Tamaño y participación en el mercado del carburo de silicio

Análisis del mercado del carburo de silicio por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado del carburo de silicio se expandirá de USD 4.82 millones en 2025 y USD 5.29 millones en 2026 a USD 8.79 millones en 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.69 % entre 2026 y 2031. La demanda se está acelerando en dos vías paralelas: sustratos de semiconductores de potencia para inversores de tracción, fuentes de alimentación para centros de datos y convertidores de energía renovable, y cerámica industrial para altos hornos, intercambiadores de calor de alta temperatura y blindaje balístico. Los fabricantes de dispositivos están migrando a obleas de 8 pulgadas, una geometría que reduce el costo por matriz en 1.8 veces y asegura victorias de diseño en plataformas de vehículos eléctricos de 800 voltios. El carburo de silicio negro mantuvo su dominio en 2025, pero el grado verde de precio superior está superando el crecimiento general a medida que aumentan los volúmenes de pulido de obleas y lapeado de precisión. Los subsidios gubernamentales en Asia-Pacífico, América del Norte y Europa están comprimiendo los períodos de recuperación de la inversión en las fábricas, intensificando las ampliaciones de capacidad, mientras que la volatilidad de las materias primas y los costos de cumplimiento ambiental favorecen a los proveedores integrados verticalmente.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, el carburo de silicio negro capturó el 42.22% de la participación de mercado del carburo de silicio en 2025, mientras que se proyecta que el carburo de silicio verde registre una CAGR del 13.56% hasta 2031.
- Por aplicación, la electrónica y los semiconductores lideraron con un 34.70 % la participación de mercado del carburo de silicio en 2025, mientras que se prevé que el sector automotriz se expanda a una CAGR del 12.65 % hasta 2031.
- Geográficamente, la región de Asia-Pacífico representó el 52.89% del tamaño del mercado de carburo de silicio en 2025 y está creciendo a una tasa compuesta anual del 12.24% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado global del carburo de silicio
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la demanda de electrónica de potencia | + 3.2% | Global, con máxima adopción en Asia Pacífico y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la utilización de energías renovables | + 2.4% | Instalaciones solares y eólicas a nivel mundial, lideradas por Europa y China | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Adopción rápida de cerámica de SiC en equipos de temperaturas extremas | + 1.1% | Sectores industriales de América del Norte y Europa; acerías de APAC | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos gubernamentales para las fábricas de banda ancha | + 2.8% | América del Norte (Ley CHIPS), Europa (Ley Chips de la UE), programas nacionales de APAC | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Uso creciente en la industria aeroespacial y de defensa | + 0.9% | Contratistas de defensa de América del Norte y Europa; programas selectivos de APAC | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la demanda de electrónica de potencia
Los módulos de electrónica de potencia absorbieron el 38 % de la producción mundial de sustratos de SiC en 2025, frente al 22 % en 2022, debido a que los fabricantes de automóviles firmaron acuerdos de suministro plurianuales para inversores de tracción de 800 voltios en el mercado del carburo de silicio. La estrategia de doble fuente de suministro de Tesla en 2024 impulsó una intensa actividad de cualificación entre los fabricantes de vehículos eléctricos de batería que buscaban la paridad de costes con las plataformas de combustión interna. Los accionamientos de motores industriales que utilizan módulos de SiC redujeron el consumo energético de los sistemas de climatización en un 18 % y ahora influyen en las nuevas revisiones del código ASHRAE 90.1.[ 1 ]ASHRAE, “Actualización de la norma 90.1-2025”, ashrae.org Los centros de datos prueban unidades UPS basadas en SiC que aumentan la eficiencia de ida y vuelta al 98.2 %, una ganancia crítica a medida que las cargas de trabajo de inferencia de IA elevan las densidades de rack más allá de los 50 kW.
