6

ຂະໜາດຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນຄາດວ່າຈະບັນລຸ 20.60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດພາຍໃນປີ 2030, ເຕີບໂຕໃນອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈຳປີ (CAGR) 5.56%

 

ຂະໜາດຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນທົ່ວໂລກມີມູນຄ່າ 12.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2021. ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 20.60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດພາຍໃນປີ 2030, ເຕີບໂຕໃນອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈຳປີ (CAGR) 5.8% ໃນໄລຍະການຄາດຄະເນ (2022–2030). ອາຊີປາຊີຟິກແມ່ນຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນທົ່ວໂລກທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ, ເຕີບໂຕໃນອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈຳປີ (CAGR) 6.7% ໃນໄລຍະການຄາດຄະເນ.

ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2022 ເວລາ 12:30 ET | ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Straits Research

ນິວຢອກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — ເຕົາໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼອມແຮ່ຄວດສ໌ ແລະ ໂຄກຮ່ວມກັນເພື່ອຜະລິດໂລຫະຊິລິກອນ. ສ່ວນປະກອບຂອງຊິລິກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 98 ເປີເຊັນເປັນ 99.99 ເປີເຊັນໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ. ທາດເຫຼັກ, ອາລູມິນຽມ, ແລະ ແຄວຊຽມແມ່ນສິ່ງເຈືອປົນຊິລິກອນທົ່ວໄປ. ໂລຫະຊິລິກອນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຊິລິກອນ, ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ, ແລະ ເຄິ່ງຕົວນໍາ, ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ໂລຫະຊິລິກອນທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຊື້ລວມມີໂລຫະສໍາລັບໂລຫະ, ເຄມີ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂພລີຊິລິກອນ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດສູງ. ເມື່ອໃຊ້ຫີນຄວດສ໌ ຫຼື ດິນຊາຍໃນການຫລອມໂລຫະ, ໂລຫະຊິລິກອນທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍຊະນິດຈະຖືກຜະລິດ.

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ການຫຼຸດຜ່ອນ silica ດ້ວຍ carbothermic ໃນເຕົາ arc ແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອຜະລິດ silicon ໂລຫະ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, silicon ຈະຖືກປຸງແຕ່ງຜ່ານ hydrometallurgy ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາເຄມີ. ໂລຫະ silicon ຊັ້ນເຄມີຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດ silicones ແລະ silanes. ຊິລິກອນໂລຫະບໍລິສຸດ 99.99 ເປີເຊັນແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອຜະລິດເຫຼັກແລະໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ. ຕະຫຼາດໂລກສໍາລັບໂລຫະຊິລິກອນແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຫຼາຍປັດໃຈ, ລວມທັງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການນໍາໃຊ້ silicones, ຕະຫຼາດສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະອຸດສາຫະກໍາເຄມີທົ່ວໂລກ.

ການນໍາໃຊ້ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ-ຊິລິຄອນ ແລະ ການໃຊ້ໂລຫະຊິລິຄອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດໂລກ

ອາລູມິນຽມຖືກປະສົມກັບໂລຫະອື່ນໆສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳເພື່ອເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດທາງທຳມະຊາດຂອງມັນ. ອາລູມິນຽມມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍ. ອາລູມິນຽມລວມກັບຊິລິກອນປະກອບເປັນໂລຫະປະສົມທີ່ໃຊ້ເຮັດວັດສະດຸຫລໍ່ສ່ວນໃຫຍ່. ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ ແລະ ການບິນອະວະກາດຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການຫລໍ່, ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່. ພວກມັນຍັງທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ ແລະ ການກັດກ່ອນ. ທອງແດງ ແລະ ແມກນີຊຽມສາມາດປັບປຸງຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກຂອງໂລຫະປະສົມ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ. ໂລຫະປະສົມ Al-Si ມີຄວາມສາມາດໃນການຫລໍ່, ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມ, ການໄຫຼວຽນ, ສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ, ຄວາມແຂງແຮງສະເພາະສູງ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່ ແລະ ການກັດກ່ອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຊິລິໄຊດ໌-ແມກນີຊຽມຖືກນຳໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງເຮືອ ແລະ ສ່ວນປະກອບເວທີນອກຝັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ ແລະ ຊິລິກອນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໂພລີຊິລິຄອນ, ຜະລິດຕະພັນໂລຫະຊິລິກອນ, ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດແຜ່ນຊິລິກອນ. ແຜ່ນຊິລິກອນເຮັດວົງຈອນປະສົມປະສານ, ເຊິ່ງເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄໝ. ລວມທັງເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ເອເລັກໂຕຣນິກອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ການທະຫານ. ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜູ້ຜະລິດລົດຍົນຕ້ອງພັດທະນາການອອກແບບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແນວໂນ້ມນີ້ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການສຳລັບເອເລັກໂຕຣນິກລົດຍົນ, ສ້າງໂອກາດໃໝ່ສຳລັບໂລຫະຊິລິກອນຊັ້ນເຄິ່ງຕົວນຳ.

ການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຊີໃນປະຈຸບັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ສ້າງໂອກາດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້

ວິທີການກັ່ນໂລຫະແບບດັ້ງເດີມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ສຳຄັນ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ. ວິທີການຂອງ Siemens ຕ້ອງການອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 1,000°C ແລະ 200 kWh ຂອງໄຟຟ້າເພື່ອຜະລິດຊິລິກອນ 1 ກິໂລກຣາມ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ການກັ່ນຊິລິກອນທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງຈຶ່ງມີລາຄາແພງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການວິທີການທີ່ລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍກວ່າສຳລັບການຜະລິດຊິລິກອນ. ມັນຫຼີກລ່ຽງຂະບວນການມາດຕະຖານຂອງ Siemens, ເຊິ່ງມີ trichlorosilane ທີ່ກັດກ່ອນ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ຂະບວນການນີ້ກຳຈັດສິ່ງເຈືອປົນອອກຈາກຊິລິກອນຊັ້ນໂລຫະ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊິລິກອນບໍລິສຸດ 99.9999%, ແລະ ຕ້ອງການ 20 kWh ເພື່ອຜະລິດຊິລິກອນທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງສຸດໜຶ່ງກິໂລກຣາມ, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງ 90% ຈາກວິທີການຂອງ Siemens. ທຸກໆກິໂລກຣາມຂອງຊິລິກອນທີ່ປະຢັດໄດ້ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານໄດ້ 10 ໂດລາສະຫະລັດ. ສິ່ງປະດິດສ້າງນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດໂລຫະຊິລິກອນຊັ້ນພະລັງງານແສງຕາເວັນ.

ການວິເຄາະພາກພື້ນ

ອາຊີປາຊີຟິກເປັນຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນທົ່ວໂລກທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ, ເຕີບໂຕໃນອັດຕາ CAGR 6.7% ໃນໄລຍະເວລາຄາດຄະເນ. ຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງຂັບເຄື່ອນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາຂອງບັນດາປະເທດເຊັ່ນອິນເດຍ ແລະ ຈີນ. ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຄາດວ່າຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມຕ້ອງການຊິລິກອນໃນໄລຍະຄາດຄະເນໃນການນໍາໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ໃຫມ່, ລົດຍົນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກ. ບັນດາປະເທດໃນອາຊີເຊັ່ນຍີ່ປຸ່ນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ອິນເດຍໄດ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຍອດຂາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສື່ສານ, ຮາດແວເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນການແພດເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມຕ້ອງການໂລຫະຊິລິກອນເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ອີງໃສ່ຊິລິກອນເຊັ່ນ: ຊິລິກອນ ແລະ ແຜ່ນຊິລິກອນ. ການຜະລິດໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ-ຊິລິກອນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາຄາດຄະເນເນື່ອງຈາກການບໍລິໂພກລົດຍົນໃນອາຊີເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂອກາດການເຕີບໂຕໃນຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນໃນພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລົດຍົນເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ.

ເອີຣົບເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນອັນດັບສອງໃນຕະຫຼາດ ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸປະມານ 2330.68 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈຳປີ (CAGR) 4.3% ໃນໄລຍະເວລາຄາດຄະເນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຜະລິດລົດຍົນໃນພາກພື້ນແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງຄວາມຕ້ອງການໂລຫະຊິລິກອນໃນພາກພື້ນນີ້. ອຸດສາຫະກຳລົດຍົນເອີຣົບມີຊື່ສຽງ ແລະ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຜູ້ຜະລິດລົດຍົນທົ່ວໂລກທີ່ຜະລິດລົດຍົນສຳລັບທັງຕະຫຼາດກາງ ແລະ ຕະຫຼາດລົດຍົນລະດັບຫຼູຫຼາລະດັບສູງ. Toyota, Volkswagen, BMW, Audi, ແລະ Fiat ແມ່ນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສຳຄັນໃນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ. ຄາດວ່າຈະມີຄວາມຕ້ອງການໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ເປັນຜົນໂດຍກົງຈາກລະດັບການຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ, ການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ການບິນອະວະກາດ.

ຈຸດເດັ່ນທີ່ສຳຄັນ

·ຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນທົ່ວໂລກມີມູນຄ່າ 12.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2021. ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 20.60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດພາຍໃນປີ 2030, ເຕີບໂຕໃນອັດຕາ CAGR 5.8% ໃນໄລຍະການຄາດຄະເນ (2022–2030).

· ອີງຕາມປະເພດຜະລິດຕະພັນ, ຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນທົ່ວໂລກໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນໂລຫະສາດ ແລະ ເຄມີ. ພາກສ່ວນໂລຫະສາດແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນສູງສຸດຕໍ່ຕະຫຼາດ, ເຕີບໂຕໃນອັດຕາ CAGR 6.2% ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄາດຄະເນ.

· ອີງຕາມການນຳໃຊ້, ຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນທົ່ວໂລກໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ, ຊິລິໂຄນ, ແລະ ເຄິ່ງຕົວນຳ. ພາກສ່ວນໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນສູງສຸດຕໍ່ຕະຫຼາດ, ເຕີບໂຕໃນອັດຕາ CAGR 4.3% ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄາດຄະເນ.

· ອາຊີປາຊີຟິກເປັນຕະຫຼາດໂລຫະຊິລິກອນທົ່ວໂລກທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ, ໂດຍມີການເຕີບໂຕໃນອັດຕາ CAGR 6.7% ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄາດຄະເນໄວ້.