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글로벌 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장 성장 전망 2025-2031 : 시장규모는 연평균 16.4% 성장 예측


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글로벌 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장 규모는 2025년 1억 6,700만 달러에서 2031년 4억 1,400만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 16.4%를 기록할 것으로 전망됩니다.
실리콘 카바이드 분말은 고순도 실리콘 분말과 고순도 탄소 분말을 특정 비율로 혼합하여 고온에서 합성됩니다. 분쇄, 세척 등의 공정을 거쳐 고순도 실리콘 카바이드 분말을 얻으며, 반도체 및 전자 응용 분야에 사용될 수 있습니다. 특히 실리콘 카바이드 웨이퍼 제조를 위한 PVT(압력-온도-시간) 결정 성장에 적합합니다.
본 보고서에서는 순도 5N 이상의 고순도 실리콘 카바이드 분말을 연구 대상으로 한다. 현재 웨이퍼용 고순도 실리콘 카바이드 분말은 주로 실리콘 카바이드 웨이퍼 제조업체들이 자체 수요를 충족시키기 위해 생산하고 있으며, 이는 분말이 실리콘 카바이드 결정의 원료이기 때문이다. 실리콘 카바이드 웨이퍼 제조업체 중 시장에 실리콘 카바이드 분말을 판매하는 곳은 거의 없다.
SiC(실리콘 카바이드)는 실리콘과 카바이드로 구성된 화합물 반도체입니다. SiC는 실리콘 대비 여러 장점을 제공하는데, 여기에는 10배 높은 항복 전기장 강도, 3배 넓은 밴드갭, 그리고 소자 제작에 필요한 더 넓은 범위의 p형 및 n형 제어 가능성 등이 포함됩니다. 그 결과 실리콘으로는 불가능한 획기적인 성능을 구현하여 차세대 전력 소자를 위한 가장 유력한 후속 기술로 자리매김하고 있습니다.
전기차(EV) 수요가 지속적으로 증가함에 따라 제조사들은 전력 전자 응용 분야를 위해 실리콘 카바이드와 실리콘이라는 두 가지 반도체 기술을 비교하고 있습니다. 실리콘 카바이드(SiC)는 전기차 전력 전자 장치에 필요한 고온 내성, 저전력 소비, 강성 및 소형·박형 설계 지원을 제공합니다. SiC의 현재 적용 사례로는 차량 내 DC/DC 컨버터, 외부 DC 고속 충전기, 차량 내 배터리 충전기, 전기차 파워트레인, LED 자동차 조명 등이 있습니다.
배터리 및 모터 제조업체들이 기존 기술의 물리적 한계에 도달하고 더 효율적인 구동계 개발이 필요해짐에 따라, SiC 기술은 향후 전기차 혁신을 주도할 수 있습니다.
하류 산업의 급증하는 수요는 상류 및 하류 산업을 포함한 SiC 관련 산업을 활성화시키고 있습니다. 웨이퍼 산업용 고순도 실리콘 카바이드 분말은 이러한 추세로 인해 혜택을 볼 것이며 향후 몇 년간 빠른 성장을 지속할 전망입니다.
LP Information, Inc. (LPI)의 최신 연구 보고서인 “웨이퍼 산업용 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 분말 전망”은 과거 판매 실적을 분석하고 2024년 전 세계 웨이퍼용 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 분말 총 판매량을 검토하며, 2025년부터 2031년까지 지역별 및 시장 부문별 고순도 실리콘 카바이드 (SiC) 분말에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 지역, 시장 부문 및 하위 부문별로 세분화된 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼 분말 판매량을 바탕으로, 본 보고서는 전 세계 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼 분말 산업에 대한 상세한 분석을 백만 달러 단위로 제시합니다.
이 인사이트 보고서는 글로벌 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 제품 세분화, 기업 설립, 매출 및 시장 점유율, 최신 개발 동향, M&A 활동과 관련된 주요 트렌드를 강조합니다. 또한 본 보고서는 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 포트폴리오 및 역량, 시장 진입 전략, 시장 위치, 지리적 입지 등에 초점을 맞춰 선도적인 글로벌 기업들의 전략을 분석하여, 가속화되는 글로벌 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장에서 이들 기업의 독보적인 위치를 더 잘 이해할 수 있도록 합니다.
본 인사이트 보고서는 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말의 글로벌 전망을 형성하는 주요 시장 동향, 추진 요인 및 영향 요인을 평가하고, 유형별, 응용 분야별, 지역별, 시장 규모별로 예측을 세분화하여 새롭게 부상하는 기회 영역을 강조합니다. 수백 건의 상향식 정성적 및 정량적 시장 정보를 기반으로 한 투명한 방법론을 통해, 본 연구 예측은 글로벌 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장의 현재 상태와 미래 궤적에 대한 매우 미묘한 관점을 제공합니다.
본 보고서는 제품 유형, 응용 분야, 주요 제조업체 및 주요 지역 및 국가별로 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장의 포괄적인 개요, 시장 점유율 및 성장 기회를 제시합니다.