Aumento de la utilización de energías renovables
Los inversores para parques solares y los convertidores para turbinas eólicas representaron el 19 % de los ingresos por dispositivos SiC en 2025, un aumento con respecto al 14 % en 2023, ya que las empresas de servicios públicos buscan una mayor eficiencia para frenar el costo nivelado de la electricidad en el mercado de SiC. La Administración Nacional de Energía de China exige una eficiencia mínima del 98.5 % para los inversores de plantas solares de más de 50 MW, alcanzable solo con SiC o costosas alternativas de silicio multinivel. La actualización de NordLink HVDC en Europa registró pérdidas un 0.4 % menores después de integrar módulos SiC, lo que se traduce en ahorros anuales de 12 millones de euros a los precios actuales de la energía. Los sistemas de almacenamiento de energía que utilizan SiC alcanzan una eficiencia de ida y vuelta del 99.1 %, extendiendo la vida útil de las celdas de fosfato de hierro y litio al reducir el estrés térmico.
Adopción rápida de cerámica de SiC en equipos de temperaturas extremas
Los materiales refractarios y cerámicos estructurales consumieron el 28 % de la producción de acero negro en 2025, para dar servicio a hornos y revestimientos de hornos que operan por encima de 1,400 °C. Las acerías de la India y el sudeste asiático modernizan los hornos de arco eléctrico con refractarios unidos con SiC que extienden la vida útil de la campaña de 180 a 240 coladas, reduciendo la frecuencia de paradas y recortando el coste de refractarios por tonelada de acero en un 14 %. Los usuarios de propulsión aeroespacial aprovechan las boquillas de SiC unidas por reacción para elevar las temperaturas de entrada de la turbina y añadir un 3 % de empuje. Los proveedores de equipos de capital para semiconductores implementan susceptores de SiC para lograr una uniformidad de temperatura de la oblea dentro de ± 2 °C, lo que respalda el crecimiento de la demanda en el mercado del carburo de silicio.
Incentivos gubernamentales para las fábricas de banda ancha
La Ley de Chips y Ciencia de EE. UU. asignó 3200 millones de dólares para proyectos de semiconductores compuestos, otorgando a Wolfspeed 750 millones de dólares en financiación directa para su fábrica de obleas de 8 pulgadas en Carolina del Norte, cuya puesta en marcha está prevista para finales de 2027. La Ley de Chips de Europa desembolsó 2700 millones de euros para una empresa conjunta en Dresde entre STMicroelectronics e Infineon. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón destinó 92 000 millones de yenes (620 millones de dólares) a ROHM y Showa Denko, mientras que el Consejo de Estado de China autorizó 15 nuevas líneas de epitaxia con el objetivo de producir 1.2 millones de obleas equivalentes a 6 pulgadas al año. Estos incentivos reducen los periodos de recuperación de la inversión en fábricas de 12 a 7 años, lo que satura la oferta e intensifica la presión sobre los precios de los sustratos de grado básico en el mercado del carburo de silicio.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Costo fluctuante de las materias primas | -1.4% | Global, agudo en regiones dependientes de las exportaciones chinas de silicio metálico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Disponibilidad de sustitutos | -0.8% | América del Norte y Europa para aplicaciones de menos de 600 V; impacto limitado en la industria automotriz de Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Normas estrictas de emisión de partículas para plantas de molienda de SiC | -0.6% | Europa y América del Norte; aplicación selectiva en APAC | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Costo fluctuante de las materias primas
La materia prima de silicio metálico representó hasta el 42% del coste del polvo de SiC y se cotizó entre 1,800 y 2,100 USD por tonelada en 2025, debido a la limitación de la capacidad china debido a las políticas energéticas de doble control. El coque de petróleo aumentó un 19% debido al mantenimiento de las refinerías y a los recortes de la OPEP, lo que redujo los márgenes brutos de los molinos de polvo no integrados entre 3 y 5 puntos. Dos molinos estadounidenses paralizaron sus activos a mediados de 2025 tras no trasladar los aumentos de costes a los clientes de muelas abrasivas. La integración vertical ayudó a la síntesis de polvo cautiva de STMicroelectronics a reducir el gasto en material por oblea en un 11%.
