2026년부터 2035년까지 애플리케이션(반도체, LED, 레이저 다이오드 및 기타)별 고순도 비소 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형(5N5, 6N, 7N 및 7N+)별 글로벌 산업 분석, 지역 통찰력 및 예측

최종 업데이트:02 February 2026
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고순도 비소 시장 개요

세계 고순도 비소 시장 규모는 2026년 5억 5천만 달러, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.32%로 확대되어 2035년에는 0억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

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2025년 미국 고순도 비소 시장 규모는 1억2천만 달러, 유럽 시장은 1억 달러, 중국 시장은 8억 달러로 예상된다.

공기, 물, 땅에서 비소는 지각의 자연 발생 원소로 널리 분포되어 있습니다. 무기 화합물로서 독성이 매우 높습니다. 오염된 물을 마시는 것, 식품 준비 및 농작물 관개, 산업 공정 등에 오염된 물을 사용하는 것은 모두 사람들을 고농도의 무기 비소에 노출시킵니다. 고급 비소는 순도 99.9999%입니다. 에서전자 제품산업계에서는 초순수 비소(6N)가 도펀트 및 III-V 화합물 반도체로 광범위하게 사용됩니다. 비소(6N 순수)는 현재 인도에서 생산할 수 없기 때문에 인도로 수입해야 합니다. BARC는 상업적으로 이용 가능한 삼산화비소(99.9%)를 6N(99.9999%) 순수 비소로 전환하는 공정을 표준화했습니다. 완제품의 품질은 수입품과 동등하거나 그 이상입니다. 200그램 배치 규모는 이 접근 방식을 위해 특별히 제작되었습니다.

불순물이 주변 공기를 통해 제품에 유입되는 것을 방지하기 위해 클린룸의 클린 벤치 아래에서 초순수 비소를 처리해야 합니다. 출발물질로는 상업용 삼산화비소(99.9%)를 사용한다.

태양전지, 우주연구, 통신용으로는 고순도 비소금속을 사용해 갈륨비소(GaAs) 반도체를 생산했다. 게르마늄 비소-셀렌화물로 만든 광학 재료에도 비소가 포함되어 있습니다. 단파 적외선 기술은 인듐-갈륨-비소(InGaAs)를 기반으로 했습니다. 생의학, 통신, 컴퓨터, 전자 및 광전지 응용 분야에서는 고순도 비소 금속을 사용하여 GaAs, 인듐-비소 및 InGaAs 반도체를 생산했습니다. 고순도 비소 금속의 세계 시장은 2020년까지 2억 달러 규모로 추산됩니다. 중국의 GaAs 웨이퍼 생산은 전 세계 생산량의 거의 절반을 차지했습니다. 

주요 결과

  • 시장 규모 및 성장: 2026년에는 5억 5천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 8.32%로 2035년에는 9억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
  • 주요 시장 동인: 국내 상업 에너지 사용량의 거의 20%가 조명에 기인하며, 이는 더 높은 LED 생산을 촉진하여 고순도 비소 수요를 증가시킵니다.
  • 주요 시장 제한: 지하수 모니터링 현장의 약 15%에서 WHO 기준치를 초과하는 비소 수준이 보고되어 독성 관련 제한에 대한 우려가 제기되었습니다.
  • 새로운 트렌드: 현재 광전자 부품의 70% 이상이 레이저 다이오드, LED 및 GaAs 기반 반도체에 고순도 비소를 포함하고 있습니다.
  • 지역 리더십: 중국은 전 세계 고순도 비소 금속 생산량의 약 90%를 차지하며 아시아 태평양 지역은 공급 및 소비에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
  • 경쟁 환경: 중국, 일본, 유럽의 6개 이상의 주요 제조업체가 전 세계 총 생산 능력의 85% 이상을 차지하고 있습니다.
  • 시장 세분화: 애플리케이션 기반 사용량에서는 반도체가 48%로 가장 큰 점유율을 차지하고, LED(21%), 레이저 다이오드(17%), 기타(14%)가 그 뒤를 따릅니다.
  • 최근 개발: 이제 BARC의 새로운 비소 정제 공정을 통해 200g 배치 규모에서 99.9% 삼산화비소를 99.9999% 순수 비소로 전환할 수 있습니다.

