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全球导电油墨市场规模是2020年的24.4亿美元。市场预计将从2021年的25.3亿美元增长到2028年33.7亿美元以4.2%的复合年增长率在2021 - 2028年期间。COVID-19和惊人的前所未有的影响,与见证对需求产生负面影响在所有地区在大流行。基于我们的分析,全球市场在2020年表现出下降4.1%相比,平均同比增长从2017年到2019年。CAGR的突然上升归因于这个市场的需求和增长,一旦流感大流行结束回到大流行前水平。
导电油墨结合了导电墨水的实用程序的能力。产品广泛应用于各种应用程序,如印刷RFID标签,最好是应用在现代交通票,电脑键盘,挡风玻璃除冰装置。此外,汽车后窗导电印刷痕迹,作为收音机天线,印刷电路板、光伏发电、电力电子等。对电子产品的需求日益增加,由于其灵活性将推动市场增长。此外,这对喷墨打印机墨水用于储能组件,如超级电容器,可以创建在任何大小或形状。
制造商报告低的产能将暂时关闭单元
COVID-19大流行有一个对电子产品制造和所有相关行业产生不利影响。由于封锁限制由各国政府强制执行的初期阶段大流行期间,电子材料供应链遭到严重破坏。价值链中断,这是常用于挠性印制电子设备的制造,如射频识别标签、有机生物传感器、太阳能电池、发光二极管、晶体管、和电池组件等等。由于封锁限制和低阶的摄入量,导电油墨制造商全球报道降低产能,甚至暂时关闭生产设施。几个制造业和最终用途产业在此期间,遇到的不确定性导致了前所未有的挑战。大流行对全球供应链的影响进一步加剧了贸易限制,原材料和劳动力短缺,货物集装箱短缺和其他后勤挑战。随着全球经济开始复苏的大流行的挫折和获得速度,出现新的、更多的传染性病毒变异和某些国家的报道增加受感染的人数大大增加了贸易活动的不确定性。
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新型导电聚合物油墨为下一代印刷电子产品
研究人员预计将强调创新导电聚合物油墨在印刷电子产品的需求飙升。例如,2021年4月,林雪平大学的研究人员,在与美国和韩国的同事合作,开发了一种导电n型聚合物油墨,在空气中是稳定的,在高温下。新形式的n型材料是墨水,功能与乙醇作为溶剂。墨水可能只需喷洒溶液沉积到表面,使生产的有机电子设备简单和便宜。发展为创新的导电油墨印刷电子产品铺平了道路,非常节能。掺杂技术可用于控制导电聚合物的电特性来实现所需的功能。据研究人员介绍,新开发的导电聚合物会使开发和大规模生产的轻量级的,灵活的电子设备,包括发光二极管、太阳能电池、有机生物传感器,和晶体管。
电子工业的快速增长将推动市场
全球电子行业,根据国际劳工组织(ILO),是一个主要的工业领域为全球经济做出了贡献。在过去的几十年里,全球电子行业目睹了众多创新,极大地降低了产品成本。消费偏好更有效率和轻量级的电子产品促使制造商寻求新的创新方法和材料制造微型电子元件。这包括利用导电墨水制造印刷RFID标签等电子设备,有机生物传感器、物联网传感器、触摸显示器,印刷加热器和薄膜光伏电池。随着各种新技术的出现,包括物联网(物联网)和5 g网络,预计更多的世界各地的个人和企业将升级他们的过时的电子产品。因为这墨水为大规模生产电子产品提供了一个快速和有效的方法,它可能会采用更电子制造商在全球范围内预测期间。因此,更新电子设备需求将增加和驱动导电油墨市场的增长中获益。
白银价格波动影响行业增长
银是一种高度寻求金属电子行业由于其高导电性和氧化稳定性。银导电油墨是用于制造高性能电子设备由于其特殊的导电特性。使用基油墨的应用程序的典型例子是印刷和灵活的电子产品,在最近几年越来越流行。然而,成本的上升促使银需要减少或取代昂贵的金属的使用。白银价格波动使制造商把注意力选择低成本的导电金属,如铜、石墨烯和铝。提供选择品质,不与银由于劣质的属性,因此限制市场的增长潜力。随着银的价格预期的上升在预测期间,其在银基油墨的使用将是有限的,因此阻碍了市场的增长。
银油墨主导市场
基于类型,市场划分为银油墨,铜墨水、导电聚合物油墨,碳/石墨烯油墨等。
银基油墨用于生产高性能电子设备,因为他们高电气和热导率、化学稳定性、氧化和导电能力的状态。使用基油墨的应用程序包括印刷和灵活的电子产品,近年来已得到普及。银纳米粒子也有低熔点,使生产的导电薄膜在低温下,在柔性基板应用程序是很重要的,如聚合物和论文。
铜是一种使用最广泛的金属在生产过程。由于其高可用性,铜是一种具有成本效益的替代银导电油墨。它提供了一些可取的属性,包括高电气和热导率与金银,以及抗菌活性,使其适用于各种应用程序。铜油墨用于制造柔性电子设备,包括聪明的机器人、光电子学、健康监测系统和人机界面系统,等等。然而,铜墨水的缺点包括在环境条件下容易氧化和倾向于形成铜氧化物绝缘层,导致电导率的降低烧结的电影。
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光电领域最大的市场份额
基于应用程序,市场被分割为光伏发电,汽车、RFID、薄膜开关、等。
薄膜光伏技术是一种新兴的应用程序。网格线是印在薄膜太阳能电池用导电油墨具有优异的附着力和灵活性,使它们适合太阳能阵列结构。最近的技术进步,包括喷墨印刷,铺平了道路的大规模生产新一代的多功能,超轻型印刷太阳能电池。快速原型通过喷墨打印是协助人员生产更多的能量和成本高效的太阳能电池,提供一个机会,利用新兴的全球趋势,过渡到清洁的太阳能能源。
