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黒リンの世界市場 - 2023-2030


Global Black Phosphorus Market - 2023-2030

概要 黒リンの世界市場は2022年に1,310万米ドルに達し、2030年には9,120万米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは27.5%で成長する。 オプトエレクトロニクスは、黒リンを使った進歩から大きな... もっと見る

 

 

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2023年12月5日 US$4,350
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サマリー

概要
黒リンの世界市場は2022年に1,310万米ドルに達し、2030年には9,120万米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは27.5%で成長する。
オプトエレクトロニクスは、黒リンを使った進歩から大きな恩恵を受けている。黒リンは、その卓越した光学特性により、光起電力システム、LED、フォトディテクタに応用されている。先進的なオプトエレクトロニクスデバイスのニーズが高まり続ける中、黒リンはこれらの用途で重要な役割を果たすと予想されています。
高度な電気デバイスやオプトエレクトロニクス・アプリケーションは、調整可能なバンドギャップや高いキャリア移動度など、黒リンの特殊な電子的・光学的特徴から利益を得ています。LED、光検出器、トランジスタなどのデバイスがこれに含まれる。高性能でエネルギー効率の高い電子部品へのニーズが高まるにつれ、黒リンはさまざまな産業で有用性を増し、市場拡大の原動力となっている。
北米は、電子、半導体、技術開発産業が発達しているため、世界の黒リン市場の1/3以上を占める成長地域の一つである。同地域の産業は、黒リンのような高性能材料の消費者需要が高まるにつれて、黒リンのような高性能材料を受け入れ、商品や手順に取り入れるのに理想的な立場にある。
ダイナミクス
研究と投資の増加
新素材の開発と用途に特化した研究への投資は、世界の黒リン産業にとって有益である。大学、研究所、営利企業は黒リンの可能性を積極的に研究しており、その結果、合成手順の改善、拡張可能な製造方法、黒リンの特徴の理解が進んでいる。この素材が経済的に実現可能なものとなり、より幅広い用途に使われるようになるためには、このような知識の蓄積が不可欠です。
黒リンをベースとした商品の開発と商業化を進めるために必要な資源は、黒リンに関連する新興企業やビジネスへの投資、また学術界と企業とのパートナーシップを通じて提供される。このような研究活動により、世界的に黒リン産業は拡大し、多様化しています。
エレクトロニクスとオプトエレクトロニクスの用途拡大
黒リンの驚異的な電気的・光学的特性は多くの関心を呼び、世界的な市場の大きな力となっています。次世代の電子デバイスは、この材料の高いキャリア移動度、調整可能なバンドギャップ、優れた導電性から恩恵を受けるだろう。さらに黒リンは、光検出器、LED、光起電力など、オプトエレクトロニクス用途で優れた性能を発揮する。
黒リンが提供する利点は、先端技術への広範な応用をもたらしました。利用が増加したことで、この材料に対する需要が急増し、特にオプトエレクトロニクスとエレクトロニクスの分野で新たな市場の展望が開かれました。民生用電子機器、データセンター、電気通信などの産業が拡大し、性能の向上が求められる中、黒リンはこれらの用途で極めて重要な位置を占めると予想される。
例えば、2020年に英国王立化学会(Royal Society of Chemistry)によると、黒リン(BP)はフォスフォレン(Phosphorene)と呼ばれる2次元層が積み重なった組織構造を持つ結晶性物質と説明されている。BPの線熱膨張係数(LTEC)を理解することは、材料の異方的な熱特性や剥離プロセスに関するより良い洞察を得る助けとなるため、2次元材料の領域において重要な意義を持つ。
安全性と健康上の問題
黒リンには有害な成分が含まれているため、黒リンの製造と取り扱いには安全性と健康上の問題が生じる可能性があります。リンの種類によっては、特に黒リンにさらされると健康に害を及ぼす可能性があります。黒リンの使用や商業化は、特に厳しい安全要件が設けられている分野では、毒性の可能性によって制約を受けます。
そのため、黒リンの製造・加工時に発生する廃棄物の確実な管理・処分に努めており、その結果、利用の複雑さと費用が増大している。さまざまな用途で黒リンの利用を増やすには、こうした毒性と安全性の問題に対処することが不可欠です。
高い生産コスト
このような生産上の問題は、商業用途での黒リンの広範な利用を妨げ、半導体や電子機器製造のような確固たる分野で、シリコンを含む他の材料と競合する能力を低下させる可能性がある。黒リンがより広く使用されるためには、こうした拡張性と製造上の制約を取り除く必要がある。
さらに、スケーラビリティと安価な製造は、黒リンが制約を受けている2つの分野です。液体剥離は伝統的な合成技術の一つですが、手間がかかり、収率も低いことがよくあります。高品質の黒リンを増産するのは極めて困難である。加えて、エネルギー使用や前駆物質の使用など、生産コストが大きくなる可能性がある。
