1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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 世界の真空オーブン市場
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 用途別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 市場予測
5.8 SWOT分析
5.8.1 概要
5.8.2 強み
5.8.3 弱み
5.8.4 機会
5.8.5 脅威
5.9 バリューチェーン分析
5.9.1 概要
5.9.2 原材料調達
5.9.3 製造
5.9.4 マーケティング
5.9.5 流通
5.9.6 最終用途
5.10 ポーターの5つの力分析
5.10.1 概要
5.10.2 購買者の交渉力
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 競争の度合い
5.10.5 新規参入の脅威
5.10.6 代替品の脅威
5.11 価格分析
6 製品タイプ別の市場分割
6.1 <200
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 200-300
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 300以上
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 家電製品
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 業務用機器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ヨーロッパ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 アジア太平洋地域
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 真空オーブン製造プロセス
9.1 製品概要
9.2 原材料要件
9.3 製造プロセス
9.4 主要な成功要因とリスク要因
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要プレイヤー
10.3 主要プレイヤーのプロファイル
10.3.1 コールパーマー
10.3.2 メムマート社
10.3.3 MTI Corporation
10.3.4 シェルドン・マニュファクチャリング社
10.3.5 サーモフィッシャーサイエンティフィック
10.3.6 Accumax India
10.3.7 BINDER GmbH
10.3.8 カスケード・テック
10.3.9 ESPEC
10.3.10 Grieve
10.3.11 JEIO
10.3.12 SalvisLab Renggli
10.3.13 上海ハスク計器
10.3.14 Ted Pella
10.3.15 大和科学
表2:世界:真空オーブン市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:世界:真空オーブン市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:真空オーブン市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:真空オーブン製造:原材料要件
表6:グローバル:真空オーブン市場:競争構造
表7:グローバル:真空オーブン市場:主要プレイヤー
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 Vacuum Ovens 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 Application
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
5.8 SWOT Analysis
5.8.1 Overview
5.8.2 Strengths
5.8.3 Weaknesses
5.8.4 Opportunities
5.8.5 Threats
5.9 Value Chain Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Raw Material Procurement
5.9.3 Manufacturing
5.9.4 Marketing
5.9.5 Distribution
5.9.6 End-Use
5.10 Porters Five Forces Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Bargaining Power of Buyers
5.10.3 Bargaining Power of Suppliers
5.10.4 Degree of Competition
5.10.5 Threat of New Entrants
5.10.6 Threat of Substitutes
5.11 Price Analysis
6 Market Breakup by Product Type
6.1 <200
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 200-300
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 >300
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Home Appliances
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Commercial Appliances
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Europe
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Asia Pacific
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Vacuum Ovens Manufacturing Process
9.1 Product Overview
9.2 Raw Material Requirements
9.3 Manufacturing Process
9.4 Key Success and Risk Factors
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 Cole-Parmer
10.3.2 Memmert GmbH+Co.KG
10.3.3 MTI Corporation
10.3.4 Sheldon Manufacturing Inc
10.3.5 Thermo Fisher Scientific
10.3.6 Accumax India
10.3.7 BINDER GmbH
10.3.8 Cascade TEK
10.3.9 ESPEC
10.3.10 Grieve
10.3.11 JEIO
10.3.12 SalvisLab Renggli
10.3.13 Shanghai Hasuc Instrument
10.3.14 Ted Pella
10.3.15 Yamato Scientific
※参考情報 真空オーブンは、内部を真空の状態にして加熱を行う装置で、主に物質の乾燥や熱処理に利用されます。通常のオーブンでは、外気圧の下で加熱が行われますが、真空オーブンは内部の圧力を低下させることで、沸点を下げ、低温でも乾燥や熱処理が可能になります。このため、熱に敏感な材料や揮発性のある物質、酸化しやすい物質の処理において特に効果を発揮します。 真空オーブンの基本的な構造には、加熱要素、真空ポンプ、温度調整機構、そして内部容器が含まれます。加熱要素は、オーブン内部の温度を制御するために使用され、一般的には電気加熱方式が採用されています。真空ポンプは、オーブン内部の空気を抜き取り、真空状態を作り出します。温度調整機構は、設定した温度で一定に保つために重要な役割を果たします。 真空オーブンの利点としては、まず、低温加熱が可能な点が挙げられます。これにより、熱に弱い成分を損なうことなく処理できるため、食品業界や化学業界での応用が広がっています。例えば、香りや風味を保持しつつ食品を乾燥させる際に利用されます。また、高温の環境下では反応が進行しやすくなる物質でも、真空下では反応を抑えることができるため、品質を保持しながら処理を行うことができます。 さらに、真空状態にすることで揮発性の成分が逃げるため、材料の質を保ちながら熱処理を行うことができます。特に化学試料や医療用材料の処理においては、品質管理が重要視されるため、真空オーブンの導入が推奨されることが多いです。これにより、真空オーブンは製薬分野やバイオテクノロジーなどの先端産業においても採用されています。 しかし、真空オーブンには欠点もあります。まず、初期投資が高額になることが多く、設備の導入にかかるコストが問題視されることがあります。また、真空状態を維持するためには、定期的なメンテナンスが必要で、これに伴う運用コストが発生します。加えて、真空ポンプや加熱要素の故障が発生した場合、オーブン全体の機能が停止してしまうこともあるため、信頼性が求められます。 真空オーブンは、その特性から様々な分野で活用されています。例えば、食品業界では、フリーズドライ製品の乾燥工程に利用されており、従来の乾燥方法よりも色合いや風味を保ちながら処理できるため、高品質な製品が実現できます。また、化学業界においては、粉体や液体の乾燥処理に使用され、特に高純度な産業用化学品の製造において必要不可欠な設備となっています。 さらに、電子部品の製造プロセスや、特定の医療用具の製造においても真空オーブンは重要な役割を果たしています。これらの分野では、精密な温度管理や真空処理が要求されるため、真空オーブンによる処理が安全かつ効率的に行われます。また、研究機関でも真空オーブンは実験や試料の準備に使用され、さまざまな研究テーマに関連するデータを得るための重要なツールとなっています。 真空オーブンの技術は、今後も進化し続けることが期待されます。省エネルギー性能や効率の向上、新素材への対応などが進められ、それに応じて多様な産業での利用が拡大するでしょう。特に、環境問題への意識が高まる現代において、エネルギー消費を抑えつつ高付加価値な製品を生み出すための手段として、真空オーブンの需要は増していくと考えられます。真空オーブンは、未来の技術革新にも貢献し、さまざまな産業の発展を支える重要な機器となることが見込まれます。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/