在线咨询
咨询热线
全球半导体用高纯PGMEA行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2024-2030
价格版本:
¥32000
PDF版
¥35000
PDF+Excel版
¥37000
PDF+Excel+Word+纸质版
微信咨询
价格版本:
¥32000
PDF版
¥35000
PDF+Excel版
¥37000
PDF+Excel+Word+纸质版
版权声明:
本报告由Global Info Research出版研究与统计成果,报告版权仅为Global Info Research所有。未经Global Info Research书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。报告仅提供给购买报告的客户内部使用,如需订阅研究报告,请直接联系本网站,任何机构和个人如引用、刊发本报告,须同时注明出处为Global Info Research,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。未经授权刊载或者转发本报告的,Global Info Research将保留向其追究法律责任的权利。
内容摘要
根据本项目团队最新调研,预计2030年全球半导体用高纯PGMEA产值达到607百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为6.9%。
高纯度PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)是半导体制造过程中不可或缺的化学品,广泛应用于各种程序和工艺中。
1.高纯度PGMEA被广泛用作光刻胶的溶剂和稀释剂。光刻是半导体制造过程中的关键步骤,其过程包括在硅片表面涂覆光刻胶,然后通过曝光和显影形成电路图案。2.在半导体制造中,清洗工序至关重要,用于去除不必要的杂质和残留物。高纯度PGMEA因其优良的溶解能力,通常用于去除光刻胶残留:在显影后清洗过程中的应用。清洁表面:去除污染物,如灰尘、油脂和其他反应生成物。3.高纯度PGMEA在某些表面处理过程中也发挥作用,如提升薄膜的附着力,从而增加器件的可靠性。它可以用于:水性涂层的组成:改善涂层的润湿性和覆盖能力。
随着半导体器件愈加复杂,对高纯度溶剂(如PGMEA)在光刻胶材料和清洗应用中的需求不断上升。高纯度化学品能够提高加工控制能力,对于先进的光刻技术至关重要。
本文研究全球半导体用高纯PGMEA总体规模,包括产量、产值、消费量、主要生产地区、主要生产商及市场份额,是一份详细的、综合性的调研分析报告。
本文主要所包含的亮点内容如下:
全球半导体用高纯PGMEA总产量及总需求量,2019-2030,(吨)。
全球半导体用高纯PGMEA总产值,2019-2030,(百万美元)。
全球主要生产地区及国家半导体用高纯PGMEA产量、产值、增速CAGR,2019-2030,(百万美元)&(吨)。
全球主要地区及国家半导体用高纯PGMEA销量,CAGR,2019-2030 &(吨)。
美国与中国市场对比:半导体用高纯PGMEA产量、消费量、主要生产商及份额。
全球主要生产商半导体用高纯PGMEA产量、价格、产值及市场份额,2019-2024,(百万美元) & (吨)。
全球半导体用高纯PGMEA主要细分类产量、产值、价格、份额、增速CAGR,2019-2030,(百万美元)&(吨)。
全球主要应用半导体用高纯PGMEA产量、产值、价格、份额、增速,CAGR, 2019-2030,(百万美元) & (吨)。
全球半导体用高纯PGMEA企业介绍,包括企业简介、总部、产地、半导体用高纯PGMEA产品介绍、规格/型号等,主要厂商包括陶氏、壳牌、大赛璐、利安德巴塞尔、伊士曼、KH Neochem、大阪有机化学、长春集团、胜一化工、Jaewon Industrial等。
本文同时分析半导体用高纯PGMEA市场主要驱动因素、阻碍因素、市场机遇、挑战、新产品发布等。
主要行业细分:
本文从半导体用高纯PGMEA产品类型细分、应用细分、企业、地区等角度,进行定量和定性分析,包括产量、产值、均价、份额、增速等关节指标,历史数据2019-2023,预测数据2024-2030。
本文重点分析全球主要经济体,包括:
美国
中国
欧洲
日本
韩国
东南亚(东盟)
印度
其他地区
全球半导体用高纯PGMEA主要产品类型细分:
高纯
超高纯
全球半导体用高纯PGMEA主要下游分析:
半导体
平板显示器
其他
本文包括的主要厂商:
陶氏
壳牌
大赛璐
利安德巴塞尔
伊士曼
KH Neochem
大阪有机化学
长春集团
胜一化工
Jaewon Industrial
Chemtronics
江苏德纳
江苏华伦
百川股份
怡达股份
本文重点解决/回复如下问题:
1.全球半导体用高纯PGMEA总体市场空间?
