнечных элементов и устройств хранения энергии. В глобальном сдвиге к более устойчивому будущему эти электронные материалы становятся опорой инноваций. Фотоэлектрические материалы, необходимые для использования солнечной энергии, претерпевают значительные усовершенствования, что приводит к повышению эффективности и долговечности солнечных элементов. Аналогичным образом, проводящие полимеры, жизненно важные для технологий хранения энергии, позволяют разрабатывать эффективные батареи и суперконденсаторы, облегчая бесшовную интеграцию возобновляемых источников энергии в существующую энергетическую инфраструктуру. Поскольку мир все больше осознает важность устойчивых энергетических практик, спрос на эти электронные материалы в секторе возобновляемой энергии готов к существенному росту. Эта преобразующая тенденция означает не только технологическую эволюцию, но и смену парадигмы в производстве и потреблении энергии, подчеркивая ключевую роль электронных материалов в создании более зеленого и более экологически осознанного мира. Благодаря постоянным усилиям по исследованиям и разработкам, направленным на повышение эффективности и доступности этих материалов, сектор возобновляемой энергии находится на пороге революционной эры, когда электронные материалы стимулируют переход к более чистым и устойчивым источникам энергии.

Расцвет Интернета вещей (IoT)

Резкий рост устройств IoT обусловливает существенную потребность в электронных материалах, поддерживая технологическую революцию в различных секторах. Гаджеты IoT, охватывающие умные бытовые приборы и носимые устройства до промышленных датчиков, в значительной степени зависят от электронных материалов для их основных функций. Эти материалы являются стержнем, обеспечивая такие ключевые аспекты, как беспроводная связь, сбор энергии и критически важная миниатюризация устройств IoT. С помощью этих электронных компонентов устройства IoT могут беспрепятственно взаимодействовать друг с другом и с более широкими сетями, создавая взаимосвязанные экосистемы, которые повышают эффективность и удобство в нашей повседневной жизни. Более того, электронные материалы расширяют возможности механизмов сбора энергии в устройствах IoT, обеспечивая устойчивые источники энергии за счет использования энергии из окружающей среды. Эта возможность не только способствует долговечности, но и соответствует экологически сознательным тенденциям. Кроме того, миниатюризация, обеспечиваемая этими материалами, имеет решающее значение, позволяя устройствам IoT стать более незаметными, портативными и интегрируемыми в различные среды, от умных домов до промышленных комплексов. С быстрым расширением и интеграцией IoT в различные отрасли, от здравоохранения до производства, спрос на электронные материалы продолжает стремительно расти. Эта растущая потребность подчеркивает фундаментальную роль, которую эти материалы играют в основе технологии Интернета вещей, стимулируя инновации и формируя будущее, в котором бесшовное подключение и интеллектуальные функции определяют способ нашего взаимодействия с миром. По мере развития ландшафта Интернета вещей электронные материалы становятся краеугольным камнем, гарантируя, что эти интеллектуальные устройства будут работать эффективно, устойчиво и с утонченностью, требуемой современной эпохой.

Увеличение акцента на миниатюризации

Тенденция к миниатюризации электронных устройств стимулирует спрос на электронные материалы с превосходной производительностью в меньших форм-факторах. Производители сосредоточены на разработке материалов, которые обеспечивают высокую проводимость, термическую стабильность и механическую гибкость для удовлетворения требований компактных электронных устройств. Тенденция к миниатюризации особенно заметна в таких секторах, как бытовая электроника, устройства здравоохранения и автомобильная электроника.

Расширение каналов онлайн-дистрибуции

Расширение электронной коммерции и каналов онлайн-розницы меняет рынок электронных материалов. Потребители теперь имеют легкий доступ к широкому спектру электронных материалов от различных брендов и поставщиков через онлайн-платформы. Эта цифровая трансформация усилила конкуренцию, позволяя потребителям сравнивать цены, читать обзоры и принимать обоснованные решения о покупке. Удобство и доступность онлайн-покупок стали неотъемлемой частью роста рынка электронных материалов, позволяя производителям охватить глобальную клиентскую базу.

