世界の極低温機器市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global Cryogenic Equipment Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC0871)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC0871
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:産業用オートメーション&機器
■ ページ数:155
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の極低温機器市場規模は、多くの産業用途における極低温機器の使用により、2024年に約129億7000万米ドルに達した。 医療、食品加工、エレクトロニクス分野での産業ガス利用の重要性が高まっていることも、市場拡大に寄与している。その結果、2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)6.70%で成長し、2034年までに248億1000万米ドルの規模に達すると見込まれている。 クリーンエネルギー源としての液化天然ガス(LNG)需要の増加は、特に北米、欧州、アジアのエネルギー・電力セクターにおいて、極低温装置の必要性を大幅に高めています。

極低温装置市場の成長

極低温装置は、極低温材料やプロセスの製造に用いられる、あるいはそれらを生産します。極低温技術は、従来の冷凍装置で達成可能な温度よりも低い温度を扱います。 極低温装置は、処理対象部品への熱衝撃を防ぐため、極低温へ緩やかに冷却するよう設計されている。極低温範囲は-238°F(-150°C、123.2K)から絶対零度まで。液化天然ガス生産・輸送、液体酸素・ヘリウム・窒素貯蔵、血液移植、生物試料保存などの用途で必要とされる。

このような低温では、本来気体である物質を液化できる。一部の金属は冷却されるにつれて電気抵抗を失い、これが極低温機器市場の動向やトレンドに影響を与える可能性がある。極低温機器には、極低温冷蔵庫、温度調節装置、極低温貯蔵ラックおよびボックス、極低温用アクセサリー、極低温タンクなどが含まれる。 極低温タンク(デュワー)は、液体酸素、窒素、アルゴン、二酸化炭素、メタンなどの極低温ガスを大量に貯蔵するために使用されます。極低温冷蔵庫は、極低温物質を保存するために使用されます。極低温冷蔵庫では、ディスプレーサーの動作により、第一室と第二室の間にある流体流路内で冷媒が循環されます。

主要な動向と発展

LNG需要の拡大、技術革新、医療・産業用途での利用増加が、市場成長を牽引する主要な動向である。

2024年10月

韓国初の極低温ターボエキスパンダーの開発により、極低温技術における最近の進歩が注目されている。この装置はガスを-183°Cまで冷却可能である。 韓国機械材料研究院(KIMM)の研究チームが達成したこの画期的な成果は、水素や天然ガスなどの代替エネルギー源の効率的な貯蔵における重要なマイルストーンとなる。

2024年9月

Inox India Ltd.は、新型冷凍貯蔵ユニットの特許権を取得したと発表した後、株価が約5%上昇した。 この進展は、同社が極低温機器分野での製品ライン強化を図る上で重要な位置づけとなる。

2024年8月

GW4研究者らは、260万ユーロの資金援助を受けて導入される地域初の極低温焦点イオンビーム走査型電子顕微鏡(cryo-FIB-SEM)の恩恵を受ける見込みだ。 この先進装置により、ヒト細胞の約500億分の1という前例のないスケールでのタンパク質の高解像度イメージングが可能となる。

2024年5月

プラグ・パワーは最近、カナダ市場向けに多国籍産業ガス企業へ5台の極低温トレーラーを供給する契約を締結した。この戦略的提携は、窒素・アルゴン・酸素などの重要極低温ガスの輸送を促進することを目的としている。

LNG需要の増加

特にアジアにおけるLNG需要の拡大が市場成長を牽引すると予想される。2021年には米国が輸出成長を主導し、前年比2300万トン超の増加を記録。同年には中国と韓国がLNG需要拡大を牽引した。世界のLNG需要は近い将来大幅に増加すると見込まれる。アジアは極低温機器市場成長の主要な推進力となる見通しだ。 主要企業はLNG極低温機器を提供している。例えばTechnifabは、様々なLNG用途向けの真空ジャケット付きホースおよび配管を提供している。同社の真空ジャケット付き配管はLNGの液漏れを低減し、最終使用地点への液体供給時間を短縮できる。同社は自社ブランドの真空断熱バルブも製造している。Technifabはまた、LNG用デュワーを含むカスタム極低温機器の開発において他社を支援している。