유형별 세분화:
SHS 공정
애치슨 공정
CVD 공정

응용 분야별 세분화:
4인치 웨이퍼
6인치 웨이퍼
8인치 웨이퍼

본 보고서는 또한 지역별로 시장을 구분합니다:
아메리카
미국
캐나다
멕시코
브라질
아시아태평양(APAC)
중국
일본
한국
동남아시아
인도
호주
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
러시아
중동 및 아프리카
이집트
남아프리카 공화국
이스라엘
터키
GCC 국가들

아래에 소개된 기업들은 주요 전문가들로부터 수집한 정보와 해당 기업의 커버리지, 제품 포트폴리오, 시장 침투력을 분석하여 선정되었습니다.
Wolfspeed
Coherent Corp.
SiCrystal
SK 실트론
SICC
TankeBlue
Resonac
에스티마이크로일렉트로닉스
허베이 신라이트 반도체
파이븐
워싱턴 밀스
산시 세미식 크리스털
퍼시픽 런덤

본 보고서에서 다루는 주요 질문
글로벌 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장의 향후 10년간 전망은 어떠한가?
고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇인가요? (전 세계 및 지역별)
시장 및 지역별로 가장 빠른 성장을 보일 기술은 무엇인가요?
고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장 기회는 최종 시장 규모에 따라 어떻게 달라지나요?
고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말은 유형별, 응용 분야별로 어떻게 구분되나요?

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글로벌 고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말 시장 성장 전망 2025-2031 : 시장규모는 연평균 16.4% 성장 예측
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고순도 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼용 분말은 반도체 산업에서 중요한 소재로, 고온과 고전압의 환경에서도 우수한 전기적 및 기계적 특성을 발휘합니다. 실리콘 카바이드는 탄소와 실리콘으로 구성된 화합물로, 고온에서도 안정성을 유지하며 내식성과 내열성이 뛰어나기 때문에 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

고순도 실리콘 카바이드 분말은 일반적으로 99.9% 이상의 순도를 요구하며, 이는 웨이퍼 제조 시 불순물로 인한 전기적 특성의 저하를 방지하기 위함입니다. 고순도 SiC 분말은 크기와 형태가 다양하게 제조되며, 이들은 크기나 물질 특성에 따라 여러 가지 유형으로 구분될 수 있습니다. 예를 들어, 미세한 입자 형태의 나노분말이나, 특정한 결정 구조를 가진 분말 등이 이에 해당합니다.

SiC 웨이퍼는 전력 반도체 산업에서 특히 중요한 역할을 하며, 전력 변환 장치, 고주파 전자기기 및 전기자동차 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. SiC는 실리콘(Si)보다 더 높은 전압과 온도를 견딜 수 있어, 전력 밀도를 높이고 시스템의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 반도체 소자의 크기를 줄이고, 결과적으로 경량화와 소형화를 가능하게 합니다.

고순도 SiC 분말과 웨이퍼의 생산 과정에서는 여러 가지 기술이 연관됩니다. 첫째, 원료 수급에서부터 시작하여, 반응로에서의 화학적 반응을 통해 고순도의 SiC를 합성하는 과정이 필요합니다. 둘째, 분쇄 및 정제 공정을 통해 원하는 크기와 형태의 분말을 얻으며, 이 과정에서 첨가물 없이 고순도를 유지하는 것이 중요합니다. 셋째, 최종적으로 SiC 웨이퍼를 제조하기 위해 고온 소결기술이 사용되며, 이를 통해 고밀도 및 고경도의 웨이퍼를 생산하게 됩니다.

고순도 실리콘 카바이드 웨이퍼는 차세대 전력 반도체 소자의 핵심 소재로 자리 잡고 있으며, 현재 많은 연구와 개발이 진행되고 있습니다. 에너지 효율성 증가와 같은 현대 기술의 요구에 부응하여, 고순도 SiC의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 따라서 고순도 SiC 웨이퍼용 분말의 연구와 개발은 반도체 산업은 물론, 전력 전자기기, 자동차, 통신 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌어낼 것으로 기대됩니다.


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