セグメント分析
黒リンの世界市場は、形状、タイプ、用途、地域によって区分される。
半導体・電子製品における粉末形態の使用増加
粉末セグメントは黒リン世界市場の1/3以上を占める成長地域の一つである。エレクトロニクス、オプトエレクトロニクス、エネルギー貯蔵などでの用途が多いため、粉末状の黒リンの人気が高まっている。高いキャリア移動度や設定可能なバンドギャップなどの特徴的な特性により、半導体、フォトエレクトロニクス、電池分野で大きな需要がある。
粉末状の黒リン市場は、フレキシブル・エレクトロニクスや量子コンピューティングのような最先端技術の開発だけでなく、次世代電子機器に対する需要の高まりによっても牽引されている。大きな成長促進要因としては、さまざまな用途で優れた性能を発揮すること、高性能ガジェットの開発につながる可能性があることなどが挙げられる。
地理的浸透
北米における高性能でエネルギー効率の高い電子機器への需要の高まり
北米は世界の黒リン市場で圧倒的な強さを誇っており、黒リンのような新素材への需要は、高性能でエネルギー効率の高い電子機器への需要の増加や、5G技術、AI、データセンターなどの分野での発展が原動力となっている。北米の黒リン市場は、こうした分野の拡大に伴い、おそらく大幅に上昇するだろう。
例えば、2022年、モノのインターネット(xIoT)向けのプロアクティブで包括的なセキュリティのトップメーカーであるリンは、この分野でITアドバイス、コンサルタント、再販サービスのトッププロバイダーであるアルケミー・テクノロジー・グループと提携した。米国市場では、アルケミーが付加価値再販業者(VAR)としてサービスを提供する。今回の提携により、両社は米国で新世代のxIoTセキュリティ・ソリューションを共同で提供することになる。この提携は、xIoT攻撃対象領域の管理と修復機能に対する企業の高まる需要を満たすことになる。
北米、特に米国では、黒リンの研究と開発が盛んに行われている。この材料の特殊な性質と、エレクトロニクス、フォトニクス、オプトエレクトロニクスなどの潜在的な用途は、学術機関、研究機関、技術企業によって集中的に研究されている。
例えば、2022年5月、NUSの科学者たちは、優れたキャリア移動度を持つ黒リンからなる2次元半導体を開発した。その空孔欠陥を再構成すると、この材料は電気的な自己不動態化プロセスを示し、そのアナログと移動度を増加させる可能性がある。これは、信じられないほど小さく、速く、エネルギー効率の高い光電子デバイスを開発するために必要なものである。
北米はオプトエレクトロニクス部品にとって最も技術的に進んだ市場の一つであり、この地域には大規模なシステムサプライヤー、半導体企業、大手LED、レーザー、センサーメーカーがある。黒リンの需要は、この地域の生活の質の高さと、軍事・航空宇宙、産業、医療のOEMメーカー間の熾烈な競争によって高まると予想される。
COVID-19の影響分析
COVID-19のパンデミックは世界の黒リン市場に大きな打撃を与えた。サプライチェーンの混乱、操業停止、産業活動の低下など、パンデミックの反動は黒リンの需給双方に影響を及ぼしました。世界各地の工業プラントの一時的な縮小や操業停止により、様々なセクターへの黒リンの供給が妨げられました。
エレクトロニクス、オプトエレクトロニクス、エネルギー貯蔵など、黒リンに依存している産業にとっては、将来の供給不足や製品開発・製造の遅れに対する懸念が高まりました。パンデミックは、サプライチェーンの多様性と回復力の必要性にも注目を集めた。
黒リンの入手を特定の場所に大きく依存していた企業やセクターは、より安全で安定した供給を実現するための代替品を探し始めました。パンデミックによる戦略の転換は、企業が将来の混乱を回避するために、より強力で適応性の高いサプライチェーンの構築に取り組む中で、世界の黒リン市場に長期的な影響を及ぼす可能性があります。
世界の黒リン市場は、世界がパンデミックによってもたらされた継続的な課題に対処し、関係者が需給の潜在的な変動に対処するために警戒を怠らず、COVID-19危機が国際貿易と産業に与えた広範な影響を反映しながら、こうした新たな力学に適応し続けるだろう。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
戦闘によって供給ラインが妨げられ、供給不足の懸念が高まり、黒リンのコストが上昇している。黒リンは不安定なため、トランジスターやオプトエレクトロニクスなど様々な用途で使用される半導体やエレクトロニクス分野など、黒リンに依存するビジネスは圧力を受けている。
その結果、重要な原材料のサプライチェーンに悪影響を及ぼしている。ロシア・ウクライナ戦争は、黒リンの世界市場に重要な影響を与えている。特にウクライナは、黒リンの製造に必要なリン酸塩の重要な供給国である。
さらに、ロシアとウクライナの地政学的緊張のため、商取引や輸出に関する法律が明確でなくなっています。黒リンの消費者は、このような不安定な情勢を受け、代替ソースを探したり、サプライチェーンを多様化したりして、供給中断の可能性を減らしている。その結果、いくつかの黒リン生産者は代 替供給源を探し、紛争地域への依存度を下げる 方法を模索している。
フォーム別
- 水晶
- 粉末
種類別
