ホウケイ酸ガラスウェハーの世界市場 2025年

• 英文タイトル:Global Borosilicate Glass Wafer Market 2025

Global Borosilicate Glass Wafer Market 2025「ホウケイ酸ガラスウェハーの世界市場  2025年」(市場分析)調査資料です。• レポートコード:MRCUM50731SP4
• 発行年月:2025年7月
• レポート形態:英文PDF
• 納品方法:Eメール(納期:2~3日)
• 産業分類:半導体・電子
• ライセンス価格(※お支払方法:銀行振込、請求書払い)
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※当レポートは英文です。日本語版はありません。
※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。


レポート概要

ホウケイ酸ガラスウェハーの世界市場概要
本調査によると、2023年の世界におけるホウケイ酸ガラスウェハー市場の規模は11億7,510万米ドルに達しており、2030年には14億480万米ドルへと成長する見通しです。予測期間中(2023年〜2030年)の年平均成長率(CAGR)は2.6%と見込まれています。
ホウケイ酸ガラスウェハーは、主にシリコンとの陽極接合プロセスにおいて広く使用されており、熱膨張係数がシリコンに近いため、高精度な接合が可能です。この素材は、極めて滑らかな表面と特殊な電気的特性を必要とする薄膜電子回路向けに開発されました。特に、薄型または超薄型のホウケイ酸ガラスウェハーは、オプトエレクトロニクス導体の電子パッケージング用途として利用されています。
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世界半導体市場の背景とガラスウェーハ市場への影響
2021年には世界の半導体市場が前年比26.2%の高成長を示しましたが、2022年はインフレの影響と最終需要の減速により、4.4%の単桁成長へと減速しました。特に消費者向け市場の低迷が影響しました。一方で、アナログ(+20.8%)、センサー(+16.3%)、ロジック(+14.5%)などの分野は堅調に推移しましたが、メモリは前年比で12.6%減少しました。
地域別では、アジア太平洋地域が2.0%のマイナス成長となったのに対し、米州(+17.0%)、欧州(+12.6%)、日本(+10.0%)はプラス成長を記録しています。こうした環境の中、ホウケイ酸ガラスウェハーは、MEMS(微小電気機械システム)や半導体分野での採用が進み、堅実な成長を遂げています。
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ホウケイ酸ガラスウェハーの用途と特性
ボロシリケートガラスは、優れた耐熱性・耐薬品性・機械的強度を持ち、電子デバイスやマイクロシステムに最適な素材です。ガラスウェーハは、MEMS製造において構造基板や封止材として用いられ、センサー、アクチュエーター、流体チップ、光学モジュールなどの開発に貢献しています。また、光学的透明性や化学的安定性から、バイオメディカル分野でも需要が拡大しています。
電子パッケージングの分野では、ガラス基板の薄型化が進み、特に厚さ100ミクロン未満の超薄型ガラスウェーハの需要が高まっています。これにより、小型・軽量・高性能なデバイス設計が可能となり、スマートフォン、ウェアラブル、IoT機器などの分野で導入が進んでいます。
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地域別市場動向
地域別の分析によると、北米と欧州では技術革新と研究開発の支援体制が整っており、堅調な市場成長を維持しています。特に政府による産業振興策やエレクトロニクス分野の高度化により、産業用途での需要が継続的に伸びています。
一方、アジア太平洋地域は世界市場における主要な供給・消費拠点として、特に中国がリードしています。同国では積極的な政策支援のもと、ボロシリケートガラスの製造と加工における技術力が急速に向上しており、国内市場の需要増加とあわせて輸出も伸びています。
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市場構造と分析項目
市場規模とセグメント
市場は、タイプ別(2インチ、3インチ、4インチ、その他)および用途別(半導体、MEMS産業、センサー、その他)に分類され、2019年から2030年までの期間で、販売数量(千ユニット)および売上高ベースの成長率が予測されています。
業界分析
政府規制、技術進展、消費者ニーズ、サプライチェーンの変化といったマクロ環境をもとに、市場の成長ドライバーおよび課題を明確にしています。具体的には、薄膜技術の進展、透明基板の需要拡大、EV・AI・5Gなど次世代技術との融合が市場成長を後押ししています。
地域分析
各地域の法制度、インフラ整備、経済状況、産業クラスターの発展状況を踏まえ、需要の偏在と成長可能性が評価されています。
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企業・競争・技術環境の分析
主要企業分析
本レポートでは、ホウケイ酸ガラスウェハーの主要製造企業について、財務状況、製品ライン、研究開発戦略、パートナーシップなどを詳細に分析しています。代表的な企業にはSCHOTT AG、Corning、Silicon Valley Microelectronics、Plan Optikなどが含まれています。
消費者分析
エンドユーザーの利用傾向、性能要求、価格感度、採用プロセスなどの観点から、用途別(半導体、MEMSなど)の需要構造が整理されています。
技術分析
陽極接合技術、薄膜成膜技術、マイクロマシニングプロセスなど、ガラスウェーハの高精度加工に関わる先端技術の現状と将来展望が評価されています。
競争環境分析
市場シェア、技術力、供給体制、価格戦略、製品差別化などの視点から、主要プレーヤー間の競争状況と市場での優位性が検討されています。
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市場セグメント構成
タイプ別分類
• 2インチ
• 3インチ
• 4インチ
• その他
用途別分類
• 半導体
• MEMS産業
• センサー
• その他
これらの各カテゴリに対して、2019年〜2030年の成長率および市場規模の詳細な推計が含まれています。
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レポート構成(全15章)
1. 製品範囲と市場定義
2. 主要企業の紹介(2019~2024年)
3. 競争環境分析
4. 地域別市場規模と成長率(2019~2030年)
5~6. タイプ別および用途別の市場分割と成長予測
7~11. 国別データと市場動向(2017~2023年)、および2030年までの予測
5. 市場動態(成長要因、制約、トレンド、ポーターの5フォース分析)
6. 原材料・サプライチェーン分析
14~15. 販売チャネル、顧客構造、結論
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総括
ホウケイ酸ガラスウェハー市場は、次世代デバイスの進化とともに安定した成長が期待されており、特にMEMSおよび光電子用途において中長期的に有望な市場となっています。材料性能の進化やプロセス技術の高度化に伴い、用途範囲はさらに広がる見込みです。本レポートは、同市場への投資や戦略立案において有用な情報を提供するものです。