極低温技術の革新

断熱材や安全機能の改良を含む技術革新により、極低温装置の効率が向上し、市場価値が高まっている。こうした進歩は医療、冶金、電子産業などの分野における応用において極めて重要である。2021年1月、ファイブスは中国の新規空気分離装置(ASU)向けに13台のCryomec極低温遠心ポンプを供給する契約を獲得した。 このASUは1日あたり2,000トン以上の酸素生産能力を有し、天津港自由貿易試験区・臨港経済区に建設中です。冶金分野では、極低温処理による金属の機械的特性向上を目的とした極低温焼入れなどの工程に極低温装置が不可欠です。これにより自動車・航空宇宙産業を含む多様な用途向け材料の耐久性・性能が向上します。 CTPクライオジェニックスのような企業は、航空宇宙部品の強度と耐久性を向上させるために極低温硬化を利用している。

多様な用途における装置の利用

極低温装置は複数の用途で採用されている。例としては、液化ガスの貯蔵・輸送、食品保存、凍結手術、ロケット燃料、超電導電磁石などが挙げられる。 極低温液体は医療・産業用途に活用される。液体窒素は低温を必要とする化学反応に、液体水素・酸素はロケット燃料として使用される。小型の真空瓶やデュワーフラスコは液化ガス貯蔵に用いられ、大規模産業では大型極低温貯蔵タンクが使用され、極低温機器市場の収益に寄与する。極低温移送ポンプを用いて、材料は搬送容器から極低温容器(クライオタンク)へ移送される。 極低温冷蔵庫・冷凍庫はワクチンの急速凍結や生物学的サンプル(ヒト血液、胚、組織など)の保存に使用される。こうした用途が世界の極低温機器市場を牽引すると予想される。主要企業は多様な産業向けに高度なソリューションを提供している。例えばCryofabは医療、バイオテクノロジー、研究、計測機器、半導体、超電導、在宅医療、食品サービスなど複数産業向けの極低温製品を提供している。

地域別市場成長

アジア太平洋地域などの地域では、急速な工業化とエネルギー需要の増加によりダイナミックな成長を遂げている。中国やインドなどの国々はLNGインフラに投資しており、これが極低温機器市場をさらに押し上げている。 2024年、アジア太平洋地域の主要エネルギー需要は2050年までに約328クアドリリオンBTU(英国熱量単位)に達すると予測され、天然ガス需要は2025年の約36クアドリリオンBTUから2050年には56クアドリリオンBTUに増加する見込みです。各国が石炭や石油からクリーンエネルギー源への移行を目指す中、この転換は極めて重要です。 中国は2024年に再生可能エネルギーへ3,600億米ドルを投資するため、この移行を主導すると予想される。一方、東南アジアの再生可能エネルギー投資は150億米ドルと予測される。同地域が温室効果ガス排出削減とエネルギー安全保障強化を目指す中、よりクリーンなエネルギー源としてのLNGへの取り組みが顕著である。 工業化が進む中、インドなどの国々でも世界的にエネルギー需要の大幅な増加が見込まれており、LNG生産・貯蔵に不可欠な先進的な極低温設備の必要性をさらに高めている。

極低温設備市場の動向

Nitrofreezeはモータースポーツおよび自動車部品向けに特化した極低温処理サービスを提供している。同社の処理は疲労破壊を低減し耐摩耗性を向上させることで、エンジン部品、トランスミッション、ブレーキローターの性能を高める。 極低温機器業界の分析によれば、これにより高性能レースの過酷な条件に耐えうる長寿命部品が実現します。