- アルファ黒リン
- ベータ黒リン
用途別
- 電子デバイス
- エネルギー貯蔵
- センサー
- その他
地域別
- 北米
o 米国
o カナダ
メキシコ
- ヨーロッパ
o ドイツ
o イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
o その他のヨーロッパ
- 南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
- アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
主な展開
- 2021年5月4日、メルクはトプコ・サイエンティフィックと提携し、より環境にやさしく持続可能な材料を電気分野で使用することを目指す。この提携により、インドネシア大学の科学者や研究者は両社の専門家にアクセスできるようになり、指導やワークショップ・シリーズを通じて知識やノウハウの移転が行われる。この提携により、黒リンの需要が高まることが期待される。
- 2022年4月7日、PHOSPHEAはリン酸塩業界における画期的な進歩であるHumIPHORAを発売した。6年間にわたる社内の研究開発を経て、グリル市場の要求を満たす新規の飼料原料が誕生した:特許取得済みの新しいミネラル複合体である。PHOSPHEAのEvolutionラインにHumIPHORAが加わりました。欧州動物飼料登録リスト(008979-JA)には、このフムリン酸カルシウムが登録されています。PHOSPHEAは、市場で初めて、高品質で、他の栄養素、特に植物由来のリンの利用改善を助けるリン酸塩を提供する。
競争状況
市場の主な世界的プレーヤーには、ACS Material, LLC、2D Semiconductors、Nanochemazone、American Elements LLC、Merck KGaA、HQ Graphene、Hunan Azeal Materials Co.Ltd.、Ossila Ltd.、Stanford Advanced Materials、Manchester Nanomaterialsなどである。
レポートを購入する理由
- 黒リンの世界市場を形態、タイプ、用途、地域に基づき細分化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
- 黒リン市場レベルの数多くのデータを全セグメントでまとめたエクセルデータシート。
- PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査後の包括的な分析で構成されています。
- 主要企業の主要製品で構成された製品マッピング(Excel形式)。
黒リンの世界市場レポートは約61の表、56の図、192ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Form
3.2. Snippet by Type
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing Research and Investment
4.1.1.2. Expanding Electronics and Optoelectronics Applications
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Safety and Health Issues
4.1.2.2. High Cost of Production
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Form
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Form
7.2. Crystal*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Powder
8. By Type
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
8.2. Alpha Black Phosphorus*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Beta Black Phosphorus
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Electronic Devices*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Energy Storage
9.4. Sensors
9.5. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Russia
10.3.6.5. Spain
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. ACS Material, LLC*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Form Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. 2D Semiconductors
