シリコンウェーハ再生の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

■ 英語タイトル:Silicon Wafer Reclaim Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23JUL0091)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23JUL0091
■ 発行日:2023年6月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:半導体
■ ページ数:147
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

アイマーク社の本調査資料では、2022年に537.3百万ドルであった世界のシリコンウェーハ再生市場規模が、2028年までに855.4百万ドルに達し、予測期間中に年平均7.65%で成長すると予測しています。本書は、シリコンウェーハ再生の世界市場について詳しく調査・分析を行い、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、直径別(150mm、200mm、300mm、その他)分析、用途別(太陽電池、集積回路、その他)分析、産業別(電子、自動車、航空宇宙・防衛、鉱業・建設、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などを掲載しています。なお、DSK Technologies Pte Ltd.、NanoSILICON Inc.、Nippon Chemi-Con Corporation、NOVA Electronic Materials LLC、Optim Wafer Services、Phoenix Silicon International Corporation、Pure Wafer、RS Technologies Co. Ltd.、Shinryo Corporation (Mitsubishi Chemical Corporation)など、主要な参入企業情報を含んでいます。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のシリコンウェーハ再生市場規模:直径別
- 150mmシリコンウェーハの市場規模
- 200mmシリコンウェーハの市場規模
- 300mmシリコンウェーハの市場規模
- その他直径の市場規模
・世界のシリコンウェーハ再生市場規模:用途別
- 太陽電池における市場規模
- 集積回路における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のシリコンウェーハ再生市場規模:産業別
- 電子における市場規模
- 自動車における市場規模
- 航空宇宙・防衛における市場規模
- 鉱業・建設における市場規模
- その他産業における市場規模
・世界のシリコンウェーハ再生市場規模:地域別
- 北米のシリコンウェーハ再生市場規模
- アジア太平洋のシリコンウェーハ再生市場規模
- ヨーロッパのシリコンウェーハ再生市場規模
- 中南米のシリコンウェーハ再生市場規模
- 中東・アフリカのシリコンウェーハ再生市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

世界のシリコンウェーハ再生市場規模は2022年に5億3730万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023-2028年の間に7.65%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに8億5,540万米ドルに達すると予測しています。

シリコンウェーハ再生とは、異なる用途のために再加工や再研磨が可能なプライムウェーハを指します。選別、剥離、研磨、ラッピング、研削、洗浄、検査など、多段階の手順を採用しており、従来のウェハーに比べ、シリコンウェーハはサイズが薄く、性能が良く、再利用が可能なためコスト効率が良いです。その結果、微小電気機械システム(MEMS)、光電子デバイス、太陽電池、光電セル、集積回路の製造に使用されている。現在、シリコンウェーハ再生は、直径の違いによって商業的に分類されています。

シリコンウェーハ再生市場の動向:
これに伴い、シリコンウェーハ再生は半導体やマイクロチップに広く組み込まれ、さらに集積回路、太陽電池、光電池の製造に採用され、高い動作効率を確保しながら生産コストを削減しています。さらに、環境問題への関心の高まりから、各国政府は太陽光発電設備の設置を促進するためのイニシアチブをいくつか実施しており、これがもう一つの主要な成長促進要因として作用しています。これに加えて、シリコンウェーハの欠陥形成のリスクを軽減するのに役立つ高度な処理ソリューションの導入などの急速な技術革新も、世界全体の製品売上高を押し上げています。このほか、研究開発(R&D)活動への継続的な投資や、生産プロセスの複雑さを克服するために簡素化された再生方法論を打ち出すための主要企業間の頻繁な合併・買収(M&A)などが、市場に明るい見通しをもたらしています。

主要市場のセグメンテーション
IMARC Groupは、世界のシリコンウェーハ再生市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、直径タイプ、用途、業種別に市場を分類しています。

直径タイプ別内訳
150 mm
200 mm
300 mm
その他

用途別内訳
太陽電池
集積回路
その他

産業別内訳
エレクトロニクス
自動車
航空宇宙・防衛
鉱業・建設
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況
DSK Technologies Pte Ltd., NanoSILICON Inc., Nippon Chemi-Con Corporation, NOVA Electronic Materials LLC, Optim Wafer Services, Phoenix Silicon International Corporation, Pure Wafer, RS Technologies Co. Ltd., Shinryo Corporation (Mitsubishi Chemical Corporation), Silicon Materials Inc., Silicon Specialists LLC and Silicon Valley Microelectronics Inc. などの主要企業を中心に、市場の競争状況も調査されています。

