1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 世界の化学センサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 分析対象物質別市場区分
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 電気化学
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要タイプ
6.1.2.1 電位差式
6.1.2.2 電流法
6.1.2.3 導電式
6.1.2.4 その他
6.1.3 市場予測
6.2 光学式
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要タイプ
6.2.2.1 赤外線
6.2.2.2 光イオン化
6.2.2.3 その他
6.2.3 市場予測
6.3 ペリストル/触媒ビーズ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 半導体
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 分析対象物質別の市場区分
7.1 固体
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 液体
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ガス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 産業用
8.1.1 市場動向
8.1.2 主要タイプ
8.1.2.1 自動車
8.1.2.2 食品・飲料加工
8.1.2.3 HVAC
8.1.3 市場予測
8.2 環境モニタリング
8.2.1 市場動向
8.2.2 主要タイプ
8.2.2.1 産業安全および排出
8.2.2.2 水および廃水
8.2.2.3 自動車排出ガス試験
8.2.3 市場予測
8.3 医療
8.3.1 市場動向
8.3.2 主要タイプ
8.3.2.1 臨床診断
8.3.2.2 栄養
8.3.3 市場予測
8.4 防衛・国土安全保障
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ヨーロッパ
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 北米
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東およびアフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 スミス・ディテクション社
14.3.2 エアテスト・テクノロジーズ社
14.3.3 ハンス・トゥルク社
14.3.4 ゼネラル・エレクトリック
14.3.5 サーモフィッシャーサイエンティフィック
14.3.6 バイエル
14.3.7 MSA Safety Incorporated
14.3.8 ハネウェル・インターナショナル社
14.3.9 ペッペル+フックス・グループ
14.3.10 SICK AG
14.3.11 シーメンス AG
14.3.12 ABB Ltd
14.3.13 センスエア AB
14.3.14 スペクトリス社
14.3.15 デンソー株式会社
14.3.16 ハルマ・プラシッド・リミテッド
14.3.17 Owlstone Inc.
表2:グローバル:化学センサー市場予測:製品タイプ別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:化学センサー市場予測:分析対象別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:化学センサー市場予測:用途別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:化学センサー市場予測:地域別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:化学センサー市場構造
表7:グローバル:化学センサー市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Chemical Sensors Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Analyte
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Electrochemical
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Major Types
6.1.2.1 Potentiometric
6.1.2.2 Amperometric
6.1.2.3 Conductometric
6.1.2.4 Others
6.1.3 Market Forecast
6.2 Optical
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Major Types
6.2.2.1 Infrared
6.2.2.2 Photoionization
6.2.2.3 Others
6.2.3 Market Forecast
6.3 Pellistor/Catalytic Bead
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Semiconductor
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Analyte
7.1 Solid
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Liquid
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Gas
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Industrial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Major Types
8.1.2.1 Motor Vehicles
8.1.2.2 Food & Beverage Processing
8.1.2.3 HVAC
8.1.3 Market Forecast
8.2 Environmental Monitoring
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Major Types
8.2.2.1 Industrial Safety & Emissions
8.2.2.2 Water & Wastewater
8.2.2.3 Automotive Emissions Testing
8.2.3 Market Forecast
8.3 Medical
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Major Types
8.3.2.1 Clinical Diagnostics
8.3.2.2 Nutritional
8.3.3 Market Forecast
8.4 Defense and Homeland Security
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 North America
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porter’s Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Smiths Detection Inc.
14.3.2 AirTest Technologies Inc.
14.3.3 Hans Turck GmbH & Co. KG
14.3.4 General Electric
14.3.5 Thermo Fisher Scientific
14.3.6 Bayer
14.3.7 MSA Safety Incorporated
14.3.8 Honeywell International Inc.
14.3.9 Pepperl+Fuchs Group
14.3.10 SICK AG
14.3.11 Siemens AG
14.3.12 ABB Ltd
14.3.13 SenseAir AB
14.3.14 Spectris PLC
14.3.15 Denso Corporation
14.3.16 Halma PLC
14.3.17 Owlstone Inc.
※参考情報 化学センサーとは、特定の化学物質を検知し、それに対する応答を電気信号や他の形式で出力する装置のことを指します。化学センサーは、環境監視、産業プロセスの制御、医療診断、食品安全など、さまざまな分野で利用されています。これらのセンサーは、特定の化学種に対する選択性や感度、および応答時間などの性能が求められます。 化学センサーは一般的に、センサー部分(感知エレメント)と信号処理部分から構成されます。感知エレメントは、検知対象となる化学物質と相互作用する材料でできており、その反応に基づいて物理的、化学的変化を生じます。この変化は、電圧、電流、抵抗、光の強度などの形で信号処理部分に伝えられ、最終的に外部のデータ表示装置に出力されます。 化学センサーには、いくつかの異なる原理に基づいたタイプがあります。例えば、ガスセンサーは、特定のガス分子と反応する材料を用いることで、ガス濃度を計測します。これには、半導体型、金属酸化物型、カーボンナノチューブ型などがあります。また、バイオセンサーは、生物学的な要素を利用して特定の化合物を検知し、これにより高い選択性を持つことが特徴です。酵素や抗体などを基にしたバイオセンサーは、医療分野や食品分析において重要な役割を果たしています。 化学センサーの選択性は非常に重要です。同じ環境中に複数の化学種が存在する場合、特定の物質だけを選択的に検知しなければならないからです。選択性は、感知エレメントの材料や構造、操作条件などによって向上させることが可能です。このため、研究者たちは新しい材料や技術を開発し、より高性能なセンサーを目指しています。 化学センサーは、その用途に応じて多様な技術が開発されています。たとえば、環境監視のためのセンサーは、有害物質や温室効果ガスの監視に使用されます。工業用プロセスでは、製品の品質管理や安全確保のために化学センサーが利用される一方、食品産業では、腐敗や汚染を検知するために用いられています。医療分野においては、血液中の特定の物質を測定することで、病気の早期発見や診断に寄与しています。 最近の技術発展により、化学センサーはますます小型化され、高感度、低コスト化が進んでいます。また、IoT(モノのインターネット)の普及に伴い、化学センサーがリアルタイムでデータを収集し、インターネットを通じて情報を共有できるようになっています。このようなセンサーは、データの集積と分析を通じて、より効果的な環境管理や医療サービスの提供に貢献しています。 化学センサーの開発においては、材料科学やナノテクノロジーの進展が大きな影響を与えています。特に、ナノ材料を使用したセンサーは、表面積が大きく、反応速度も向上するため、非常に優れた感度を持つことが知られています。また、改良された表面設計によって、特定の化学種への高い選択性を実現することが可能です。 一方で、化学センサーの市場にはさまざまな課題も存在します。たとえば、センサーの耐久性や安定性が重要な要素であり、長期間の使用に耐えることが求められています。また、外部環境の変化に対する耐性も考慮する必要があります。これらの技術的課題を克服するために、研究者たちは新たな材料や製造プロセスを開発し続けています。 化学センサーは、私たちの生活や環境に密接に関わる重要な技術です。今後もその性能や応用範囲は拡大し続け、さらなる発展が期待されています。これにより、より安全で快適な社会の実現に貢献することでしょう。 |
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