코로나19 영향

Hamper Market에 대한 폐쇄 및 폐쇄 부과

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 고순도 비소 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 급등은 고순도 비소 시장의 성장과 팬데믹이 끝난 후 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

바이러스가 너무 빠르게 확산되면서 코로나19는 고순도 비소 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 팬데믹은 전 세계 거의 모든 지역에서 봉쇄 조치와 전면 폐쇄로 인해 세계 경제에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 대부분 산업의 제조 및 공급망은 올해 상반기에 심각한 침체를 ​​겪었습니다. 반도체 산업의 중요한 구성 요소인 시장도 팬데믹 초기 몇 달 동안 둔화되었습니다. 여행 제한으로 인해 공급망이 중단되어 시장에 영향을 미쳤습니다. 소비자 신뢰와 경제적 불확실성은 갈륨비소 게르마늄 태양전지(Gaas) 수요에 영향을 미쳤습니다. 공급망 지연 외에도 전염병으로 인해 물류 활동도 지연되었습니다. 규제 완화로 인해 고순도 비소 시장은 팬데믹 이후 회복세를 보일 것으로 예상된다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 반도체 재료 사용 증가

갈륨 비소, 인듐 비소 및 고순도 비소를 함유한 기타 반도체는 고속 광전자 장치(예: 건 다이오드, 레이저 다이오드, 발광 다이오드)를 만드는 데 사용됩니다. 이러한 용도로 인해 최근에는 고순도 비소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 반도체 산업의 비소 소비의 대부분은 고순도입니다. 이는 태양 전지 및 집적 회로와 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 갈륨비소, 게르마늄, 실리콘과 같은 반도체에서는 비소라는 원소가 필수적입니다. 이는 트랜지스터 및 정류기와 관련된 응용 분야 외에도 수많은 추가 응용 분야에 사용됩니다.

  • 미국 에너지부에 따르면 고순도 비소를 사용하는 갈륨비소(GaAs)와 같은 화합물 반도체에 대한 전 세계 수요는 2022년부터 2024년까지 18.4% 증가했습니다. 이러한 반도체는 5G 인프라, 위성 통신 및 고주파 장치에 필수적입니다.

 

  • 미국 에너지 정보청(EIA)에 따르면 LED 조명은 2020년 30%에서 2023년까지 상업용 건물의 모든 조명 설치 중 48%를 차지했습니다. 이로 인해 LED 및 레이저 다이오드 제조에 사용되는 고순도 비소에 대한 필요성이 크게 증가했습니다.

 

 

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고순도 비소 시장 세분화

유형별

시장은 유형에 따라 5N5, 6N, 7N, 7N+로 분류됩니다. 5N5 부문은 예측 기간 동안 고순도 비소 시장 점유율을 주도할 것입니다.

애플리케이션 별

시장은 용도에 따라 반도체, LED, 레이저 다이오드 등으로 분류됩니다. 반도체는 예측 기간 동안 고순도 비소 시장 점유율을 주도할 것입니다.

추진 요인

시장 성장을 주도하는 LED 사용 증가

발광 다이오드 기술이 발전함에 따라 LED 조명 제품은 엄청난 성장 잠재력을 가지고 상업용 조명 시장에 침투했습니다. 상점, 사무실, 병원, 식당, 학교 등 상업용 건물의 조명은 국가 전체 에너지 소비량의 거의 20%를 차지합니다.

  • 국제재생에너지기구(IRENA)는 2023년 말까지 전 세계적으로 1.2테라와트 이상의 태양광 PV 용량이 설치되었으며, 비소 기반 GaAs 태양전지는 항공우주 및 집중형 PV 시스템에서 점점 더 많이 사용되고 있다고 보고했습니다. 다중 접합 전지에 비소를 적용하면 효율성이 향상되어 산업적 수요가 높아집니다.

 

  • 미국 국방부에 따르면 고순도 비소가 핵심 소재인 GaAs 기반 레이더와 적외선 시스템은 2023년 개발된 새로운 군용 광전자공학의 34%에 배치됐다. 이러한 성장은 고주파, 고온 조건에서 비소의 성능에 기인한다.

시장 성장을 주도하는 태양광 발전에 대한 높은 수요

광전지는 고순도 비소의 가장 큰 소비자 중 하나입니다. 이 소재는 태양전지 및 기타 광전지 제품 제조에 사용됩니다. 태양전지에 사용되는 재료로는 실리콘, 카드뮴 텔루라이드, 구리 인듐 갈륨 셀렌화물 등이 있습니다. 이러한 각 물질에는 상당한 양의 비소가 포함되어 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 비소와 관련된 건강 문제

전 세계적으로 식수에서 가장 중요한 화학 오염물질인 무기 비소는 확인된 발암 물질입니다. 유기 형태의 비소를 찾는 것도 가능합니다. 물에는 무기 비소 화합물이 포함되어 있는 반면, 해산물에는 유기 비소 화합물이 포함되어 있습니다.