目次
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1. 市場概要
1.1 ホウケイ酸ガラスウェハーの製品概要と市場範囲
1.2 市場予測の前提条件と基準年
1.3 種類別市場分析
 1.3.1 世界のホウケイ酸ガラスウェハー種類別消費価値:2019年、2023年、2030年の比較
 1.3.2 2インチ
 1.3.3 3インチ
 1.3.4 4インチ
 1.3.5 その他
1.4 用途別市場分析
 1.4.1 世界のホウケイ酸ガラスウェハー用途別消費価値:2019年、2023年、2030年の比較
 1.4.2 半導体
 1.4.3 MEMS産業
 1.4.4 センサー
 1.4.5 その他
1.5 世界市場規模と予測
 1.5.1 世界のホウケイ酸ガラスウェハー消費価値(2019・2023・2030年)
 1.5.2 世界のホウケイ酸ガラスウェハー販売数量(2019〜2030年)
 1.5.3 世界のホウケイ酸ガラスウェハー平均価格(2019〜2030年)
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2. 企業別プロファイル
2.1 SCHOTT AG
 2.1.1 企業概要
 2.1.2 主な事業内容
 2.1.3 ホウケイ酸ガラスウェハー製品およびサービス
 2.1.4 売上数量・平均価格・収益・粗利・市場シェア(2019〜2024年)
 2.1.5 最近の開発・更新情報
2.2 Corning
2.3 Silicon Valley Microelectronics
2.4 Swift Glass Co. Inc
2.5 Plan Optik
2.6 PräzisionsGlas&Optik GmbH
2.7 Nanografi Nano Technology
2.8 PhotonExport
2.9 YEK Glass
2.10 Hoya Candeo Optronics Corporation
※上記企業は、同様の構成(企業概要、主要事業、製品とサービス、業績指標、最近の動向)で記述されます。
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3. メーカー別競争環境
3.1 世界のホウケイ酸ガラスウェハー販売数量(2019〜2024年)
3.2 世界のホウケイ酸ガラスウェハー収益(2019〜2024年)
3.3 世界のホウケイ酸ガラスウェハー平均価格(2019〜2024年)
3.4 市場シェア分析(2023年)
 3.4.1 メーカー別出荷額・市場シェア(百万ドル・%)
 3.4.2 上位3社の市場シェア
 3.4.3 上位6社の市場シェア
3.5 企業の市場展開分析
 3.5.1 地域別展開状況
 3.5.2 製品タイプ別展開状況
 3.5.3 用途別展開状況
3.6 新規参入企業と市場参入障壁
3.7 合併・買収・契約・提携の動向
________________________________________
4. 地域別消費分析
4.1 世界の地域別市場規模
 4.1.1 地域別販売数量(2019〜2030年)
 4.1.2 地域別消費価値(2019〜2030年)
 4.1.3 地域別平均価格(2019〜2030年)
4.2 北米地域の消費価値
4.3 欧州地域の消費価値
4.4 アジア太平洋地域の消費価値
4.5 南米地域の消費価値
4.6 中東・アフリカ地域の消費価値
________________________________________
5. 種類別市場セグメント
5.1 種類別世界販売数量(2019〜2030年)
5.2 種類別世界消費価値(2019〜2030年)
5.3 種類別世界平均価格(2019〜2030年)
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6. 用途別市場セグメント
6.1 用途別世界販売数量(2019〜2030年)
6.2 用途別世界消費価値(2019〜2030年)
6.3 用途別世界平均価格(2019〜2030年)
________________________________________
7. 北米市場分析
7.1 種類別販売数量(2019〜2030年)
7.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
7.3 国別市場規模
 7.3.1 国別販売数量
 7.3.2 国別消費価値
 7.3.3 アメリカ
 7.3.4 カナダ
 7.3.5 メキシコ
________________________________________
8. 欧州市場分析
8.1 種類別販売数量(2019〜2030年)
8.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
8.3 国別市場規模
 8.3.1 国別販売数量
 8.3.2 国別消費価値
 8.3.3 ドイツ
 8.3.4 フランス
 8.3.5 イギリス
 8.3.6 ロシア
 8.3.7 イタリア
________________________________________
9. アジア太平洋市場分析
9.1 種類別販売数量(2019〜2030年)
9.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
9.3 地域別市場規模
 9.3.1 地域別販売数量
 9.3.2 地域別消費価値
 9.3.3 中国
 9.3.4 日本
 9.3.5 韓国
 9.3.6 インド
 9.3.7 東南アジア
 9.3.8 オーストラリア
________________________________________
10. 南米市場分析
10.1 種類別販売数量(2019〜2030年)
10.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
10.3 国別市場規模
 10.3.1 国別販売数量
 10.3.2 国別消費価値
 10.3.3 ブラジル
 10.3.4 アルゼンチン
________________________________________
11. 中東・アフリカ市場分析
11.1 種類別販売数量(2019〜2030年)
11.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
11.3 国別市場規模
 11.3.1 国別販売数量
 11.3.2 国別消費価値
 11.3.3 トルコ
 11.3.4 エジプト
 11.3.5 サウジアラビア
 11.3.6 南アフリカ
________________________________________
12. 市場の動向分析
12.1 市場の成長要因
12.2 市場の抑制要因
12.3 市場トレンドの分析
12.4 ポーターのファイブフォース分析
 12.4.1 新規参入の脅威
 12.4.2 供給業者の交渉力
 12.4.3 顧客の交渉力
 12.4.4 代替品の脅威
 12.4.5 業界内競争の激化
________________________________________
13. 原材料および産業チェーン分析
13.1 ホウケイ酸ガラスウェハーの原材料と主要製造企業
13.2 製造コストの構成割合
13.3 製造プロセスの概要
13.4 産業バリューチェーン分析
________________________________________
14. 流通チャネル別出荷動向
14.1 販売チャネルの分類
 14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
 14.1.2 販売代理店経由の流通
14.2 主な流通業者の紹介
14.3 主要顧客の特性
________________________________________
15. 調査結果と結論
________________________________________
16. 付録
16.1 調査手法の概要
16.2 データ収集と分析プロセス
16.3 免責事項

