1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の赤外分光法のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
近赤外、中赤外、遠赤外
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の赤外分光法の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
ポリマー産業、食品・農業産業、製薬産業、石油・ガス、その他
1.5 世界の赤外分光法市場規模と予測
1.5.1 世界の赤外分光法消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の赤外分光法販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の赤外分光法の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Hamamatsu Photonics K.K、Thermo Fisher Scientific、Bruker Corporation、Agilent Technologies、Foss Analytics、PerkinElmer、Unity Scientific、Shimadzu、Yokogawa Electric
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの赤外分光法製品およびサービス
Company Aの赤外分光法の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの赤外分光法製品およびサービス
Company Bの赤外分光法の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別赤外分光法市場分析
3.1 世界の赤外分光法のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の赤外分光法のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の赤外分光法のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 赤外分光法のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における赤外分光法メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における赤外分光法メーカー上位6社の市場シェア
3.5 赤外分光法市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 赤外分光法市場:地域別フットプリント
3.5.2 赤外分光法市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 赤外分光法市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の赤外分光法の地域別市場規模
4.1.1 地域別赤外分光法販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 赤外分光法の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 赤外分光法の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の赤外分光法の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の赤外分光法の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の赤外分光法の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の赤外分光法の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの赤外分光法の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の赤外分光法のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の赤外分光法のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の赤外分光法のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の赤外分光法の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の赤外分光法の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の赤外分光法の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の赤外分光法のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の赤外分光法の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の赤外分光法の国別市場規模
7.3.1 北米の赤外分光法の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の赤外分光法の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の赤外分光法のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の赤外分光法の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の赤外分光法の国別市場規模
8.3.1 欧州の赤外分光法の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の赤外分光法の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の赤外分光法のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の赤外分光法の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の赤外分光法の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の赤外分光法の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の赤外分光法の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の赤外分光法のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の赤外分光法の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の赤外分光法の国別市場規模
10.3.1 南米の赤外分光法の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の赤外分光法の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの赤外分光法のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの赤外分光法の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの赤外分光法の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの赤外分光法の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの赤外分光法の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 赤外分光法の市場促進要因
12.2 赤外分光法の市場抑制要因
12.3 赤外分光法の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 赤外分光法の原材料と主要メーカー
13.2 赤外分光法の製造コスト比率
13.3 赤外分光法の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 赤外分光法の主な流通業者
14.3 赤外分光法の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の赤外分光法のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の赤外分光法の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の赤外分光法のメーカー別販売数量
・世界の赤外分光法のメーカー別売上高
・世界の赤外分光法のメーカー別平均価格