Aalberts ST社は、鋼部品内の不安定オーステナイトをマルテンサイト組織へ転化させる深冷処理を専門としています。このプロセスは強度向上だけでなく、寸法安定性の向上や残留応力の低減をもたらし、様々な産業用途に有益です。 さらに、フォエストアルピネ社は工具鋼向けの極低温処理を提供し、約-196°Cの超低温で焼入れ工具から残留オーステナイトを除去します。この処理により耐摩耗性と総合的な耐久性が向上し、工具の切削・加工用途における効果が高まります。

極低温装置市場の制約要因

極低温装置の製造には、極低温に耐えられるステンレス鋼や特殊合金などの高級材料が必要である。これらの材料は高価なため、設備投資(CAPEX)と運用コスト(OPEX)が高くなり、特に中小企業からの投資を阻害する可能性がある。これにより極低温装置の需要に影響が出る。極低温装置生産に使用される原材料の価格は変動しやすく、世界的な市場動向の影響を受ける。 変動するコストは収益性に影響を与え、メーカーに不確実性をもたらすため、競争力のある価格設定の維持が困難となる。

液化天然ガス(LNG)、液体窒素、酸素などの超低温物質の取り扱いは技術的課題を抱える。漏洩防止、適切な断熱確保、運転中の安全維持には精密なエンジニアリングが求められる。こうした複雑性は運転障害リスクを高め、継続的なメンテナンスを必要とするため、さらなるコスト増を招く。

極低温機器産業のセグメンテーション

「極低温機器市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

機器別市場区分

• タンク
• ポンプ
• バルブ
• 気化器
• その他

極低温物質別市場区分

• 窒素
• アルゴン
• 酸素
• LNG
• その他

エンドユーザー別市場区分

• エネルギー・電力
• 化学
• 冶金
• エレクトロニクス
• 海運
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

極低温機器市場シェア

装置別市場インサイト

タンクセグメントが極低温装置市場で最大のシェアを占めています。これは主に、各種産業における極低温タンクの幅広い用途、特に液化天然ガス(LNG)やその他の極低温流体の貯蔵・輸送用途に起因します。クリーンエネルギー源としてのLNG需要の拡大は、効率的な貯蔵ソリューションの必要性を大幅に高め、タンクを市場の重要な構成要素としています。

ポンプもまた、極低温流体の移送に不可欠であり、特に液化天然ガス(LNG)の処理・貯蔵など、液体の流れを精密に制御する必要がある用途において、システム内での効率的な移動を保証します。バルブは極低温流体の流れを調節し、様々な用途において安全性と制御を提供します。これらは極低温システムにおける漏洩防止と圧力維持に不可欠であり、エネルギーや医療などの産業において欠かせない存在です。 一方、気化器は極低温液体を気体に変換し、多様な用途での利用を可能にします。この装置は特にLNG事業において重要であり、効率的な気化はエネルギー生産・供給に不可欠です。

極低温媒体別市場動向

極低温冷却装置や液体窒素装置などの極低温機器は、極低温の達成に使用されます。極低温冷却装置には主に2種類あり、スターリング式極低温冷却装置とパルスチューブ式極低温冷却装置です。 液体窒素ガスを冷却剤として使用する極低温装置は液体窒素装置と呼ばれる。液化窒素ガスは液体状態での高密度性により、容易な貯蔵・安全な輸送・冷却剤としての利用が可能であり、極低温装置市場の機会を拡大している。液体窒素冷凍装置は日次蒸発損失が低い。クライオクーラーと液体窒素装置はコンピュータ制御が可能である。

アルゴンは不活性な性質から理想的なシールドガスとなり、金属加工や電子機器製造などの産業用途で広く使用されている。LNGはクリーンエネルギー源への需要増加に牽引され、市場のもう一つの主要セグメントである。LNGの成長は、インフラの拡充と様々な産業分野での応用拡大によって支えられている。