Глобальный рынок электронных материалов претерпевает трансформационный сдвиг, обусловленный технологическими достижениями, проблемами устойчивого развития и изменением поведения потребителей. Поскольку мир становится все более взаимосвязанным и зависимым от электронных устройств, ожидается, что спрос на высокопроизводительные, устойчивые и миниатюрные электронные материалы будет расти. Расширение электронной коммерции и каналов онлайн-розницы еще больше усиливает этот рост, предоставляя потребителям удобную платформу для доступа к широкому спектру электронных материалов. В эту цифровую эпоху рынок электронных материалов находится на переднем крае инноваций, удовлетворяя меняющиеся потребности отраслей и потребителей.

Сегментарные данные

Сведения о применении

В зависимости от области применения рынок сегментируется на кремниевые пластины, ламинаты печатных плат, специальные газы, влажные химикаты, фоторезистивные химикаты и другие. Предполагается, что сегмент кремниевых пластин займет наибольшую долю на этом рынке в 2020 году. Рост этого сегмента связан с ростом спроса на электронные устройства, такие как ПК, ноутбуки, мобильные телефоны и кондиционеры, во всем мире. Кремниевые пластины широко используются в микроэлектронных устройствах в качестве нижнего слоя и выступают в качестве ключевого компонента при изготовлении интегральных схем. Таким образом, более широкое использование кремниевых пластин при изготовлении таких электронных устройств будет стимулировать рост сегмента. Ламинаты печатных плат являются ключевым компонентом электронных схем, обеспечивая функциональность и целостность широкого спектра электроники, такой как компьютеры, средства связи и другая бытовая электроника. Более того, растущее предпочтение таким типам печатных плат, как миниатюрные, многослойные и безгалогеновые, увеличило потребление электронных химикатов и материалов.

Рост сегмента специальных газов связан с его широким использованием электронных устройств и компонентов, таких как полупроводники, солнечные элементы, жидкокристаллические панели и светодиоды. Кроме того, они используются в нескольких видах электрооборудования, таких как автоматические выключатели и трансформаторы. Последние разработки продуктов включают носимые и технологические достижения, такие как системы управления, подключенные дома и подключенные промышленные системы в электронной промышленности, которые, как ожидается, повысят спрос на специальные газы. Это окажет дополнительное положительное влияние на рынок электронных химикатов и материалов. Сегмент влажных химикатов находится в фазе роста из-за его растущего использования в полупроводниках, производстве интегральных схем, дисплейных панелях, телевизорах, ЖК-дисплеях и светодиодах. Растущее внедрение этих устройств по всему миру способствовало высокому потреблению жидких химикатов, тем самым увеличивая спрос на электронные химикаты и материалы.

Фоторезистивные химикаты в основном используются в таких процессах, как фотогравировка и фотолитография, для создания рисунка на полупроводниковом материале. Кроме того, растущий спрос на светодиодные дисплеи и миниатюризация электронных товаров расширяют использование фоторезистивных химикатов, что приводит к росту рынка электронных химикатов и материалов. Другие сегменты включают суспензии CMP, диэлектрики с низкой K и проводящие полимеры. Рост этих сегментов характеризуется ростом спроса на электронные продукты во всем мире.

Конечное использование

На основе конечного использования рынок сегментируется на полупроводники и другие. Сегмент полупроводников занимал доминирующую долю рынка в 2020 году. Этот сегмент разделяется на интегральные схемы и печатные платы. Электронные химикаты и материалы в основном используются для травления полупроводников для надлежащего обслуживания и улучшения функционирования. Более того, растущий спрос на полупроводники со стороны электромобилей и гибридных транспортных средств, а также промышленных машин обеспечит возможности роста для рынка.

