このような市場動向には、多様な要因が関与している。半導体産業において、デバイスの微細化が進むにつれて、ゲート絶縁膜の膜厚を薄くすることが求められている。しかし、シリコン酸化膜の場合、膜厚を薄くするとトンネル電流が増加し、デバイスの性能劣化や消費電力増加の原因となる。これに対して、高誘電率の酸化ハフニウムを用いることで、薄い膜厚でも十分な絶縁性能を得ることができ、デバイスの高性能化と低消費電力化が可能となる。また、5G 通信、人工知能、ビッグデータなどの新技術の普及に伴い、高性能な半導体デバイスの需要が拡大しており、その結果、半導体用酸化ハフニウムの需要も牽引されている。さらに、半導体メーカーは、競争力を高めるために、新しい材料や製造プロセスの開発に注力しており、酸化ハフニウムの改良や新たな応用開発が進んでおり、これも市場を拡大させる一因となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル半導体用酸化ハフニウム市場の成長2025-2031」(https://www.lpinformation.jp/reports/143862/hafnium-dioxide-for-semiconductors)によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.7%で、2031年までにグローバル半導体用酸化ハフニウム市場規模は0.5億米ドルに達すると予測されている。
図. 半導体用酸化ハフニウム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332429&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332429&id=bodyimage2】
図. 世界の半導体用酸化ハフニウム市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア(2024年の調査データに基づく;最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている)
LP Informationのトップ企業研究センターによると、半導体用酸化ハフニウムの世界的な主要製造業者には、ATI、Framatome、Australian Strategic Materials (ASM)などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約88.0%の市場シェアを持っていた。
こうした市場の集中化が進む一方で、用途面においても酸化ハフニウムの需要は多様化しており、その応用範囲の広がりが今後の市場成長の鍵を握っている。
半導体用酸化ハフニウムの応用分野は、主に集積回路(IC)やメモリデバイスに集中しているが、その用途は多岐にわたっている。IC においては、ゲート絶縁膜として使用され、デバイスの性能向上に寄与している。メモリデバイスでは、フラッシュメモリや DRAM(動的ランダムアクセスメモリ)などに用いられ、記憶容量の拡大や動作速度の向上に貢献している。また、近年では、量子コンピューティングやニューロモフィックコンピューティングなどの新興分野においても、酸化ハフニウムの応用が検討されており、新たな用途が開拓される可能性がある。さらに、センサーや MEMS(マイクロエレクトロメカニカルシステム)などの分野でも、酸化ハフニウムが利用されることがあり、その応用範囲はますます拡大している。
産業構造面では、半導体用酸化ハフニウム産業は競争が激化している。国際的な大手半導体材料メーカーや化学メーカーは、自社の技術力や生産能力を武器に、高品質で安定した供給体制を構築し、ハイエンド市場を中心に市場シェアを拡大している。一方、中小企業は、独自の合成技術や特殊な加工技術を持つことで、特定のニッチ市場で差別化を図っている。新興企業は、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーを応用した革新的な製造方法を開発することで、産業に新たな競争力をもたらしており、これらの競争が技術革新と市場拡大を加速させている。また、サプライチェーンの最適化やグローバルな販売ネットワークの構築にも力を入れており、顧客に対するサービス向上を図っている。
レポート概要
タイプ別セグメント:
Purity99.9%
Purity99.99%
用途別セグメント:
Gate Dielectric Material
Memory Device
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。
お問い合わせ先|LP Information
日本語公式サイト:https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト:https://www.lpinformationdata.com
電子メール:info@lpinformationdata.com
配信元企業:LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ
ドリームニューストップへ