エンドユーザー別市場インサイト

エネルギー・電力セクターが極低温機器市場で最大のシェアを占める。この優位性は主に、クリーンエネルギー源としての液化天然ガス(LNG)需要の増加に起因する。LNGには極低温機器が提供する効率的な貯蔵・輸送ソリューションが不可欠である。持続可能なエネルギー実践への重視の高まりと、世界的なLNGインフラの拡大が、この分野への多額の投資を牽引している。

電子機器分野も超伝導材料や量子コンピューティングなどの用途で極低温冷却ソリューションを採用し、急速な成長を遂げている。さらに海運業界では、液化ガスの安全輸送と輸送中の安全基準遵守のために極低温機器に依存している。

極低温機器市場の地域別インサイト

北米極低温機器市場の動向

北米は、LNGインフラの進展と強固な産業基盤に支えられ、極低温装置の最大市場となる見込みです。米国政府は、よりクリーンなエネルギー源への需要増加を支援するため、LNG輸出施設とインフラへの投資を続けており、これが極低温装置産業の成長を促進する可能性があります。例えば、連邦エネルギー規制委員会(FERC)は、同国のエネルギー輸出能力強化に不可欠な複数のLNG輸出プロジェクトを承認しています。

米国エネルギー情報局(EIA)によれば、北米のLNG輸出能力は2023年の114億立方フィート/日(Bcf/d)から2028年までに約244億立方フィート/日へと倍増以上が見込まれている。 この成長は、米国、カナダ、メキシコで現在建設中の数多くのプロジェクトによって促進されており、LNGの貯蔵と輸送には高度な極低温技術が必要となる。

アジア太平洋地域の極低温機器市場を牽引する要因

中国、インド、日本などの国々は、エネルギー需要の増加とLNGインフラへの投資により、この成長を主導している。2019年9月、日本はエネルギー安全保障強化のため、LNGインフラ開発に100億米ドル超の投資を発表した。さらに韓国では、エネルギー消費量の増加と宇宙探査・医療などの産業発展が進んでおり、極低温機器市場の需要拡大に寄与する可能性がある。 国際エネルギー機関(IEA)によれば、中国の電力需要は経済回復と再生可能エネルギー源への移行を背景に、2024年までに6.5%増加すると予測されている。この成長は、同国の継続的な産業拡大と経済の電化進展を反映する重要な指標である。

欧州の極低温機器市場における機会

欧州は炭素排出削減と再生可能エネルギーへの移行に注力しており、これが極低温技術の需要を牽引している。欧州連合(EU)のグリーンディールは2050年までに欧州の気候中立化を目指し、LNGおよび水素インフラへの投資を拡大することで極低温機器の需要成長を促進している。

EUはエネルギー転換の重要要素としてグリーン水素に多額の投資を行っている。欧州委員会の水素戦略は、2030年までに年間最大1,000万トンの再生可能水素生産を目標としている。水素は極低温(-253°C)で液化可能なため、効率的な流通には極低温貯蔵ソリューションが不可欠であり、水素の貯蔵・輸送には極低温技術が極めて重要である。

ラテンアメリカ極低温機器市場の成長

ラテンアメリカの物流・エネルギー部門は進化を続けており、ブラジルやメキシコなどの国々はLNG向け極低温貯蔵ソリューションに投資している。拡大する電子商取引部門は、温度に敏感な商品向けの極低温貯蔵を含む効率的な物流ソリューションの需要を増加させており、これは極低温機器の需要予測に影響を与える可能性がある。 ブラジル政府は、増加するエネルギー需要に対応するため、バイア・ブランカ・ガスポートやGNLエスコバルなどのLNG輸入ターミナル開発プロジェクトを推進している。これらの施設には、LNGを約-162°Cで維持する極低温貯蔵タンクが設置されている。

