pHセンサーのグローバル市場:プロセスセンサー、差動センサー、コンビネーションpHセンサー、ラボ用センサー

■ 英語タイトル:pH Sensors Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23DCB292)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23DCB292
■ 発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電子&半導体
■ ページ数:140
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

pHセンサーの世界市場規模は2022年に6億9860万米ドルに到達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに1,582.5百万米ドルに達し、2022-2028年の成長率(CAGR)は14.60%を示すと予測されます。
pHセンサーは、水素イオン活性を分析し、水溶液の酸性またはアルカリ性を測定するために使用される電子デバイスです。測定電極、基準電解質、温度検出素子で構成されています。一般的に使用されるpHセンサーには、コンビネーション型、ディファレンシャル型、民生用、ベンチトップ型、ポータブル型、プロセス用などがあります。pHセンサーは、光学センサー、イオン選択性電界効果トランジスタ(ISFET)、アンペロメトリック検出器によって動作します。 pHセンサーは、薬液や化学薬品のpH分析にも利用されています。その結果、化学、石油・ガス、食品・飲料、医療、農業、製紙など、さまざまな産業で幅広く利用されています。

pHセンサーの市場動向:
世界中で産業オートメーションへの要求が高まっていることが、市場の成長を促進する主な要因の1つです。pHセンサーと分析計は、pHと酸化還元電位(ORP)レベルの正確な測定値を得るために、水、廃水、クロム、養殖処理プラントで使用されています。また、薬剤の効率をモニターし、医薬品の製造に最適なpHレベルを確保するためにも利用されています。これに伴い、工業ユニットから排出される酸性水や塩基性水の悪影響に関する消費者の意識の高まりも、市場の成長に寄与しています。さらに、モノのインターネット(IoT)に対応したデジタルpHセンサーの発売など、さまざまな製品革新が他の成長促進要因として作用しています。これらの高度なセンサーは、スマートフォンのアプリケーションを通じてリアルタイムのアップデートを提供し、リモートアクセスのためにクラウド上にデータを保存します。その他、環境保護を促進するための政府政策の実施や、広範な研究開発(R&D)活動などが、市場の成長を促進すると予想されます。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界のpHセンサー市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。タイプ別、システムタイプ別、製品タイプ別、測定技術別、用途別に市場を分類しています。

タイプ別内訳
プロセスセンサー
差動センサー
コンビネーションpHセンサー
ラボ用センサー

システムタイプ別内訳
ベンチトップ
ポータブル

製品タイプ別内訳
デジタル
アナログ

測定技術別内訳
光学センサー
イオン選択性電界効果トランジスタ(ISFET)
アンペロメトリック検出器
その他

用途別内訳
上下水道
医療
石油・ガス
食品と飲料
金属・鉱業
農業
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
業界の競争環境は、ABB Ltd, Emerson Electric Co., Endress+Hauser AG, GF Piping Systems (Georg Fischer Ltd.), Hach Company (Danaher Corporation), Halma plc, Honeywell International Inc., Mettler-Toledo International Inc., Schneider Electric SE, Thermo Fisher Scientific Inc., Xylem Inc. and Yokogawa Electric Corporation.などの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
pHセンサーの世界市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移していくのか?
COVID-19が世界のpHセンサー市場に与えた影響は?
主要な地域市場は?
タイプ別の市場の内訳は?
システムタイプに基づく市場の内訳は?
製品タイプに基づく市場の内訳は?
測定技術に基づく市場の内訳は?
アプリケーションに基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
世界のpHセンサー市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

1 序論
2 調査範囲・方法
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 pHセンサーの世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 プロセスセンサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 差動センサー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 コンビネーションpHセンサー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ラボ用センサー
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 システムタイプ別市場内訳
7.1 ベンチトップ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ポータブル
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 製品タイプ別市場内訳
8.1 デジタル
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 アナログ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 測定技術別市場内訳
9.1 光センサー
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 イオン選択性電界効果トランジスタ(ISFET)
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アンペロメトリック検出器
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 用途別市場内訳
10.1 上下水道
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 医療
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 石油・ガス
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 食品・飲料
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 金属と鉱業
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 農業
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
10.7 その他
10.7.1 市場動向
10.7.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争状況