本レポートで扱う主な質問
1. 2022年の世界のシリコンウェーハ再生市場規模は?
2. 2023-2028年の世界のシリコンウェーハ再生市場の成長率は?
3. シリコンウェーハ再生の世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19がシリコンウェーハ再生の世界市場に与えた影響は?
5. シリコンウェーハ再生の世界市場の直径タイプ別内訳は?
6. シリコンウェーハ再生の世界市場の用途別内訳は?
7. シリコンウェーハ再生の世界市場の業種別内訳は?
8. シリコンウェーハ再生の世界市場における主要地域は?
9. シリコンウェーハ再生の世界市場における主要プレーヤー/企業は?

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文

2 調査範囲と方法論

2.1 調査の目的

2.2 ステークホルダー

2.3 データソース

2.3.1 一次情報源

2.3.2 二次情報源

2.4 市場推計

2.4.1 ボトムアップアプローチ

2.4.2 トップダウンアプローチ

2.5 予測方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 はじめに

4.1 概要

4.2 主要な業界動向

5 世界のシリコンウェーハ再生市場

5.1 市場概要

5.2 市場動向

5.3 COVID-19の影響

5.4 市場予測

6 直径タイプ別市場内訳

6.1 150mm

6.1.1 市場動向

6.1.2 市場予測

6.2 200mm

6.2.1 市場動向

6.2.2 市場予測

6.3 300mm

6.3.1 市場動向

6.3.2 市場予測

6.4 その他

6.4.1 市場動向

6.4.2 市場予測

7 アプリケーション別市場内訳

7.1 太陽電池

7.1.1 市場動向

7.1.2 市場予測

7.2 集積回路

7.2.1 市場動向

7.2.2 市場予測

7.3 その他

7.3.1 市場動向

7.3.2 市場予測

8 業界別市場内訳

8.1 エレクトロニクス

8.1.1 市場動向

8.1.2 市場予測

8.2自動車

8.2.1 市場動向

8.2.2 市場予測

8.3 航空宇宙・防衛

8.3.1 市場動向

8.3.2 市場予測

8.4 鉱業・建設

8.4.1 市場動向

8.4.2 市場予測

8.5 その他

8.5.1 市場動向

8.5.2 市場予測

9 地域別市場内訳

9.1 北米

9.1.1 アメリカ合衆国

9.1.1.1 市場動向

9.1.1.2 市場予測

9.1.2 カナダ

9.1.2.1 市場動向

9.1.2.2 市場予測

9.2 アジア太平洋地域

9.2.1 中国

9.2.1.1 市場トレンド

9.2.1.2 市場予測

9.2.2 日本

9.2.2.1 市場トレンド

9.2.2.2 市場予測

9.2.3 インド

9.2.3.1 市場トレンド

9.2.3.2 市場予測

9.2.4 韓国

9.2.4.1 市場トレンド

9.2.4.2 市場予測

9.2.5 オーストラリア

9.2.5.1 市場トレンド

9.2.5.2 市場予測

9.2.6 インドネシア

9.2.6.1 市場トレンド

9.2.6.2 市場予測

9.2.7 その他

9.2.7.1 市場トレンド

9.2.7.2 市場予測

9.3 ヨーロッパ

9.3.1 ドイツ

9.3.1.1 市場動向

9.3.1.2 市場予測

9.3.2 フランス

9.3.2.1 市場動向

9.3.2.2 市場予測

9.3.3 英国

9.3.3.1 市場動向

9.3.3.2 市場予測

9.3.4 イタリア

9.3.4.1 市場動向

9.3.4.2 市場予測

9.3.5 スペイン

9.3.5.1 市場動向

9.3.5.2 市場予測

9.3.6 ロシア

9.3.6.1 市場動向

9.3.6.2 市場予測

9.3.7 その他

9.3.7.1 市場動向

9.3.7.2 市場予測

9.4 ラテンアメリカ

9.4.1 ブラジル

9.4.1.1 市場動向

9.4.1.2 市場予測

9.4.2 メキシコ

9.4.2.1 市場動向

9.4.2.2 市場予測

9.4.3 その他

9.4.3.1 市場動向

9.4.3.2 市場予測

9.5 中東およびアフリカ

9.5.1 市場動向

9.5.2 国別市場内訳

9.5.3 市場予測

10 SWOT分析

10.1 概要

10.2 強み

10.3 弱み

10.4 機会

10.5 脅威

11 バリューチェーン分析

12 ポーターファイブフォース分析

12.1 概要

12.2 買い手の交渉力

12.3 サプライヤーの交渉力

12.4 競争の度合い

12.5 新規参入の脅威

12.6 代替品の脅威

13 価格分析

14 競争環境

14.1 市場構造

14.2 主要プレーヤー

14.3 主要プレーヤーのプロフィール

14.3.1 DSK Technologies Pte Ltd.

14.3.1.1 会社概要

14.3.1.2 製品ポートフォリオ

14.3.2 NanoSILICON Inc.

14.3.2.1 会社概要

14.3.2.2 製品ポートフォリオ

14.3.3 日本ケミコン株式会社

14.3.3.1 会社概要

14.3.3.2 製品ポートフォリオ

14.3.3.3 財務状況

14.3.3.4 SWOT分析

14.3.4 NOVA Electronic Materials LLC

14.3.4.1 会社概要

14.3.4.2 製品ポートフォリオ

14.3.5 Optim Wafer Services

14.3.5.1 会社概要

14.3.5.2 製品ポートフォリオ