2. 全球半导体用高纯PGMEA主要市场需求量?
3. 全球半导体用高纯PGMEA同比增速?
4. 全球半导体用高纯PGMEA总体产量及产值?
5. 全球半导体用高纯PGMEA主要生产地区/国家/生产商?
6. 全球半导体用高纯PGMEA主要增长驱动因素?
7. 全球半导体用高纯PGMEA主要影响/阻碍因素?
报告目录
1 全球供给分析
1.1 半导体用高纯PGMEA介绍
1.2 全球半导体用高纯PGMEA供给规模及预测
1.2.1 全球半导体用高纯PGMEA产值(2019 & 2023 & 2030)
1.2.2 全球半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
1.2.3 全球半导体用高纯PGMEA价格趋势(2019-2030)
1.3 全球主要生产地区及规模(基于半导体用高纯PGMEA产地分布)
1.3.1 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产值(2019-2030)
1.3.2 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
1.3.3 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA均价(2019-2030)
1.3.4 北美 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
1.3.5 欧洲 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
1.3.6 中国 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
1.3.7 日本 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
1.3.8 韩国 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
1.3.9 台湾 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
1.4 市场驱动因素、阻碍因素及趋势
1.4.1 半导体用高纯PGMEA市场驱动因素
1.4.2 半导体用高纯PGMEA行业影响因素分析
1.4.3 半导体用高纯PGMEA行业趋势
2 全球需求规模分析
2.1 全球半导体用高纯PGMEA总体需求/消费分析(2019-2030)
2.2 全球半导体用高纯PGMEA主要消费地区及销量
2.2.1 全球主要地区半导体用高纯PGMEA销量(2019-2024)
2.2.2 全球主要地区半导体用高纯PGMEA销量预测(2025-2030)
2.3 美国半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)
2.4 中国半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)
2.5 欧洲半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)
2.6 日本半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)
2.7 韩国半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)
2.8 东盟国家半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)
2.9 印度半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)
3 行业竞争状况分析
3.1 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)
3.2 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产量(2019-2024)
3.3 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA平均价格(2019-2024)
3.4 全球半导体用高纯PGMEA主要企业四象限评价分析
3.5 行业排名及集中度分析(CR)
3.5.1 全球半导体用高纯PGMEA主要厂商排名(基于2023年企业规模排名)
3.5.2 半导体用高纯PGMEA全球行业集中度分析(CR4)
3.5.3 半导体用高纯PGMEA全球行业集中度分析(CR8)
3.6 全球半导体用高纯PGMEA主要厂商产品布局及区域分布
3.6.1 全球半导体用高纯PGMEA主要厂商区域分布
3.6.2 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产品类型
3.6.3 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA相关业务/产品布局情况
3.6.4 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产品面向的下游市场及应用
3.7 竞争环境分析
3.7.1 行业过去几年竞争情况
3.7.2 行业进入壁垒
3.7.3 行业竞争因素分析
3.8 潜在进入者及业内主要厂商未来产能规划
3.9 行业并购分析
4 中国、美国及全球其他市场对比分析
4.1 美国VS中国:产值规模对比
4.1.1 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA产值对比(2019 & 2023 & 2030)
4.1.2 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA产值份额对比(2019 & 2023 & 2030)
4.2 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA产量规模对比
4.2.1 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA产量对比(2019 & 2023 & 2030)
4.2.2 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA产量份额对比(2019 & 2023 & 2030)
4.3 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA销量对比
4.3.1 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA销量对比(2019 & 2023 & 2030)
4.3.2 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA销量份额对比(2019 & 2023 & 2030)
