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:世界の光イオン化検出器(PID)のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
固定式、可搬式
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の光イオン化検出器(PID)の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
石油・ガス、石油化学、化学、食品・飲料、産業衛生、その他
1.5 世界の光イオン化検出器(PID)市場規模と予測
1.5.1 世界の光イオン化検出器(PID)消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の光イオン化検出器(PID)販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の光イオン化検出器(PID)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:RAE Systems (Honeywell)、RKI Instruments、Crowcon (Halma)、Dräger、GrayWolf、WatchGas、MSA Safety Incorporated、ION Science、International Gas Detectors、RC Systems、Teledyne Gas & Flame Detection、Industrial Scientific (Fortive)、Sensidyne (Schauenburg)、ERIS、Compur Monitors、mPower Electronics、GDS Instruments、KwikSense (Uniphos Envirotronic)、Bosean Electronic、Macro Technology Instruments、YuanTe Technology
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの光イオン化検出器(PID)製品およびサービス
Company Aの光イオン化検出器(PID)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の光イオン化検出器(PID)製品およびサービス
Company Bの光イオン化検出器(PID)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:メーカー別光イオン化検出器(PID)市場分析
3.1 世界の光イオン化検出器(PID)のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の光イオン化検出器(PID)のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の光イオン化検出器(PID)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 光イオン化検出器(PID)のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における光イオン化検出器(PID)メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における光イオン化検出器(PID)メーカー上位6社の市場シェア
3.5 光イオン化検出器(PID)市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 光イオン化検出器(PID)市場:地域別フットプリント
3.5.2 光イオン化検出器(PID)市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 光イオン化検出器(PID)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 世界の光イオン化検出器(PID)の地域別市場規模
4.1.1 地域別光イオン化検出器(PID)販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 光イオン化検出器(PID)の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 光イオン化検出器(PID)の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の光イオン化検出器(PID)の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の光イオン化検出器(PID)の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の光イオン化検出器(PID)の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の光イオン化検出器(PID)のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の光イオン化検出器(PID)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 世界の光イオン化検出器(PID)の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の光イオン化検出器(PID)の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の光イオン化検出器(PID)の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の光イオン化検出器(PID)の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の光イオン化検出器(PID)の国別市場規模
7.3.1 北米の光イオン化検出器(PID)の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の光イオン化検出器(PID)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 欧州の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の光イオン化検出器(PID)の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の光イオン化検出器(PID)の国別市場規模
8.3.1 欧州の光イオン化検出器(PID)の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の光イオン化検出器(PID)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 アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)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 南米の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の光イオン化検出器(PID)の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の光イオン化検出器(PID)の国別市場規模
10.3.1 南米の光イオン化検出器(PID)の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の光イオン化検出器(PID)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・アフリカの光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)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 光イオン化検出器(PID)の市場促進要因