Normas estrictas de emisión de partículas para plantas de molienda de SiC
La Directiva de emisiones industriales de la UE redujo los límites de partículas de 10 mg/m³ a 5 mg/m³ en 2024, lo que obliga a utilizar sistemas de captura de polvo de circuito cerrado que añaden entre 4 y 6 millones de dólares por línea y elevan los gastos operativos anuales hasta en 500,000 dólares.[ 2 ]Comisión Europea, «Revisión de la Directiva sobre emisiones industriales», europa.eu La Autoridad de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur de California (South Coast AQMD) adoptó umbrales similares en 2025, lo que provocó el traslado de una planta a México. China elaboró normas similares para 2027, pero su aplicación varía según la provincia. Los analistas prevén que entre el 12 % y el 15 % de la capacidad mundial de molienda de SiC negro en el mercado de SiC, principalmente plantas familiares de pequeña escala, cerrará sus puertas para 2028.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: El carburo de silicio verde gana en precisión
El carburo de silicio negro representó el 42.22 % de los ingresos del mercado de carburo de silicio en 2025, impulsado por aplicaciones refractarias, abrasivas y metalúrgicas donde el costo es más importante que la pureza. Por otro lado, se proyecta que el carburo de silicio verde crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13.56 % hasta 2031. Otros tipos de productos, principalmente el SiC de grado metalúrgico para la desoxidación del acero, completan el resto del mercado.
El grado verde tiene un precio entre 1.8 y 2.2 veces mayor que el del material negro debido a las temperaturas de síntesis más altas y al control de impurezas más estricto, lo que resulta en una dureza Mohs de 9.5 que es adecuada para el pulido de obleas. Dentro del mercado de SIC, la migración a obleas de dispositivos de 8 pulgadas es un catalizador directo; cada oblea de 8 pulgadas consume un 40 % más de lodo de pulido que una equivalente de 6 pulgadas. Los fabricantes de energía solar adoptaron alambres de sierra de SiC verde en 2025, reduciendo la pérdida de corte de 120 µm a 95 µm y aumentando el rendimiento de las células en un 4.2 %. Las placas balísticas del Ejército de EE. UU. desplegaron baldosas de SiC verde prensadas en caliente que ofrecen una densidad superficial un 18 % menor que el carburo de boro.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por aplicación: La aceleración automotriz desafía el liderazgo en electrónica
La electrónica y los semiconductores retuvieron el 34.70 % de los ingresos por aplicaciones en el mercado del carburo de silicio en 2025, mientras que el sector automotriz avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.65 % hasta 2031, lo que refleja la rápida adopción de vehículos eléctricos. Los inversores de tracción en vehículos eléctricos de largo alcance se estandarizan en MOSFET de SiC de 1,200 V; la actualización del Tesla Model 3 de 2025 integró un inversor de SiC de 48 módulos que redujo las pérdidas de conmutación en un 54 % y añadió 11 millas de autonomía según la EPA. Los cargadores a bordo ahora alcanzan una eficiencia del 96.5 % y una densidad de potencia de 3.2 kW/L utilizando SiC, lo que permite la instalación debajo del asiento.
Se proyecta que las aplicaciones energéticas, como la solar, la eólica y el almacenamiento conectado a la red, representen una proporción moderada de los ingresos en 2025, impulsadas por el uso de carburo de silicio en la electrónica de potencia. Se espera que el segmento industrial consuma una parte considerable del tonelaje de grado negro para refractarios y abrasivos. Los sectores aeroespacial y de defensa alcanzan márgenes brutos superiores al 50 % gracias a los estrictos requisitos de calificación. El tamaño del mercado del carburo de silicio para sustratos de alta pureza se sustenta en contratos de suministro plurianuales en los sectores de la automoción y las energías renovables, lo que garantiza tasas de utilización estables.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
La región Asia-Pacífico representó el 52.89% de los ingresos del mercado de carburo de silicio en 2025 y se prevé que crezca a un ritmo anual del 12.24% hasta 2031. Las empresas chinas SICC y TankeBlue enviaron 680,000 obleas equivalentes a 6 pulgadas en 2025 tras la aprobación del Consejo de Estado para 15 nuevas líneas de producción. El subsidio japonés de 92 millones de yenes a ROHM y Showa Denko tiene como objetivo lograr una autosuficiencia automotriz nacional del 40% para 2028. La empresa surcoreana SK Siltron operó la mayor fábrica de SiC de 8 pulgadas del mundo en 2025 y duplicará su capacidad para 2027.