4.4 美国本土半导体用高纯PGMEA主要生产商及市场份额2019-2024
4.4.1 美国本土半导体用高纯PGMEA主要生产商,总部及产地分布
4.4.2 美国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)
4.4.3 美国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产量(2019-2024)
4.5 中国本土半导体用高纯PGMEA主要生产商及市场份额2019-2024
4.5.1 中国本土半导体用高纯PGMEA主要生产商,总部及产地分布
4.5.2 中国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)
4.5.3 中国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产量(2019-2024)
4.6 全球其他地区半导体用高纯PGMEA主要生产商及份额2019-2024
4.6.1 全球其他地区半导体用高纯PGMEA主要生产商,总部及产地分布
4.6.2 全球其他地区主要生产商半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)
4.6.3 全球其他地区主要生产商半导体用高纯PGMEA产量(2019-2024)
5 产品类型细分
5.1 根据产品类型,全球半导体用高纯PGMEA细分市场预测2019 VS 2023 VS 2030
5.2 不同产品类型细分介绍
5.2.1 高纯
5.2.2 超高纯
5.3 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA细分规模
5.3.1 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
5.3.2 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA产值(2019-2030)
5.3.3 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA价格趋势(2019-2030)
6 产品应用细分
6.1 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA规模预测:2019 VS 2023 VS 2030
6.2 不同应用细分介绍
6.2.1 半导体
6.2.2 平板显示器
6.2.3 其他
6.3 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA细分规模
6.3.1 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)
6.3.2 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA产值(2019-2030)
6.3.3 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA平均价格(2019-2030)
7 企业简介
7.1 陶氏
7.1.1 陶氏基本情况
7.1.2 陶氏主营业务及主要产品
7.1.3 陶氏 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.1.4 陶氏 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.1.5 陶氏最新发展动态
7.1.6 陶氏 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.2 壳牌
7.2.1 壳牌基本情况
7.2.2 壳牌主营业务及主要产品
7.2.3 壳牌 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.2.4 壳牌 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.2.5 壳牌最新发展动态
7.2.6 壳牌 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.3 大赛璐
7.3.1 大赛璐基本情况
7.3.2 大赛璐主营业务及主要产品
7.3.3 大赛璐 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.3.4 大赛璐 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.3.5 大赛璐最新发展动态
7.3.6 大赛璐 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.4 利安德巴塞尔
7.4.1 利安德巴塞尔基本情况
7.4.2 利安德巴塞尔主营业务及主要产品
7.4.3 利安德巴塞尔 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.4.4 利安德巴塞尔 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.4.5 利安德巴塞尔最新发展动态
7.4.6 利安德巴塞尔 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.5 伊士曼
7.5.1 伊士曼基本情况
7.5.2 伊士曼主营业务及主要产品
7.5.3 伊士曼 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.5.4 伊士曼 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.5.5 伊士曼最新发展动态
7.5.6 伊士曼 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.6 KH Neochem
7.6.1 KH Neochem基本情况
7.6.2 KH Neochem主营业务及主要产品
7.6.3 KH Neochem 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.6.4 KH Neochem 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.6.5 KH Neochem最新发展动态
7.6.6 KH Neochem 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.7 大阪有机化学
7.7.1 大阪有机化学基本情况
7.7.2 大阪有机化学主营业务及主要产品