・赤外分光法におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と赤外分光法の生産拠点
・赤外分光法市場:各社の製品タイプフットプリント
・赤外分光法市場:各社の製品用途フットプリント
・赤外分光法市場の新規参入企業と参入障壁
・赤外分光法の合併、買収、契約、提携
・赤外分光法の地域別販売量(2019-2030)
・赤外分光法の地域別消費額(2019-2030)
・赤外分光法の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の赤外分光法のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の赤外分光法のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の赤外分光法のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の赤外分光法の用途別販売量(2019-2030)
・世界の赤外分光法の用途別消費額(2019-2030)
・世界の赤外分光法の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の赤外分光法のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の赤外分光法の用途別販売量(2019-2030)
・北米の赤外分光法の国別販売量(2019-2030)
・北米の赤外分光法の国別消費額(2019-2030)
・欧州の赤外分光法のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外分光法の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外分光法の国別販売量(2019-2030)
・欧州の赤外分光法の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外分光法のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外分光法の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外分光法の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の赤外分光法の国別消費額(2019-2030)
・南米の赤外分光法のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の赤外分光法の用途別販売量(2019-2030)
・南米の赤外分光法の国別販売量(2019-2030)
・南米の赤外分光法の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外分光法のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外分光法の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外分光法の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの赤外分光法の国別消費額(2019-2030)
・赤外分光法の原材料
・赤外分光法原材料の主要メーカー
・赤外分光法の主な販売業者
・赤外分光法の主な顧客
*** 図一覧 ***
・赤外分光法の写真
・グローバル赤外分光法のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル赤外分光法のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル赤外分光法の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル赤外分光法の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの赤外分光法の消費額(百万米ドル)
・グローバル赤外分光法の消費額と予測
・グローバル赤外分光法の販売量
・グローバル赤外分光法の価格推移
・グローバル赤外分光法のメーカー別シェア、2023年
・赤外分光法メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・赤外分光法メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル赤外分光法の地域別市場シェア
・北米の赤外分光法の消費額
・欧州の赤外分光法の消費額
・アジア太平洋の赤外分光法の消費額
・南米の赤外分光法の消費額
・中東・アフリカの赤外分光法の消費額
・グローバル赤外分光法のタイプ別市場シェア
・グローバル赤外分光法のタイプ別平均価格
・グローバル赤外分光法の用途別市場シェア
・グローバル赤外分光法の用途別平均価格
・米国の赤外分光法の消費額
・カナダの赤外分光法の消費額
・メキシコの赤外分光法の消費額
・ドイツの赤外分光法の消費額
・フランスの赤外分光法の消費額
・イギリスの赤外分光法の消費額
・ロシアの赤外分光法の消費額
・イタリアの赤外分光法の消費額
・中国の赤外分光法の消費額
・日本の赤外分光法の消費額
・韓国の赤外分光法の消費額
・インドの赤外分光法の消費額
・東南アジアの赤外分光法の消費額
・オーストラリアの赤外分光法の消費額
・ブラジルの赤外分光法の消費額
・アルゼンチンの赤外分光法の消費額
・トルコの赤外分光法の消費額
・エジプトの赤外分光法の消費額
・サウジアラビアの赤外分光法の消費額
・南アフリカの赤外分光法の消費額
・赤外分光法市場の促進要因
・赤外分光法市場の阻害要因
・赤外分光法市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・赤外分光法の製造コスト構造分析
・赤外分光法の製造工程分析
・赤外分光法の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 赤外分光法(Infrared Spectroscopy)は、物質の分子構造や化学的性質を調べるための強力な分析手法の一つです。分子が赤外線を吸収する性質を利用し、その吸収スペクトルから物質の情報を得ることができます。この技術は、化学、材料科学、生物学、医療、環境科学など、さまざまな分野で広く使用されています。 赤外分光法の基本的な原理は、物質に赤外線を照射すると、特定の波長の光が分子内の結合にエネルギーを与え、その結果、振動や回転が起こることです。これにより、分子の特性や機能に関する情報が引き出されます。分子が吸収する赤外線の波長は、その分子の構造によって特定のパターンを示し、これをスペクトルとして表現します。毎個の分子には独自のスペクトルが存在し、これを利用して物質の同定が行われます。 赤外分光法の特徴として、非破壊的な分析が可能である点が挙げられます。対象物質を直接分析するため、試料を破壊することなく、状態を確認することができます。また、赤外分光法は非常に迅速にデータを取得できるため、短時間で多くの試料を分析することも可能です。さらには、固体、液体、気体といったさまざまな物質状態に対応できる柔軟性もその特徴の一つです。 赤外分光法には主に二つのタイプがあります。一つは「透過型赤外分光法」で、これは赤外光を試料に通し、試料を透過した光の吸収特性を解析します。この方法は、液体や薄い固体試料に適しています。もう一つは「反射型赤外分光法」で、これは試料表面で反射された光を測定する方法です。この手法は、固体試料やコーティングなど、表面特性の分析に有用です。 赤外分光法は多くの用途を持っています。化学分野では有機化合物の同定や構造決定に用いられ、特に官能基の確認が得意です。また、製品の品質管理や混合物の分析、反応の進行状況をモニタリングするためにも広く使用されています。材料科学では、ポリマーの特性や結晶構造の解析にも応用され、環境科学では大気中の温室効果ガスの測定に利用されます。生物学的分野では、細胞や組織の分析、さらには医療分野では薬剤の成分分析や病変組織の評価にも役立っています。 関連技術としては、ラマン分光法が挙げられます。この技術は、赤外分光法とは異なり、分子の振動の変化による散乱光を利用します。ラマン分光法は、赤外線が吸収されにくい物質(例:水溶液やガスの分析)でも利用できるため、赤外分光法との組み合わせにより分析精度を向上させることができます。また、近年では、FT-IR(フーリエ変換赤外分光法)やATR(全反射赤外分光法)などのより高度な技術が開発され、これにより分解能や感度が大幅に向上しています。 さらに、最新の研究では、赤外分光法を用いたナノテクノロジーやバイオセンサーの開発が進展しており、ますます多様な応用が期待されています。これにより、赤外分光法は今後も科学技術の発展に貢献し続けることでしょう。 このように、赤外分光法は、物質の特性を理解するための貴重なツールであり、その多様な応用とともに、解析精度の向上が期待されています。さまざまな分野で実用化が進む中、今後も新たな技術の開発や応用が進むことが予想され、科学研究や産業の発展に寄与することでしょう。赤外分光法は、科学者や技術者にとって不可欠な手段であり、今後もその重要性が増していくことが確実です。 |
*** 免責事項 ***
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