América del Norte representó una importante cuota de mercado del carburo de silicio, liderada por Wolfspeed y onsemi. La financiación de 2 millones de dólares de la Ley CHIPS respalda la planta de onsemi en la República Checa; sin embargo, los retrasos en los permisos pospusieron los hitos de la primera oblea hasta finales de 2026, lo que otorgó una ventaja inicial en la calificación a sus rivales asiáticos. Canadá se está consolidando como proveedor de silicio metálico, mientras que México atrae capacidad de molienda reubicada tras la entrada en vigor de las normas de emisiones más estrictas de California.
En Europa, la empresa conjunta alemana Dresden, con una inversión de 2.7 millones de euros, fabricará sustratos de 8 pulgadas y equipos de epitaxia, reforzando la posición de la región en el mercado del carburo de silicio. Por su parte, la modernización del sistema HVDC de NordLink demostró la ventaja de eficiencia del SiC. Sudamérica, Oriente Medio y África, en conjunto, presentaron una menor demanda, centrada en refractarios de acero y equipos para yacimientos petrolíferos. Gerdau (Brasil) y Ternium (Argentina) realizaron proyectos piloto de cucharas de colada con aglutinante de SiC; el proyecto NEOM (Arabia Saudita) especificó inversores de SiC para una planta de hidrógeno verde de 2.6 GW.

Panorama competitivo
El mercado global está moderadamente concentrado: los cinco principales proveedores de sustratos, Wolfspeed, Infineon Technologies AG, STMicroelectronics, Semiconductor Components Industries, LLC y ROHM CO., LTD., controlaron el 47% de los ingresos por obleas en 2025. Los fabricantes de dispositivos están integrando verticalmente sus operaciones; STMicroelectronics adquirió una participación del 60% en una empresa conjunta europea de sustratos por 450 millones de euros, con el objetivo de producir 200,000 obleas de 8 pulgadas al año para 2027.
El liderazgo tecnológico depende del rendimiento de 8 pulgadas. Wolfspeed posee 47 patentes estadounidenses sobre mitigación de microtubos, mientras que ROHM se centra en la epitaxia de baja dislocación del plano basal. Las startups chinas ofrecen precios hasta un 25 % más bajos con capital estatal, pero presentan una tasa de defectos dos veces superior a la de sus pares de primer nivel. Los organismos de normalización están elaborando normas de calificación IEC 62148 que favorecerán a los proveedores con credenciales ISO 26262 y AEC-Q101, lo que reforzará las barreras de entrada.
Las perspectivas de desarrollo se centran en dispositivos de más de 3.3 kV para accionamientos de media tensión, sustratos de RF de SiC sobre aislante y compuestos de SiC-diamante para propulsión a temperaturas extremas. Las empresas de carburo de silicio que logren un rendimiento del 85 % en obleas de 8 pulgadas —frente al promedio actual del 72 %— pueden reducir el coste por chip 1.8 veces, lo que les permitirá obtener contratos de primer nivel para la industria automotriz.
Líderes de la industria del carburo de silicio
Infineon Technologies AG
Industrias de componentes semiconductores, LLC (onsemi)
STMicroelectronics
InfobelFilipinasOtros Comercios & ServiciosRohm CO., LTD.
WOLFSPEED, INC.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2026: WOLFSPEED, INC. desarrolló una oblea monocristalina de carburo de silicio de 300 mm (12 pulgadas), lo que marcó un avance notable en la tecnología del carburo de silicio. Esta innovación impulsó la demanda de cerámicas avanzadas para el procesamiento de obleas y la fabricación de dispositivos.