中東・アフリカ極低温機器市場の動向

中東・アフリカ地域では、特に物流・エネルギー分野においてインフラ開発への大規模投資が進んでいる。サウジアラビアなどの国々はLNG生産能力の拡大を図っている。 例えばサウジアラムコは、国内および国際的なガス需要増加に対応する包括的戦略の一環として、天然ガス生産拡大に向け250億米ドル相当の契約を締結した。この拡張は、推定埋蔵量229兆立方フィート(Tcf)の未開発ガス田であるジャフラ非在来型ガス田の開発を含む極低温機器市場の発展を促進し、市場需要に寄与する可能性がある。

極低温機器市場における革新的なスタートアップ

極低温機器分野のスタートアップ企業は、様々な専門サービスや製品を通じて、新興市場のニーズに積極的に対応し、革新を進めています。他のスタートアップ企業は、極低温輸送ソリューション、生物材料保存サービス、特定の業界要件に合わせた極低温機器のカスタム製造といったニッチ分野を開拓しています。これらの新規参入企業は、技術と自動化の進歩を活用し、極低温アプリケーションの効率性、安全性、持続可能性の向上を図っています。

キウトラ

2018年設立のキウトラは、科学研究(特に量子コンピューティング応用)における効率性と操作性を高める、極低温剤不要のクライオスタット開発を専門とする。革新的な設計では超電導磁石を活用し、液体ヘリウムを必要とせずに極低温を維持。様々な分野の研究能力向上に貢献する資産となっている。

Applied Cryo Technologies

2012年設立の米国スタートアップ企業。液化天然ガス(LNG)やその他の極低温媒体向け極低温トレーラーおよび移動式貯蔵施設の製造に注力。効率的で安全な貯蔵ソリューションを提供することでLNG需要の増加に対応し、クリーンエネルギー源への移行を支援することを目指している。

競争環境

本レポートでは、世界の極低温機器市場における主要企業について、生産能力や最新動向(生産能力拡張、プラントのターンアラウンド、合併・買収など)を詳細に分析しています。主要企業は、医療、エネルギー、食品・飲料など様々な分野の需要増に対応し効率性を高める革新的ソリューションに注力しています。また、地球環境目標に沿うため、持続可能な実践やエネルギー効率の高い技術への投資も進めています。

Cryofab Inc.

Cryofab Inc.は1971年設立のクライオジェニック機器主要メーカーで、ニュージャージー州ケニルワースに本社を置く。ヘリウム、窒素、酸素などの液体ガスの安全な貯蔵・輸送に不可欠なデュワー、タンク、バルブ、移送ラインなど幅広いクライオジェニック製品の製造を専門とする。

日機装クライオジェニック産業

日機装クライオジェニック産業は、クライオジェニック機器分野における有力企業であり、日本を拠点とする日機装株式会社の子会社です。クライオジェニックポンプ、タンク、その他関連機器の設計・製造を専門としています。

リンデ社

リンデ社はアイルランド・ダブリンに本社を置く多国籍化学企業です。世界最大級の産業ガス会社の一つであり、医療、製造、食品加工、電子産業など様々な業界に幅広いガス製品とサービスを提供しています。