  • 세계보건기구(WHO)에 따르면, 모니터링되는 전 세계 지하수 현장 중 30% 이상에서 식수의 무기 비소 노출이 안전 기준치를 초과합니다. 발암성 특성으로 인해 취급 및 폐기에 대한 규제 장벽으로 인해 고순도 비소의 광범위한 산업적 채택이 제한됩니다.

 

  • 미국지질조사국(USGS)에 따르면 중국은 전 세계 비소 생산량의 90%를 차지해 공급 집중 위험을 야기하고 있다. 2023년에 미국은 400미터톤 이상의 삼산화비소를 수입했으며, 그 중 85% 이상이 중국에서 수입되었습니다. 이는 외국 공급망에 대한 의존도와 무역 관련 제한을 강조한 것입니다.

 

고순도 비소 시장 지역 통찰력

시장 참여자의 존재로 인해 아시아 태평양 지역이 시장 점유율을 주도할 것

중국 및 인도와 같이 인구가 많은 국가에서 소비가 대부분인 아시아 태평양 지역은 더 많은 시장 참가자의 존재로 인해 비소 생산 및 소비 분야의 글로벌 리더가 되는 길을 가고 있습니다. 고순도 비소금속은 주로 중국에서 생산되며 전 세계 생산량의 약 90%를 차지한다. 화학적, 기계적 저항성과 같은 물리화학적 특성과 파손 위험을 줄일 수 있다는 사실로 인해 유리 제품의 사용이 증가함에 따라 유리 산업에서 비소가 증가하고 있습니다. 이에 따라 전 세계 고순도 비소 시장이 성장하고 있습니다. 도시화가 진행됨에 따라 목재는 이 지역의 다양한 건물, 사무실, 가구 등에 사용됩니다. 따라서 목재 침출을 최소화하기 위해 혼합물을 고정하는 데 비소가 사용되어 해당 지역의 비소 수요가 증가합니다. 이 지역의 인구와 농업 활동이 증가함에 따라 원치 않는 유기체의 성장을 방지하기 위해 비소가 포함된 살충제가 널리 사용되어 전 세계적으로 비소에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 인수 전략을 채택합니다.

시장의 여러 플레이어는 인수 전략을 사용하여 비즈니스 포트폴리오를 구축하고 시장 지위를 강화하고 있습니다. 또한 파트너십과 협업은 기업이 채택하는 일반적인 전략 중 하나입니다. 주요 시장 참가자들은 고순도 비소 시장에 첨단 기술과 솔루션을 제공하기 위해 R&D 투자를 하고 있습니다.

  • 후루카와(일본): Furukawa의 반도체 사업부는 2023년에 6미터톤 이상의 6N+ 비소를 처리했으며, 주로 포토닉스 및 LED 부문을 위한 GaAs 웨이퍼 도핑에 적용되었습니다.

 

  • PPM Pure Metals(유럽): PPM Pure Metals는 2023년에 유럽 광전자공학 제조업체에 4,500kg 이상의 고순도 비소(6N 등급)를 공급하여 통신 레이저 다이오드의 틈새 응용 분야에 기여했습니다.

최고의 고순도 비소 회사 목록

  • Furukawa (Japan)
  • PPM Pure Metals (Europe)
  • Shandong Humon Smelting (China)
  • Haichen Optoelectronic
  • Jiangxi Deyi Semicondctor Technology (China)
  • Donghai Dongfang High-purity Electronic Material (China)
  • Zhongtianli (China)

보고서 범위

보고서에서는 수요와 공급 모두에서 시장에 영향을 미치는 요인을 평가하고 예측 기간 동안 시장 역학도 예측합니다. 또한 보고서에는 시장에 영향을 미치는 정부, 금융 및 공유 요인을 평가하는 국가에 대한 포괄적인 PEST 분석이 포함되어 있습니다. 이 모든 것 외에도 보고서는 동인, 제한 사항, 기회 및 미래 추세도 제공합니다.

고순도 비소 시장 보고서 범위 및 세분화

속성 세부사항

시장 규모 값 (단위)

US$ 0.05 Billion 내 2026

시장 규모 값 기준

US$ 0.09 Billion 기준 2035

성장률

복합 연간 성장률 (CAGR) 8.32% ~ 2026 to 2035

예측 기간

2026-2035

기준 연도

2025

과거 데이터 이용 가능

지역 범위

글로벌

해당 세그먼트

에 의해 유형

  • 5N5
  • 6N
  • 7N
  • 7N+

애플리케이션 별

  • 반도체
  • 주도의
  • 레이저 다이오드
  • 기타

자주 묻는 질문

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