- Diciembre de 2025: Coherent Corp. presentó una plataforma conductora de carburo de silicio (SiC) de 300 mm diseñada para mejorar la eficiencia térmica, la densidad de potencia y la velocidad de conmutación en centros de datos de IA. La plataforma presentaba baja resistividad y densidad de defectos, lo que permitía una gestión eficaz de cargas térmicas de alta potencia, a la vez que admitía componentes ópticos más delgados y eficientes para aplicaciones de RV/RA y electrónica de potencia.
Alcance del informe del mercado global de carburo de silicio
El carburo de silicio es un material refractario duro que es un compuesto cristalino de silicio y carbono producido sintéticamente. Ha sido un material esencial para lijas, muelas y herramientas de corte. Sin embargo, ha encontrado aplicaciones en revestimientos refractarios y elementos calefactores para hornos industriales, en piezas resistentes al desgaste para bombas y motores de cohetes y en sustratos semiconductores para diodos emisores de luz.
El mercado del carburo de silicio está segmentado por tipo de producto, aplicación y geografía. Por tipo de producto, el mercado se divide en carburo de silicio negro, carburo de silicio verde y otros tipos de productos (p. ej., carburo de silicio de grado metalúrgico). Por aplicación, el mercado se segmenta en electrónica y semiconductores, fabricación de acero, energía, automoción, aeroespacial y defensa, y otras aplicaciones (p. ej., fabricación industrial, abrasivos y cerámica). El informe también abarca el tamaño del mercado y las previsiones para el carburo de silicio en 28 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han basado en el valor (USD).
| Carburo de silicio negro |
| Carburo de silicio verde |
| Otros tipos de productos (carburo de silicio de grado metalúrgico, etc.) |
| Electrónica y semiconductores |
| Fabricación de acero |
| Energía |
| Motorium |
| Aeroespacial y defensa |
| Otras aplicaciones (fabricación industrial, abrasivos y cerámicas, etc.) |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japan | |
| South Korea | |
| Thailand | |
| Indonesia | |
| Vietnam | |
| Malaysia | |
| Philippines | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Russia | |
| Países nórdicos | |
| Turquía | |
| El resto de Europa | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de Sudamérica | |
| Medio Oriente y África | Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Qatar | |
| Sudáfrica | |
| Nigeria | |
| Egipto | |
| Resto de Oriente Medio y África |
| Por tipo de producto | Carburo de silicio negro | |
| Carburo de silicio verde | ||
| Otros tipos de productos (carburo de silicio de grado metalúrgico, etc.) | ||
| por Aplicación | Electrónica y semiconductores | |
| Fabricación de acero | ||
| Energía | ||
| Motorium | ||
| Aeroespacial y defensa | ||
| Otras aplicaciones (fabricación industrial, abrasivos y cerámicas, etc.) | ||
| Por geografía | Asia-Pacífico | China |
| India | ||
| Japan | ||
| South Korea | ||
| Thailand | ||
| Indonesia | ||
| Vietnam | ||
| Malaysia | ||
| Philippines | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Norteamérica | Estados Unidos | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Russia | ||
| Países nórdicos | ||
| Turquía | ||
| El resto de Europa | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Medio Oriente y África | Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Qatar | ||
| Sudáfrica | ||
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado del carburo de silicio?
El carburo de silicio alcanzará los 5.29 millones de dólares en 2026 y se proyecta que alcance los 8.79 millones de dólares en 2031, creciendo a una CAGR del 10.69 % a partir de 2026.
¿Qué segmento se está expandiendo más rápidamente dentro de las aplicaciones de carburo de silicio?
El sector automotriz está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.65 % gracias a los inversores de tracción para vehículos eléctricos de 800 voltios.
¿Por qué el carburo de silicio verde crece más rápido que el de grado negro?
El pulido de precisión de obleas, la adopción de un sustrato de 8 pulgadas y una mayor dureza para el corte con alambre fotovoltaico impulsan su CAGR del 13.56 %.
¿Qué región lidera el consumo de carburo de silicio?
Asia-Pacífico representó el 52.89 % de los ingresos de 2025 y se prevé que siga superando a otras regiones con una CAGR del 12.24 %.