その他、低温機器市場の主要企業としては、HEROSE GMBH、ウェシントン・クライオジェニック社、スルザー社などが挙げられます。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界の極低温機器市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の極低温機器市場の歴史的動向(2018-2024)
5.3 世界の極低温機器市場予測(2025-2034)
5.4 機器別世界の極低温機器市場
5.4.1 タンク
5.4.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.2 ポンプ
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 バルブ
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 気化器
5.4.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.5 その他
5.5 極低温媒体別グローバル極低温機器市場
5.5.1 窒素
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 アルゴン
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 酸素
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 LNG
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 その他
5.6 エンドユーザー別グローバル極低温機器市場
5.6.1 エネルギー・電力
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 化学
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 冶金
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 エレクトロニクス
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 海運
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
5.6.6 その他
5.7 地域別グローバル極低温機器市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米極低温機器市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州極低温機器市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域の極低温機器市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ極低温機器市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ極低温機器市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 Cryofab
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 日機装クライオジェニック・インダストリーズ
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場規模と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 リンデ・ピーエルシー
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 市場規模と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 HEROSE GMBH
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 Wessington Cryogenic Ltd.
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 対象地域と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 Sulzer Ltd.
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 対象地域と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Cryogenic Equipment Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Cryogenic Equipment Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Cryogenic Equipment Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Cryogenic Equipment Market by Equipment
5.4.1 Tanks
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Pumps
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Valves
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Vaporizers
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Others
5.5 Global Cryogenic Equipment Market by Cryogen
5.5.1 Nitrogen
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Argon
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Oxygen
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 LNG
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Others
5.6 Global Cryogenic Equipment Market by End User
5.6.1 Energy and Power
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Chemicals
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Metallurgy
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Electronics
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Shipping
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Others
5.7 Global Cryogenic Equipment Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Cryogenic Equipment Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Cryogenic Equipment Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Cryogenic Equipment Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Cryogenic Equipment Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Cryogenic Equipment Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Cryofab
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Nikkiso Cryogenic Industries
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Linde plc
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 HEROSE GMBH
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Wessington Cryogenic Ltd.
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Sulzer Ltd.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Others
※参考情報

極低温機器とは、温度が摂氏-150度以下、または絶対零度に近い温度で動作する装置や機器のことを指します。これらの機器は、極端な低温条件下でも機能し、物質の性質や行動を研究するために活用されます。極低温技術は、物理学、化学、生物学などの多くの科学分野において重要な役割を果たしています。
極低温機器の種類には、冷却機器、測定機器、試料保持機器などがあります。冷却機器としては、ヘリウム冷凍機やネオン冷却器、冷却ブロックなどがあり、これらは低温を生成するための装置です。例えば、ヘリウム冷凍機は、ヘリウムの膨張を利用して冷却を行います。これにより、非常に低い温度を達成できるため、様々な研究や実験に用いられます。

また、測定機器には、低温下での物質の性質を評価するための測定装置があります。例えば、低温用の磁気秤や抵抗温度計、熱伝導測定器などがあり、これらは極低温環境で材料特性を評価するために使用されます。さらに、試料保持機器には、低温で試料を保持するデバイスがあり、これにより長期間にわたって安定した低温環境を維持することが可能です。

極低温機器の用途は多岐にわたります。物理学においては、超伝導現象の研究や量子物理学の実験に利用され、特に超伝導体の挙動や特性を理解するために重要です。また、化学の分野では、低温環境下での化学反応の研究や新しい材料の合成に使われることがあります。生物学では、低温保存技術が細胞や組織の保存に役立ち、特に生殖医療や幹細胞研究において重要な役割を果たしています。

関連技術としては、冷却技術、真空技術、低温測定技術などが挙げられます。冷却技術では、冷媒の選択や冷却プロセスの最適化が求められ、ヘリウムや窒素などの冷媒が用いられます。真空技術は、低温環境を維持するために重要で、真空槽を利用して熱伝導や対流を防ぎ、試料の安定性を保つ役割を果たします。

さらに、低温測定技術は、極低温での測定精度を高めるために、最新の電子回路やデジタル技術を用います。これにより、微弱な信号を高精度で計測することが可能になっています。

極低温機器に関連する研究は、近年ますます注目を集めています。特に、量子コンピュータの開発や、超伝導体の応用が進む中で、極低温技術は今後も重要な役割を担うと考えられています。また、宇宙航空分野においても、極低温環境での材料試験や装置の運用が期待されています。これにより、極低温機器は今後の科学技術の進展に寄与するものと見込まれています。

このように、極低温機器は、科学の最前線で多様な分野において重要な役割を果たしています。さらに、技術の進化に伴い、新しい極低温機器の開発や応用が進むことで、我々の理解が深まり、さらなる技術革新が期待されています。極低温技術は、今後も様々な革新を導く原動力となることでしょう。


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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(EMR25DC0871 )"世界の極低温機器市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)" (英文:Global Cryogenic Equipment Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034))はExpert Market Research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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