7.7.3 大阪有机化学 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.7.4 大阪有机化学 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.7.5 大阪有机化学最新发展动态
7.7.6 大阪有机化学 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.8 长春集团
7.8.1 长春集团基本情况
7.8.2 长春集团主营业务及主要产品
7.8.3 长春集团 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.8.4 长春集团 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.8.5 长春集团最新发展动态
7.8.6 长春集团 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.9 胜一化工
7.9.1 胜一化工基本情况
7.9.2 胜一化工主营业务及主要产品
7.9.3 胜一化工 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.9.4 胜一化工 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.9.5 胜一化工最新发展动态
7.9.6 胜一化工 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.10 Jaewon Industrial
7.10.1 Jaewon Industrial基本情况
7.10.2 Jaewon Industrial主营业务及主要产品
7.10.3 Jaewon Industrial 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.10.4 Jaewon Industrial 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.10.5 Jaewon Industrial最新发展动态
7.10.6 Jaewon Industrial 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.11 Chemtronics
7.11.1 Chemtronics基本情况
7.11.2 Chemtronics主营业务及主要产品
7.11.3 Chemtronics 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.11.4 Chemtronics 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.11.5 Chemtronics最新发展动态
7.11.6 Chemtronics 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.12 江苏德纳
7.12.1 江苏德纳基本情况
7.12.2 江苏德纳主营业务及主要产品
7.12.3 江苏德纳 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.12.4 江苏德纳 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.12.5 江苏德纳最新发展动态
7.12.6 江苏德纳 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.13 江苏华伦
7.13.1 江苏华伦基本情况
7.13.2 江苏华伦主营业务及主要产品
7.13.3 江苏华伦 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.13.4 江苏华伦 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.13.5 江苏华伦最新发展动态
7.13.6 江苏华伦 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.14 百川股份
7.14.1 百川股份基本情况
7.14.2 百川股份主营业务及主要产品
7.14.3 百川股份 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.14.4 百川股份 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.14.5 百川股份最新发展动态
7.14.6 百川股份 半导体用高纯PGMEA优势与不足
7.15 怡达股份
7.15.1 怡达股份基本情况
7.15.2 怡达股份主营业务及主要产品
7.15.3 怡达股份 半导体用高纯PGMEA产品介绍
7.15.4 怡达股份 半导体用高纯PGMEA产量、均价、产值、毛利率及市场份额(2019-2024)
7.15.5 怡达股份最新发展动态
7.15.6 怡达股份 半导体用高纯PGMEA优势与不足
8 行业产业链分析
8.1 半导体用高纯PGMEA行业产业链
8.2 上游分析
8.2.1 半导体用高纯PGMEA核心原料
8.2.2 半导体用高纯PGMEA原料供应商
8.3 中游分析
8.4 下游分析
8.5 半导体用高纯PGMEA生产方式
8.6 半导体用高纯PGMEA行业采购模式
8.7 半导体用高纯PGMEA行业销售模式及销售渠道
8.7.1 半导体用高纯PGMEA销售渠道
8.7.2 半导体用高纯PGMEA代表性经销商
9 研究结论
10 附录
10.1 研究方法
10.2 研究过程及数据来源
10.3 免责声明
报告图表
表格目录 表 1: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产值(2019 & 2023 & 2030)&(百万美元) 表 2: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产值及预测(2019-2024)&(百万美元) 表 3: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产值(2025-2030)&(百万美元) 表 4: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产值份额(2019-2024) 表 5: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产值份额(2025-2030) 表 6: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产量及预测(2019-2024)&(吨) 表 7: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产量(2025-2030)&(吨) 表 