12.3. Nanochemazone
12.4. American Elements LLC
12.5. Merck KGaA
12.6. HQ Graphene
12.7. Hunan Azeal Materials Co. Ltd.
12.8. Ossila Ltd.
12.9. Stanford Advanced Materials
12.10. Manchester Nanomaterials
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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Summary

Overview
Global Black Phosphorus Market reached US$ 13.1 Million in 2022 and is expected to reach US$ 91.2 Million by 2030, growing with a CAGR of 27.5% during the forecast period 2023-2030.
Optoelectronics has benefited significantly from advancements made using black phosphorus. Black phosphorus finds application in photovoltaic systems, LEDs and photodetectors due to its exceptional optical characteristics. As the need for advanced optoelectronic devices continues to grow, black phosphorus is foreseen as a key player in these applications.
Advanced electrical devices and optoelectronic applications profit from the special electronic and optical features of black phosphorus, including its adjustable bandgap and high carrier mobility. Devices like LEDs, photodetectors and transistors are included in this. Black phosphorus is becoming more useful in various industries and driving market expansion as the need for high-performance and energy-efficient electronic components rises.
North America is among the growing regions in the global black phosphorus market covering more than 1/3rd of the market due to the electronics, semiconductor and technology development industries being well-developed in North America. Industries in the region are in an ideal position to embrace and incorporate high-performance materials like black phosphorus into their goods and procedures as consumer demand for such materials rises.
Dynamics
Increasing Research and Investment
The development of new materials and investments in application-specific research is beneficial to the globally black phosphorus industry. Universities, research centers and commercial businesses are actively investigating the potential of black phosphorus, which is resulting in improvements in synthesis procedures, scalable manufacturing methods and a greater comprehension of its features. For the material to become financially feasible and have a wider range of uses, this corpus of knowledge is essential.
The resources needed to further the development and commercialization of goods based on black phosphorus are made available through investments in start-ups and businesses related to the substance as well as partnerships between academics and businesses. The globally black phosphorus industry is expanding and becoming more diverse because of these research-based activities.
Expanding Electronics and Optoelectronics Applications
The incredible electrical and optical qualities, of black phosphorus, have generated a lot of interest and are a major force in the globally market. Next-generation electronic devices would benefit from the material's high carrier mobility, tunable bandgap and great electrical conductivity. Moreover, it has outstanding performance in photodetectors, LEDs and photovoltaics, among other optoelectronic applications.
The advantages offered by black phosphorus have resulted in its extensive application in advanced technologies. The increased utilization has generated a surge in demand for the material, opening up fresh market prospects, especially in the fields of optoelectronics and electronics. As industries like consumer electronics, data centers and telecommunications undergo expansion and seek enhanced performance, black phosphorus is anticipated to assume a pivotal position within these applications.
For Instance, in 2020, as per the Royal Society of Chemistry, black phosphorus (BP) was described as a crystalline substance with an organized structure comprising stacked two-dimensional layers known as Phosphorene. Understanding the linear thermal expansion coefficients (LTEC) of BP holds significant importance in the realm of 2D materials, as it aids in gaining better insights into the material's anisotropic thermal characteristics and the process of exfoliation.
Safety and Health Issues
There may be safety and health issues while producing and handling black phosphorus since it includes harmful components. It can be harmful to your health to be exposed to some types of phosphorus, especially black phosphorus. The usage and commercialization of black phosphorus are constrained by the possibility of toxicity, particularly in sectors where stringent safety requirements are in place.