14.3.6 Phoenix Silicon International Corporation

14.3.6.1 会社概要

14.3.6.2 製品ポートフォリオ

14.3.7 Pure Wafer

14.3.7.1 会社概要

14.3.7.2 製品ポートフォリオ

14.3.8 RS Technologies Co. Ltd.

14.3.8.1 会社概要

14.3.8.2 製品ポートフォリオ

14.3.8.3 財務状況

14.3.9 新菱冷熱工業株式会社(三菱ケミカル株式会社)

14.3.9.1 会社概要

14.3.9.2 製品ポートフォリオ

14.3.10 シリコンマテリアルズ株式会社

14.3.10.1 会社概要

14.3.10.2 製品ポートフォリオ

14.3.11 シリコンスペシャリストLLC

14.3.11.1 会社概要

14.3.11.2 製品ポートフォリオ

14.3.12 シリコンバレーマイクロエレクトロニクス株式会社

14.3.12.1 会社概要

14.3.12.2 製品ポートフォリオ

図1:世界:シリコンウェーハ再生市場:主要な推進要因と課題

図2:世界:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年

図3:世界:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年

図4:世界:シリコンウェーハ再生市場:直径タイプ別内訳(%)、2022年

図5:世界:シリコンウェーハ再生市場:用途別内訳(%)、2022年

図6:世界:シリコンウェーハ再生市場:業種別内訳(%)、2022年

図7:世界:シリコンウェーハ再生市場:地域別内訳(%)、2022年

図8:世界:シリコンウェーハ再生(150mm)市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年

図9:世界:シリコンウェーハ再生(150mm)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図10:世界:シリコンウェーハ再生(200mm)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図11:世界:シリコンウェーハ再生(200mm)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図12:世界:シリコンウェーハ再生(300mm)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図13:世界:シリコンウェーハ再生(300mm)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図14:世界:シリコンウェーハ再生(太陽光発電)太陽電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図15:世界:シリコンウェーハ再生(太陽電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図16:世界:シリコンウェーハ再生(集積回路)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図17:世界:シリコンウェーハ再生(集積回路)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図18:世界:シリコンウェーハ再生(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図19:世界:シリコンウェーハ再生(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図20:世界:シリコンウェーハ再生(エレクトロニクス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図21:世界:シリコンウェーハ再生(エレクトロニクス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図22:世界:シリコンウェーハ再生(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図23:世界:シリコンウェーハ再生(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図24:世界:シリコンウェーハ再生(航空宇宙・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図25:世界:シリコンウェーハ再生(航空宇宙・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年

図26:世界:シリコンウェーハ再生(鉱業・建設)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図27:世界:シリコンウェーハ再生(鉱業・建設)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図28:世界:シリコンウェーハ再生(その他の産業分野)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図29:世界:シリコンウェーハ再生(その他の産業分野)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図30:北米:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図31:北米:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年