8: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产量份额(2019-2024) 表 9: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产量份额(2025-2030) 表 10: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA均价(2019-2024)&(美元/吨) 表 11: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA均价(2025-2030)&(美元/吨) 表 12: 半导体用高纯PGMEA行业趋势 表 13: 全球主要地区半导体用高纯PGMEA销量及预测(2019 & 2023 & 2030)&(吨) 表 14: 全球主要地区半导体用高纯PGMEA销量(2019-2024)&(吨) 表 15: 全球主要地区半导体用高纯PGMEA销量预测(2025-2030)&(吨) 表 16: 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)&(百万美元) 表 17: 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产值份额(2019-2024) 表 18: 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产量(2019-2024)&(吨) 表 19: 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产量份额(2019-2024) 表 20: 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA均价(2019-2024)&(美元/吨) 表 21: 全球半导体用高纯PGMEA主要企业四象限评价分析 表 22: 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA行业排名(以所有厂商2023年产值为排名依据) 表 23: 全球主要厂商总部及半导体用高纯PGMEA产地分布 表 24: 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产品类型 表 25: 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA相关业务/产品布局情况 表 26: 全球主要厂商半导体用高纯PGMEA产品面向的下游市场及应用 表 27: 半导体用高纯PGMEA行业竞争因素分析 表 28: 全球半导体用高纯PGMEA行业潜在进入者及业内主要厂商未来产能规划 表 29: 半导体用高纯PGMEA 行业并购分析 表 30: 美国VS中国半导体用高纯PGMEA产值对比(2019 & 2023 & 2030)&(百万美元) 表 31: 美国VS中国半导体用高纯PGMEA产量对比(2019 & 2023 & 2030)&(吨) 表 32: 美国VS中国半导体用高纯PGMEA销量对比(2019 & 2023 & 2030)&(吨) 表 33: 美国市场半导体用高纯PGMEA主要厂商,总部及产地分布 表 34: 美国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)&(百万美元) 表 35: 美国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产值份额(2019-2024) 表 36: 美国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产量(2019-2024)&(吨) 表 37: 美国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产量份额(2019-2024) 表 38: 中国市场半导体用高纯PGMEA主要厂商,总部及产地分布 表 39: 中国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)&(百万美元) 表 40: 中国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产值份额(2019-2024) 表 41: 中国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产量(2019-2024)&(吨) 表 42: 中国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA产量份额(2019-2024) 表 43: 全球其他地区半导体用高纯PGMEA主要生产商,总部及产地分布 表 44: 全球其他地区主要生产商半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)&(百万美元) 表 45: 全球其他地区主要生产商半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024) 表 46: 全球其他地区主要生产商半导体用高纯PGMEA产量(2019-2024)&(吨) 表 47: 全球其他地区主要生产商半导体用高纯PGMEA产量份额(2019-2024) 表 48: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA规模预测(百万美元)2019 & 2023 & 2030 表 49: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)&(吨) 表 50: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA产量(2025-2030)&(吨) 表 51: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)&(百万美元) 表 52: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA产值(2025-2030)&(百万美元) 表 53: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA平均价格(2019-2024)&(美元/吨) 表 54: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA平均价格(2025-2030)&(美元/吨) 表 55: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA规模预测(百万美元), 2019 & 2023 & 2030 表 56: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA产量(2019-2024)&(吨) 