As a result, efforts are being undertaken to ensure the secure management and disposal of waste products produced during the production and processing of black phosphorus, which increases the utilization's complexity and expense. To increase the use of black phosphorus in different applications, it is essential to address these toxicity and safety issues.
High Cost of Production
These production issues obstruct the material's extensive use in commercial applications and might reduce its ability to compete with other materials, including silicon, in firmly established sectors like semiconductor and electronics manufacture. For black phosphorus to be used more widely, these scalability and manufacturing limitations must be removed.
Additionally, Scalability and inexpensive manufacturing are two areas where black phosphorus has constraints. Liquid exfoliation is one of the traditional synthesis techniques, however, it is labor-intensive and often provides low yields. It is extremely difficult to increase the production of high-quality black phosphorus. In addition, the cost of production might be significant, including that of energy use and precursors.
Segment Analysis
The global black phosphorus market is segmented based on form, type, application and region.
Increasing Use of Powder Form in Semiconductors and Electronic Products
Powder segment is among the growing regions in the global black phosphorus market covering more than 1/3rd of the market. Due to its numerous uses in electronics, optoelectronics and energy storage, black phosphorus in powder form is rising in popularity. Due to its distinctive characteristics, including high carrier mobility and a configurable bandgap, it is in significant demand in the semiconductor, photoelectronic and battery sectors.
The market for black phosphorus in powder form is also being driven by the rising demand for next-generation electronic gadgets as well as the development of cutting-edge technologies like flexible electronics and quantum computing. Significant growth drivers include the material's outstanding performance in various applications and its potential to develop high-performance gadgets.
Geographical Penetration
Increasing Demand for High-Performance and Energy-Efficient Electronic Devices in North America
North America has been a dominant force in the global black phosphorus market and the demand for novel materials like black phosphorus is driven by the increasing demand for high-performance and energy-efficient electronic devices as well as developments in fields like 5G technology, AI and data centers. The market for black phosphorus in North America is probably going to rise significantly as these sectors expand.
For Instance, in 2022, Phosphorus, the top producer of proactive and comprehensive security for the extended Internet of Things (xIoT), has collaborated with Alchemy Technology Group, the top provider of IT advising, consultancy and reseller services in the sector. For Phosphorus in US market, Alchemy will serve as a value-added reseller (VAR). As a consequence of their recent cooperation, the two enterprises will jointly provide a new generation of xIoT security solutions in US. The partnership will satisfy the rising demand from businesses for xIoT attack surface management and remediation capabilities.
There has been a lot of study and development on black phosphorus in North America, especially in U.S. The material's special qualities and potential uses, such as in electronics, photonics and optoelectronics, are being intensively investigated by academic institutions, research organizations and technological companies.
For instance, in May 2022, scientists at NUS developed a 2-dimensional semiconductor constructed of black phosphorus with excellent carrier mobility. When its vacancy defects are reconfigured, this material displays an electrical self-passivation process that might increase its analogs and mobility. It is necessary for developing incredibly tiny, quick and energy-efficient optoelectronic devices.
North America is one of the most technologically advanced markets for optoelectronic components as a result of the region's substantial system suppliers, semiconductor enterprises and big LED, laser and sensor producers. The demand for black phosphorus is anticipated to rise due to the region's high quality of life and the fierce competition among military & aerospace, industrial and medical original equipment manufacturers (OEMs).
COVID-19 Impact Analysis
The COVID-19 pandemic has made a significant dent in the black phosphorus market globally. The pandemic's repercussions, including supply chain disruptions, lockdowns and decreased industrial activity, had an impact on both the supply and demand for black phosphorus. The supply of black phosphorus to various sectors was hampered as a result of the temporary reduction or shutdown of several industrial plants across the world.
For industries that depend on black phosphorus, such as electronics, optoelectronics and energy storage, this raised worries about future shortages and delays in product development and manufacturing. The pandemic also brought attention to the necessity of supply chain diversity and resilience.