Рост сегмента интегральных схем объясняется растущим внедрением устройств IoT. В этом случае интегральные схемы считывают и передают интеллектуальные данные. Кроме того, преимущества, связанные с аналоговыми ИС в широком спектре приложений и устройств, подключенных в режиме реального времени, приведут к резкому росту потребления химикатов и материалов. Потребление электронных химикатов и материалов в печатных платах растет из-за растущего спроса на цифровизацию как со стороны развивающихся, так и развитых стран в промышленном и потребительском секторе. Кроме того, разработка конструкций печатных плат для максимального использования и минимизации затрат, включая замену базовых материалов на эпоксидную смолу BT и полиамиды, будет способствовать росту сегмента.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующей силой на мировом рынке электронных материалов и, как ожидается, сохранит свои позиции в течение всего прогнозируемого периода. Это доминирование можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Во-первых, такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, находятся на переднем крае производства электроники, и значительное количество ведущих полупроводниковых и электронных компаний базируются в этих странах. Их надежные производственные возможности в сочетании с квалифицированной рабочей силой и передовой технологической инфраструктурой сделали Азиатско-Тихоокеанский регион эпицентром производства и потребления электронных материалов. Кроме того, огромная потребительская база региона для электронных устройств, включая смартфоны, ноутбуки и бытовую электронику, еще больше стимулировала спрос на электронные материалы. Кроме того, поддерживающая государственная политика, инвестиции в исследования и разработки, а также сотрудничество между отраслями промышленности и академическими учреждениями способствовали инновациям в области электронных материалов, давая компаниям в этом регионе конкурентное преимущество. В результате ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион продолжит доминировать на мировом рынке электронных материалов. Проактивный подход региона к технологическим достижениям и его ключевая роль в глобальной цепочке поставок электроники готовы сохранить его лидирующие позиции, что делает его центром внимания для предприятий и инвесторов в секторе электронных материалов.

Последние разработки

  • Январь 2022 г. - Ведущий производитель электронных материалов объявил о разработке нового поколения полупроводниковых материалов с улучшенными характеристиками и энергоэффективностью. Эти материалы обладают улучшенной проводимостью, термической стабильностью и надежностью, что делает их идеальными для высокопроизводительных электронных устройств. Передовые свойства этих материалов обеспечивают более быструю обработку данных, снижение энергопотребления и увеличение срока службы устройств.
  • Сентябрь 2021 г. - Известная компания по производству электронных материалов представила прорыв в области фотоэлектрических материалов для солнечных элементов. Новые материалы демонстрируют более высокую эффективность поглощения света, что позволяет производить более эффективные и экономичные солнечные панели. Благодаря улучшенным коэффициентам преобразования и долговечности эти материалы способствуют росту использования возобновляемых источников энергии и переходу к устойчивому будущему.
  • В апреле 2021 года ведущий поставщик электронных материалов представил новую линейку экологически чистых материалов для электронной упаковки. Эти материалы предназначены для снижения воздействия электронных устройств на окружающую среду за счет использования перерабатываемых и биоразлагаемых компонентов. Инновационные упаковочные материалы обеспечивают превосходную защиту электронных компонентов, минимизируя отходы и способствуя ответственной практике утилизации.
  • В марте 2021 года известный производитель электронных материалов представил ряд проводящих полимеров с повышенной гибкостью и растяжимостью. Эти материалы позволяют разрабатывать носимые электронные устройства, которые могут подстраиваться под движения тела без ущерба для производительности. Гибкие проводящие полимеры открывают новые возможности для носимых технологий в здравоохранении, спорте и индустрии моды.

Ключевые игроки рынка

  • Dow Inc.
  • BASF SE
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • LG Chem Ltd.
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • Hitachi Chemical Co., Ltd.
  • Henkel AG & Co.KGaA
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • JSR Corporation
  • Tokyo Electron Limited
  • Air Products and Chemicals, Inc.
  • Covestro AG
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Wacker Chemie AG

 По применению

По конечному использованию

По региону

  • Кремниевые пластины
  • Ламинат печатных плат
  • Специализация Газы
  • Жидкие химикаты
  • Фоторезистивные химикаты
  • Другие
  • Полупроводники {Интегральные схемы и печатные платы}
  • Другие
  • Северная Америка
  • Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Южная Америка
  • Ближний Восток и Африка

Table of Content

To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )

List Tables Figures

To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )

FAQ'S

For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:

sales@marketinsightsresearch.com

Within 24 to 48 hrs.

You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email

You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.