【ホウケイ酸ガラスウェハーについて】

ホウケイ酸ガラスウェハーは、シリカ(SiO₂)を主成分とし、ホウ酸(B₂O₃)を添加して製造されたホウケイ酸ガラスを円盤状に加工したウェハーです。ホウケイ酸ガラスは、その優れた熱的・化学的安定性により、一般的なソーダライムガラスに比べて高い性能を発揮する特殊ガラスとして知られています。特に熱膨張係数が低く、耐熱性や耐衝撃性に優れていることから、精密加工や高温環境下での使用に適しています。ウェハー状に加工することで、半導体、マイクロ流体デバイス、バイオチップ、MEMS(微小電気機械システム)などの先端分野において重要な素材として用いられています。

ホウケイ酸ガラスウェハーの大きな特徴は、まずその高い耐熱性です。耐熱温度は500℃以上であり、加熱と冷却の繰り返しにも強く、熱衝撃に対して優れた抵抗性を持ちます。さらに、化学的耐性にも優れており、多くの酸や塩基、溶剤に対して安定しているため、化学プロセスや生体反応を伴う用途でも安心して使用できます。光学的にも高い透明度を有し、紫外線から可視光、近赤外線領域まで透過性が良好です。これにより、光学素子や観察窓としても利用されています。

種類としては、使用目的や加工性に応じて様々なグレードや厚さ、サイズがあります。一般的なホウケイ酸ガラス材料としては、Schott社の「BOROFLOAT®33」やCorning社の「Pyrex®」などが有名で、それぞれ熱膨張率や機械的特性が異なります。ウェハーの直径は一般に2インチ、3インチ、4インチ、6インチなどがあり、厚さも0.2mmから数ミリまでカスタマイズ可能です。また、片面または両面に鏡面研磨されたタイプや、エッチング処理、溝加工、孔あけなどの二次加工が施された製品もあります。

用途は非常に幅広く、特に半導体やMEMS分野では、シリコンウェハーとの貼り合わせ(ボンディング)用基板や絶縁層付き基板として活用されています。マイクロ流体デバイスでは、マイクロチャネルを構成する基材として使用され、血液分析やDNA解析といったバイオ分野にも応用されています。また、ガラス基板上に薄膜を形成することで、センサーや光学素子、ディスプレイ用部品としても利用されます。さらに、化学実験用の基板やサンプルプレート、観察用の透明窓材、さらにはレーザー加工やフォトリソグラフィー工程のマスク材料としても需要があります。

このように、ホウケイ酸ガラスウェハーはその高い信頼性と優れた物理化学的性質により、多様な先端技術を支える重要な素材です。微細加工が可能でありながら、高温・高圧環境にも対応できる点が評価され、今後もMEMS技術やバイオエレクトロニクス分野の進展とともに、さらにその活用範囲が拡大していくことが期待されています。



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