Businesses and sectors that relied significantly on particular locations for acquiring black phosphorus started looking for alternatives to provide a more secure and consistent supply. The pandemic-driven shift in strategy may have long-term implications on the global black phosphorus market as businesses work to build stronger, more adaptable supply chains to avert future disruptions.
The global black phosphorus market will continue to adjust to these new dynamics as the world navigates the ongoing challenges brought on by the pandemic and stakeholders will remain vigilant in addressing potential fluctuations in supply and demand, reflecting the broader impact of the COVID-19 crisis on international trade and industry.
Russia-Ukraine War Impact Analysis
Supply lines have been hampered by the fighting, raising worries about possible shortages and raising black phosphorus costs. Because of its instability, businesses that rely on black phosphorus, such as the semiconductor and electronics sectors, which use it in a range of applications, including transistors and optoelectronics, are under pressure.
As a result, it has a negative impact on the supply chain of important raw materials, the Russia-Ukraine war has had an important impact on the world market for black phosphorus. Ukraine in particular is an important supply of phosphotes, which are necessary for the manufacture of black phosphorus.
Additionally, the lack of clarity surrounding commercial connections and export laws has increased due to the geopolitical tensions between Russia and Ukraine. Consumers of black phosphorus have been encouraged by this volatility to look for alternate sources or diversify their supply chains to reduce possible interruptions. As a result, several black phosphorus producers are looking at ways to find substitute supplies and lessen their reliance on conflict-affected areas.
By Form
• Crystal
• Powder
By Type
• Alpha Black Phosphorus
• Beta Black Phosphorus
By Application
• Electronic Devices
• Energy Storage
• Sensors
• Others
By Region
• North America
o U.S.
o Canada
o Mexico
• Europe
o Germany
o UK
o France
o Italy
o Russia
o Rest of Europe
• South America
o Brazil
o Argentina
o Rest of South America
• Asia-Pacific
o China
o India
o Japan
o Australia
o Rest of Asia-Pacific
• Middle East and Africa
Key Developments
• On May 04, 2021, A scientific and technology business called Merck partnered with Topco Scientific to employ more environmentally friendly and sustainable materials in the electrical sector. The collaboration gives scientists and academics at Universitas Indonesia access to professionals from both firms as well as knowledge and expertise transfer through mentoring and workshop series. It is anticipated that this partnership would boost demand for black phosphorus.
• On April 07, 2022, PHOSPHEA launched HumIPHORA, a ground-breaking advancement in the phosphate industry. After six years of internal research and development, a novel feed ingredient that satisfies the demands of the grill market has been created: the new and patented mineral complex. PHOSPHEA'S Evolution line now includes HumIPHORA. The European Animal Feed Register has this calcium hum phosphate on its list (008979-EN). PHOSPHEA delivers a phosphate that is high quality and aids in improved utilization of other nutrients, most especially phosphorus derived from plants, for the first time on the market.
Competitive Landscape
The major global players in the market include ACS Material, LLC, 2D Semiconductors, Nanochemazone, American Elements LLC, Merck KGaA, HQ Graphene, Hunan Azeal Materials Co. Ltd., Ossila Ltd., Stanford Advanced Materials and Manchester Nanomaterials.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global black phosphorus market segmentation based on form, type, application and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of black phosphorus market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.
The global black phosphorus market report would provide approximately 61 tables, 56 figures and 192 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Form
3.2. Snippet by Type
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing Research and Investment
4.1.1.2. Expanding Electronics and Optoelectronics Applications
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Safety and Health Issues
4.1.2.2. High Cost of Production
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Form
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Form
7.2. Crystal*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Powder
8. By Type
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
8.2. Alpha Black Phosphorus*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Beta Black Phosphorus
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Electronic Devices*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Energy Storage
9.4. Sensors
9.5. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Russia
10.3.6.5. Spain
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. ACS Material, LLC*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Form Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. 2D Semiconductors
12.3. Nanochemazone
12.4. American Elements LLC
12.5. Merck KGaA
12.6. HQ Graphene
12.7. Hunan Azeal Materials Co. Ltd.
12.8. Ossila Ltd.
12.9. Stanford Advanced Materials
12.10. Manchester Nanomaterials
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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