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のpHセンサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 プロセスセンサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 差圧センサー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3複合pHセンサー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ラボ用センサー
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 システムタイプ別市場内訳
7.1 ベンチトップ型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ポータブル型
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 製品タイプ別市場内訳
8.1 デジタル型
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 アナログ型
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 計測技術別市場内訳
9.1 光学センサー
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 イオン選択性電界効果トランジスタ(ISFET)
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アンペロメトリック検出器
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 用途別市場内訳
10.1 上下水道
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 医療
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 石油・ガス
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 食品・飲料
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 金属・鉱業
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 農業
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
10.7 その他
10.7.1 市場動向
10.7.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場トレンド
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 英国
11.3.3.1 市場トレンド
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場トレンド
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場トレンド
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場トレンド
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場トレンド
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場トレンド
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターのファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 バイヤーの交渉力
14.3 サプライヤーの交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 ABB Ltd
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 Emerson Electric Co.
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務状況
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 Endress+Hauser AG
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 SWOT分析
16.3.4 GF Piping Systems (Georgフィッシャー社
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 ハック社(ダナハー社)
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 ハルマ社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務状況
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 ハネウェル・インターナショナル社
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務状況
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 メトラー・トレド・インターナショナル社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務状況
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 シュナイダーエレクトリックSE
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 ザイレム社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務状況
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 横河電機株式会社
16.3.12.1 会社概要概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.12.3 財務状況
16.3.12.4 SWOT分析


※参考情報

pHセンサーは、液体の酸性度やアルカリ度を測定するためのデバイスで、高精度なpH値の計測を可能にします。pHとは、水溶液中の水素イオン濃度を表す指標で、0から14までのスケールで示されます。一般に、pHが7未満の溶液は酸性、7以上はアルカリ性とされます。このpHの測定は、化学、環境、食品、医療などさまざまな分野で重要であり、適切なpH管理が必要なプロセスでは必要不可欠です。
pHセンサーは、主に参照電極とガラス電極から構成されています。ガラス電極は、溶液中の水素イオンと反応し、電圧を生成します。この電圧は、pH値に対応して変化するため、センサーはこれを感知し、信号を出力します。参照電極は、一定の電位を保ち、ガラス電極との電気回路を形成します。この二つの電極が協力することで、正確なpH値を測定することができます。

pHセンサーの種類には、主に二つのタイプがあります。一つは、ガラス電極型です。これは最も一般的に使用されるタイプで、広範囲のpH測定に適しています。ガラス電極型は、耐久性が高く、幅広い温度範囲で使用できます。もう一つは、固体電極型です。このタイプは、ガラス電極に比べて耐環境性が高く、特定の条件下でも安定した測定が可能です。特に、粘度が高い溶液や腐食性のある化学物質の測定に適しています。

pHセンサーは、さまざまな用途で利用されています。工業分野では、化学プラントや水処理施設、食品加工などにおいて、プロセスの最適化や品質管理に役立っています。また、農業においては土壌のpH測定が作物の生育に大きな影響を及ぼすため、pHセンサーが有効なツールとなります。さらに、医療分野では、血液や体液のpH測定が診断や治療の一環として用いられています。

最近では、pHセンサー技術の進化が進んでおり、より高精度かつ短時間で測定結果を得ることができる新しいセンサーが登場しています。たとえば、デジタルpHセンサーは、スマートフォンやタブレットと連携できる機能を持ち、ユーザーがリアルタイムでデータを取得・解析できるようになっています。このようなデジタル機器との連携により、測定作業がより効率化され、管理や記録の手間が減少しています。

また、近年は環境問題への関心が高まる中、pHセンサーの役割も重要性を増しています。水質监测においては、河川や湖沼のpH値を継続的に監視することで、水質の変化を早期に検知することができます。これにより、水質改善策の迅速な実施が可能となり、環境保護につながります。

さらに、pHセンサーの応用は新たな分野へと広がりつつあります。例えば、バイオテクノロジーや薬品開発の分野では、細胞培養や製剤の過程でのpH制御が求められています。適切なpH環境を維持することで、反応性や生成物の質を向上させることができます。このように、pHセンサーは多様な分野で不可欠な存在となっており、その需要は今後も増加していくと考えられます。

以上のように、pHセンサーは、様々な分野において重要な役割を果たしており、その技術や応用は日々進化しています。特に、デジタル化や環境問題への対応が進む中で、pHセンサーのさらなる発展が期待されます。今後の技術革新により、より便利で高性能なpHセンサーが登場し、さまざまな業界での利用が広がっていくことでしょう。


*** 免責事項 ***
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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(IMARC23DCB292 )"pHセンサーのグローバル市場:プロセスセンサー、差動センサー、コンビネーションpHセンサー、ラボ用センサー" (英文:pH Sensors Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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