表 57: 根据应用细分,(2025-2030)&(吨) 表 58: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA产值(2019-2024)&(百万美元) 表 59: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA产值(2025-2030)&(百万美元) 表 60: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA平均价格(2019-2024)&(美元/吨) 表 61: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA平均价格(2025-2030)&(美元/吨) 表 62: 陶氏基本情况、总部、产地及竞争对手 表 63: 陶氏主营业务及主要产品 表 64: 陶氏 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 65: 陶氏 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 66: 陶氏最新发展动态 表 67: 陶氏 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 68: 壳牌基本情况、总部、产地及竞争对手 表 69: 壳牌主营业务及主要产品 表 70: 壳牌 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 71: 壳牌 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 72: 壳牌最新发展动态 表 73: 壳牌 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 74: 大赛璐基本情况、总部、产地及竞争对手 表 75: 大赛璐主营业务及主要产品 表 76: 大赛璐 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 77: 大赛璐 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 78: 大赛璐最新发展动态 表 79: 大赛璐 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 80: 利安德巴塞尔基本情况、总部、产地及竞争对手 表 81: 利安德巴塞尔主营业务及主要产品 表 82: 利安德巴塞尔 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 83: 利安德巴塞尔 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 84: 利安德巴塞尔最新发展动态 表 85: 利安德巴塞尔 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 86: 伊士曼基本情况、总部、产地及竞争对手 表 87: 伊士曼主营业务及主要产品 表 88: 伊士曼 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 89: 伊士曼 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 90: 伊士曼最新发展动态 表 91: 伊士曼 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 92: KH Neochem基本情况、总部、产地及竞争对手 表 93: KH Neochem主营业务及主要产品 表 94: KH Neochem 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 95: KH Neochem 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 96: KH Neochem最新发展动态 表 97: KH Neochem 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 98: 大阪有机化学基本情况、总部、产地及竞争对手 表 99: 大阪有机化学主营业务及主要产品 表 100: 大阪有机化学 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 101: 大阪有机化学 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 102: 大阪有机化学最新发展动态 表 103: 大阪有机化学 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 104: 长春集团基本情况、总部、产地及竞争对手 表 105: 长春集团主营业务及主要产品 表 106: 长春集团 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 107: 长春集团 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 108: 长春集团最新发展动态 表 109: 长春集团 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 110: 胜一化工基本情况、总部、产地及竞争对手 表 111: 胜一化工主营业务及主要产品 表 112: 胜一化工 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 113: 胜一化工 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 114: 胜一化工最新发展动态 表 115: 胜一化工 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 116: Jaewon Industrial基本情况、总部、产地及竞争对手 表 117: Jaewon Industrial主营业务及主要产品 表 118: Jaewon Industrial 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 119: Jaewon Industrial 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 120: Jaewon Industrial最新发展动态 表 121: Jaewon Industrial 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 122: Chemtronics基本情况、总部、产地及竞争对手 