一些新趋势,如电气化和自主车辆,重新定义汽车工业,为这一市场提供赚钱的机会。这些新兴的趋势可能会导致更多的电子元件每辆车,如额外的传感器,处理单元、人机接口、和温度控制,等等。导电油墨制造业发挥关键作用的所有这些现代电子元件;因此,在汽车行业的新兴趋势预计创建业务增长机会。
射频识别技术可以在各种设备,包括智能卡),护照、信用卡、和一些交通系统。除了会议要求灵活性,附着力,和兼容性,该产品用于射频识别设备提供了一个高水平的可配置性,使他们能够发送和接收特定的无线电频率。导电油墨印刷电子技术的发展,将做出重大贡献在发展低成本、大规模生产节能技术等电子元件的射频识别标签。RFID标签的需求预计将大幅增加,新技术,如物联网(物联网),5 g网络,层出不穷。
2020年亚太导电油墨市场规模(亿美元)
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亚太地区市场预计将扩大由于从最终用途光电等行业产品使用量的增加,触摸屏,微电子等。地区消费电子产品需求有了显著的增长在过去的十年。这一趋势预计将继续在预测期内由于人口迁移和购买力上升。此外,在该地区的几个国家,包括中国、印度和其他一些东南亚国家已经同意减少对化石燃料的依赖,代之以太阳能光伏发电来满足他们的需求。消费电子产品和光电行业的快速增长将增加导电油墨在未来几年的需求。
在北美市场预期扩大是由于电子设备制造行业的不断增长的需求。美国是世界上主要的汽车生产商之一,与地区生产设施的全球汽车制造商,如福特、通用汽车(General Motors)、雪佛兰、和特斯拉。美国已经目睹了近年来电动汽车销售快速增长,并在评估期间这一趋势可能会持续下去。增加产品的需求制造电子元件安装在这些电动汽车预计将上升主要汽车厂商从事汽车电气化。因此,消费者对汽车的需求上升和更先进的特性,这意味着更多的电子设备和传感器在汽车,可能和驱动区域导电油墨市场的增长中获益。
欧盟委员会(European Commission)已经制定具有法律约束力的承诺到2030年减少55%的净碳排放量相比1990年的水平,到2050年消除它们。增加使用可再生能源是欧盟的一个计划来完成这些目标,提高可再生能源的数量到2030年消费总额的40%。根据欧洲SolarPower报告,该地区的太阳能产业在2020年增长了11%,额外提供18.7瓦的能量通过太阳能光伏发电能力模块。不断增长的需求从该地区的太阳能产业的扩张,以及欧盟的强烈承诺过渡到可再生能源,预计将推动市场扩张。
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拉丁美洲的市场增长预期是缓慢的,由于该地区的政治和经济的不确定性。然而,墨西哥出现了相当大的投资,在其制造业近年来由于其较低的制造成本和物流优势出口美国和加拿大。中东和非洲市场的扩张将缓慢是由于该地区的未开发的电子部门。
主要参与者参与合作和并购市场中获得竞争优势
全球导电油墨市场份额竞争与主要制造商持有可观的市场份额。大多数企业参与技术创新提供有竞争力的产品组合中小规模企业构建全球高端市场竞争和客户。
制造商从事战略举措,如收购和合作,扩大经营,获得竞争优势产业中的其他关键球员。
例如,2020年10月,德国汉高B2B在线商店推出了一个新的乐泰印刷电子产品的样本。这个项目是一个德国汉高粘合剂技术”战略的一部分,目标是扩大e-shop为客户产品范围。它使一个简单的订购流程从乐泰导电和绝缘涂层材料和油墨为不同行业的需求。
导电油墨市场的信息图表表示
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导电油墨市场报告提供了一个深入的市场分析和关注至关重要的方面,包括关键的公司,产品类型和应用。同时,这份报告提供了洞察市场趋势并突出产业发展至关重要。这份报告包括历史数据和预测收入增长在全球、地区和国家的水平,并分析该行业的最新市场动态和机遇。除了上述因素外,该报告包括各种因素导致近年来市场的增长。
属性 |
细节 |
研究期间 |
2017 - 2028 |
基准年 |
2020年 |
预测期 |
2021 - 2028 |
历史时期 |
2017 - 2019 |
单位 |
值(十亿美元) |
分割 |
类型、应用程序和地区 |
根据类型 |
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通过应用程序 |
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按地区 |
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财富的商业见解表示,2020年全球市场规模是24.4亿美元,预计到2028年将达到33.7亿美元。
2020年,亚太站在08.5亿美元。
CAGR为4.2%的速度增长,市场将表现出稳定增长预测期间(2021 - 2028)。
光伏市场有望在预测期间这个市场的主要部分。
电子工业的快速增长将推动市场。
德国汉高、杜邦、鸿沟,PV纳米电池有限公司是全球市场的主要参与者。
在2020年亚太地区占据了市场份额。
快速增长的汽车销售预计将推动产品采用。
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