図32:米国:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図33:米国:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図34:カナダ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図35:カナダ:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図36:アジア太平洋地域:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図37:アジア太平洋地域:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、 2023-2028年

図38:中国:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図39:中国:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図40:日本:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図41:日本:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図42:インド:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図43:インド:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図44:韓国:シリコンウェーハ再生ウェーハ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図45:韓国:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図46:オーストラリア:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図47:オーストラリア:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図48:インドネシア:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図49:インドネシア:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図50:その他:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図51:その他:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図52:欧州:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図53:欧州:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図54:ドイツ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図55:ドイツ:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図56:フランス:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図57:フランス:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図58:英国:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図59:英国:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図60:イタリア:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図61:イタリア:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図62:スペイン:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図63:スペイン:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル) 2023-2028年

図64:ロシア:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図65:ロシア:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図66:その他:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図67:その他:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図68:ラテンアメリカ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図69:ラテンアメリカ:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図70:ブラジル:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図71:ブラジル:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図72:メキシコ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図73:メキシコ:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図74:その他:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図75:その他:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図76:中東およびアフリカ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年

図77:中東およびアフリカ:シリコンウェーハ再生市場:国別内訳(%)、2022年

図78:中東およびアフリカ:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図79:世界:シリコンウェーハ再生業界:SWOT分析

図80:世界:シリコンウェーハ再生業界:バリューチェーン分析

図81:世界:シリコンウェーハ再生業界:ポーターのファイブフォース分析
※参考情報

シリコンウェーハ再生は、半導体製造業において重要なプロセスの一つです。シリコンウェーハとは、半導体デバイスを製造するための基板であり、非常に薄い円盤状のシリコンのブロックを切り出して作られます。しかし、製造過程や使用中に不具合が生じた場合、ウェーハの先端部分に微細な欠陥が発生することがあります。シリコンウェーハ再生は、これらの欠陥を修復し、再利用できるようにするプロセスを指します。
シリコンウェーハ再生の概念は、リサイクルの観点からも重要です。半導体製造には多大なコストと資源がかかるため、ウェーハの再利用は経済的かつ環境的にも有意義です。再生プロセスでは、まず欠陥のあるウェーハを集め、クリーニングやダメージの評価を行った後、必要に応じて表面を削り取ることで、良好な状態に戻すことが行われます。この際、物理的なアップグレードや化学的な処理が適用されることが一般的です。

シリコンウェーハ再生の種類には、いくつかの方法があります。一般的な方法の一つは、表面の研磨や化学的エッチングによって、欠陥や不純物を除去することです。研磨により、ウェーハ表面の平坦性を回復させ、エッチングでは不純物を化学的に除去します。また、磨きをかけるための異物を取り除く特殊な洗浄プロセスもあります。これにより、再生されたウェーハは、新品と同じレベルの精度を持つことが可能となります。

用途としては、再生されたシリコンウェーハは、主に低コストの半導体デバイスの製造に使用されます。例えば、教育機関や小規模なスタートアップ企業では、資源を節約する目的で再生ウェーハを使用することがあります。また、特定のアプリケーションやテストプロセスにおいて、品質がそれほど重要でない場合にも、再生ウェーハは有用です。

関連技術としては、シリコンウェーハの再生プロセスにおいて、さまざまな先端技術が利用されています。たとえば、レーザーアブレーション技術は、特定の欠陥をターゲットにして効率よく除去することができるため、非常に効果的です。また、ナノテクノロジーを用いた表面処理技術も、ウェーハの表面特性を改善するために活用されています。これによって、再生されたウェーハの性能向上が期待できるのです。

さらに、ウェーハ再生のプロセスには、環境への配慮も大切です。化学薬品を使用する場合は、廃液の処理や環境負荷の軽減を考慮する必要があります。そのため、グリーンケミストリーの原則に基づいたプロセス開発が進められています。このように、シリコンウェーハ再生は単なる再利用にとどまらず、より持続可能な半導体産業の確立に寄与する重要な役割を果たしています。

結論として、シリコンウェーハ再生は、半導体製造業におけるリソースを最大限に活用し、経済的かつ環境に優しい方法でウェーハを再利用するための重要な技術です。多様な方法や関連技術の進展により、再生ウェーハの品質も向上し続けており、今後もこの分野は注目されることでしょう。これにより、半導体産業における持続可能性の確保に貢献することが期待されています。


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