表 123: Chemtronics主营业务及主要产品 表 124: Chemtronics 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 125: Chemtronics 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 126: Chemtronics最新发展动态 表 127: Chemtronics 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 128: 江苏德纳基本情况、总部、产地及竞争对手 表 129: 江苏德纳主营业务及主要产品 表 130: 江苏德纳 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 131: 江苏德纳 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 132: 江苏德纳最新发展动态 表 133: 江苏德纳 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 134: 江苏华伦基本情况、总部、产地及竞争对手 表 135: 江苏华伦主营业务及主要产品 表 136: 江苏华伦 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 137: 江苏华伦 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 138: 江苏华伦最新发展动态 表 139: 江苏华伦 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 140: 百川股份基本情况、总部、产地及竞争对手 表 141: 百川股份主营业务及主要产品 表 142: 百川股份 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 143: 百川股份 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 144: 百川股份最新发展动态 表 145: 百川股份 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 146: 怡达股份基本情况、总部、产地及竞争对手 表 147: 怡达股份主营业务及主要产品 表 148: 怡达股份 半导体用高纯PGMEA产品介绍 表 149: 怡达股份 半导体用高纯PGMEA产量(吨)、均价(美元/吨)、产值(百万美元)、毛利率及市场份额(2019-2024) 表 150: 怡达股份最新发展动态 表 151: 怡达股份 半导体用高纯PGMEA优势与不足 表 152: 全球半导体用高纯PGMEA主要原料供应商 表 153: 全球半导体用高纯PGMEA行业代表性下游客户 表 154: 半导体用高纯PGMEA代表性经销商 图表目录 图 1: 半导体用高纯PGMEA产品图片 图 2: 全球半导体用高纯PGMEA产值:2019 & 2023 & 2030,(百万美元) 图 3: 全球半导体用高纯PGMEA产值及预测(2019-2030)&(百万美元) 图 4: 全球半导体用高纯PGMEA产量及预测(2019-2030)&(吨) 图 5: 全球半导体用高纯PGMEA均价趋势(2019-2030)&(美元/吨) 图 6: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA产值份额(2019-2030) 图 7: 全球主要生产地区半导体用高纯PGMEA份额(2019-2030) 图 8: 北美 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)&(吨) 图 9: 欧洲 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)&(吨) 图 10: 中国 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)&(吨) 图 11: 日本 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)&(吨) 图 12: 韩国 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)&(吨) 图 13: 台湾 半导体用高纯PGMEA产量(2019-2030)&(吨) 图 14: 半导体用高纯PGMEA市场驱动因素 图 15: 半导体用高纯PGMEA行业影响因素分析 图 16: 全球半导体用高纯PGMEA总体销量(2019-2030)&(吨) 图 17: 全球主要地区半导体用高纯PGMEA销量市场份额(2019-2030) 图 18: 美国半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)&(吨) 图 19: 中国半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)&(吨) 图 20: 欧洲半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)&(吨) 图 21: 日本半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)&(吨) 图 22: 韩国半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)&(吨) 图 23: 东盟国家半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)&(吨) 图 24: 印度半导体用高纯PGMEA销量(2019-2030)&(吨) 图 25: 全球第一、第二、第三梯队厂商名单及2023年市场份额 图 26: 全球前四大厂商半导体用高纯PGMEA市场份额,2023 图 27: 全球前八大厂商半导体用高纯PGMEA市场份额,2023 图 28: 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA产值份额对比(2019 & 2023 & 2030) 图 29: 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA产量份额对比(2019 & 2023 & 2030) 图 30: 美国VS中国:半导体用高纯PGMEA销量份额对比(2019 & 2023 & 2030) 图 31: 美国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA市场份额2023 图 32: 中国本土主要生产商半导体用高纯PGMEA市场份额2023 图 33: 全球其他地区主要生产商半导体用高纯PGMEA产量份额2023 图 34: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA规模预测(百万美元)2019 & 2023 & 2030 图 35: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA产值市场份额2023 图 36: 高纯 图 37: 超高纯 图 38: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA产量市场份额(2019-2030) 图 39: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA产值份额(2019-2030) 图 40: 根据产品类型细分,全球半导体用高纯PGMEA平均价格趋势(2019-2030)&(美元/吨) 图 41: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA规模预测(百万美元), 2019 & 2023 & 2030 图 42: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA规模份额2023 图 43: 半导体 图 44: 平板显示器 图 45: 其他 图 46: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA产量市场份额(2019-2030) 图 47: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA产值市场份额(2019-2030) 图 48: 根据应用细分,全球半导体用高纯PGMEA平均价格(2019-2030)&(美元/吨) 图 49: 半导体用高纯PGMEA行业产业链 图 50: 半导体用高纯PGMEA行业采购模式分析 图 51: 半导体用高纯PGMEA行业销售模式分析 图 52: 半导体用高纯PGMEA销售渠道:直销和经销渠道 图 53: 研究方法 图 54: 研究过程及数据来源
报告作用
提升效益
分析上下游的市场机会
帮助企业寻求效益突破口
掌握政策
政策引领行业发展
助推企业市场布局
洞悉行情
历史数据+预测数据全方位布局
掌握市场动态走势
规避风险
竞争对手 SWOT 分析
成本利润分析促使洞察全局
潜在行业更替分析
内容摘要
报告目录
报告图表
报告作用
客户评价
内容摘要
根据本项目团队最新调研,预计2030年全球半导体用高纯PGMEA产值达到607百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为6.9%。
高纯度PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)是半导体制造过程中不可或缺的化学品,广泛应用于各种程序和工艺中。
1.高纯度PGMEA被广泛用作光刻胶的溶剂和稀释剂。光刻是半导体制造过程中的关键步骤,其过程包括在硅片表面涂覆光刻胶,然后通过曝光和显影形成电路图案。2.在半导体制造中,清洗工序至关重要,用于去除不必要的杂质和残留物。高纯度PGMEA因其优良的溶解能力,通常用于去除光刻胶残留:在显影后清洗过程中的应用。清洁表面:去除污染物,如灰尘、油脂和其他反应生成物。3.高纯度PGMEA在某些表面处理过程中也发挥作用,如提升薄膜的附着力,从而增加器件的可靠性。它可以用于:水性涂层的组成:改善涂层的润湿性和覆盖能力。
随着半导体器件愈加复杂,对高纯度溶剂(如PGMEA)在光刻胶材料和清洗应用中的需求不断上升。高纯度化学品能够提高加工控制能力,对于先进的光刻技术至关重要。
本文研究全球半导体用高纯PGMEA总体规模,包括产量、产值、消费量、主要生产地区、主要生产商及市场份额,是一份详细的、综合性的调研分析报告。
本文主要所包含的亮点内容如下:
全球半导体用高纯PGMEA总产量及总需求量,2019-2030,(吨)。
全球半导体用高纯PGMEA总产值,2019-2030,(百万美元)。
全球主要生产地区及国家半导体用高纯PGMEA产量、产值、增速CAGR,2019-2030,(百万美元)&(吨)。
全球主要地区及国家半导体用高纯PGMEA销量,CAGR,2019-2030 &(吨)。
美国与中国市场对比:半导体用高纯PGMEA产量、消费量、主要生产商及份额。
全球主要生产商半导体用高纯PGMEA产量、价格、产值及市场份额,2019-2024,(百万美元) & (吨)。
全球半导体用高纯PGMEA主要细分类产量、产值、价格、份额、增速CAGR,2019-2030,(百万美元)&(吨)。
全球主要应用半导体用高纯PGMEA产量、产值、价格、份额、增速,CAGR, 2019-2030,(百万美元) & (吨)。
全球半导体用高纯PGMEA企业介绍,包括企业简介、总部、产地、半导体用高纯PGMEA产品介绍、规格/型号等,主要厂商包括陶氏、壳牌、大赛璐、利安德巴塞尔、伊士曼、KH Neochem、大阪有机化学、长春集团、胜一化工、Jaewon Industrial等。
本文同时分析半导体用高纯PGMEA市场主要驱动因素、阻碍因素、市场机遇、挑战、新产品发布等。
主要行业细分:
本文从半导体用高纯PGMEA产品类型细分、应用细分、企业、地区等角度,进行定量和定性分析,包括产量、产值、均价、份额、增速等关节指标,历史数据2019-2023,预测数据2024-2030。
本文重点分析全球主要经济体,包括:
美国
中国
欧洲
日本
韩国
东南亚(东盟)
印度
其他地区
全球半导体用高纯PGMEA主要产品类型细分:
高纯
超高纯
全球半导体用高纯PGMEA主要下游分析:
半导体
平板显示器
其他
本文包括的主要厂商:
陶氏
壳牌
大赛璐
利安德巴塞尔
伊士曼
KH Neochem
大阪有机化学
长春集团
胜一化工
Jaewon Industrial
Chemtronics
江苏德纳
江苏华伦
百川股份
怡达股份
本文重点解决/回复如下问题:
1.全球半导体用高纯PGMEA总体市场空间?
2. 全球半导体用高纯PGMEA主要市场需求量?
3. 全球半导体用高纯PGMEA同比增速?
4. 全球半导体用高纯PGMEA总体产量及产值?
5. 全球半导体用高纯PGMEA主要生产地区/国家/生产商?
6. 全球半导体用高纯PGMEA主要增长驱动因素?
7. 全球半导体用高纯PGMEA主要影响/阻碍因素?
服务范围
GlobaI Info Research拥有150万种商品研究报告,每份报告涵盖10万+数据指标,180+图表。有800多个行业覆盖;同时有200个各行业
数据库覆盖;全年365天,每天24小时在线服务系统;全球160多个国家本地化数据采集系统;每年提供超过12万份各行业研究报告。
市场规模
提供行业龙头(竞品)企业销量、收入、价格、毛利率、市场份额等关键指标
市场分析
行业所在区域产能、产量、产值及市场份额,上下游细分产业分析,产品下沉市场应用分类分析
市场预测
过去5年历史数据+未来5年预测数据+数据深度分析
可行性建议指标
专属定制服务+百万资源数据库