12.2 光イオン化検出器(PID)の市場抑制要因
12.3 光イオン化検出器(PID)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 光イオン化検出器(PID)の原材料と主要メーカー
13.2 光イオン化検出器(PID)の製造コスト比率
13.3 光イオン化検出器(PID)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 光イオン化検出器(PID)の主な流通業者
14.3 光イオン化検出器(PID)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
・世界の光イオン化検出器(PID)のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の光イオン化検出器(PID)の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の光イオン化検出器(PID)のメーカー別販売数量
・世界の光イオン化検出器(PID)のメーカー別売上高
・世界の光イオン化検出器(PID)のメーカー別平均価格
・光イオン化検出器(PID)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光イオン化検出器(PID)の生産拠点
・光イオン化検出器(PID)市場:各社の製品タイプフットプリント
・光イオン化検出器(PID)市場:各社の製品用途フットプリント
・光イオン化検出器(PID)市場の新規参入企業と参入障壁
・光イオン化検出器(PID)の合併、買収、契約、提携
・光イオン化検出器(PID)の地域別販売量(2019-2030)
・光イオン化検出器(PID)の地域別消費額(2019-2030)
・光イオン化検出器(PID)の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の光イオン化検出器(PID)のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の光イオン化検出器(PID)のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の光イオン化検出器(PID)の用途別販売量(2019-2030)
・世界の光イオン化検出器(PID)の用途別消費額(2019-2030)
・世界の光イオン化検出器(PID)の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の光イオン化検出器(PID)の用途別販売量(2019-2030)
・北米の光イオン化検出器(PID)の国別販売量(2019-2030)
・北米の光イオン化検出器(PID)の国別消費額(2019-2030)
・欧州の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の光イオン化検出器(PID)の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の光イオン化検出器(PID)の国別販売量(2019-2030)
・欧州の光イオン化検出器(PID)の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)の国別消費額(2019-2030)
・南米の光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の光イオン化検出器(PID)の用途別販売量(2019-2030)
・南米の光イオン化検出器(PID)の国別販売量(2019-2030)
・南米の光イオン化検出器(PID)の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)の国別消費額(2019-2030)
・光イオン化検出器(PID)の原材料
・光イオン化検出器(PID)原材料の主要メーカー
・光イオン化検出器(PID)の主な販売業者
・光イオン化検出器(PID)の主な顧客
*** 図一覧 ***
・光イオン化検出器(PID)の写真
・グローバル光イオン化検出器(PID)のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル光イオン化検出器(PID)のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル光イオン化検出器(PID)の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル光イオン化検出器(PID)の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの光イオン化検出器(PID)の消費額(百万米ドル)
・グローバル光イオン化検出器(PID)の消費額と予測
・グローバル光イオン化検出器(PID)の販売量
・グローバル光イオン化検出器(PID)の価格推移
・グローバル光イオン化検出器(PID)のメーカー別シェア、2023年
・光イオン化検出器(PID)メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・光イオン化検出器(PID)メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル光イオン化検出器(PID)の地域別市場シェア
・北米の光イオン化検出器(PID)の消費額
・欧州の光イオン化検出器(PID)の消費額
・アジア太平洋の光イオン化検出器(PID)の消費額
・南米の光イオン化検出器(PID)の消費額
・中東・アフリカの光イオン化検出器(PID)の消費額
・グローバル光イオン化検出器(PID)のタイプ別市場シェア
・グローバル光イオン化検出器(PID)のタイプ別平均価格
・グローバル光イオン化検出器(PID)の用途別市場シェア
・グローバル光イオン化検出器(PID)の用途別平均価格
・米国の光イオン化検出器(PID)の消費額
・カナダの光イオン化検出器(PID)の消費額
・メキシコの光イオン化検出器(PID)の消費額
・ドイツの光イオン化検出器(PID)の消費額
・フランスの光イオン化検出器(PID)の消費額
・イギリスの光イオン化検出器(PID)の消費額
・ロシアの光イオン化検出器(PID)の消費額
・イタリアの光イオン化検出器(PID)の消費額
・中国の光イオン化検出器(PID)の消費額
・日本の光イオン化検出器(PID)の消費額
・韓国の光イオン化検出器(PID)の消費額
・インドの光イオン化検出器(PID)の消費額
・東南アジアの光イオン化検出器(PID)の消費額
・オーストラリアの光イオン化検出器(PID)の消費額
・ブラジルの光イオン化検出器(PID)の消費額
・アルゼンチンの光イオン化検出器(PID)の消費額
・トルコの光イオン化検出器(PID)の消費額
・エジプトの光イオン化検出器(PID)の消費額
・サウジアラビアの光イオン化検出器(PID)の消費額
・南アフリカの光イオン化検出器(PID)の消費額
・光イオン化検出器(PID)市場の促進要因
・光イオン化検出器(PID)市場の阻害要因
・光イオン化検出器(PID)市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・光イオン化検出器(PID)の製造コスト構造分析
・光イオン化検出器(PID)の製造工程分析
・光イオン化検出器(PID)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 光イオン化検出器(PID)は、主に気体や蒸気を検出するためのセンサー技術であり、その基本的な原理は光子を利用して物質をイオン化することにあります。光イオン化検出器は特に揮発性有機化合物(VOCs)や有毒なガスの検出に広く使用されていますが、そのメカニズムや特性に関して詳しく理解することは非常に重要です。 PIDの基本的な構造は、光源、イオン化室、集積電極から構成されています。光源としては、通常、紫外線(UV)ランプが使用されます。その波長は特定の化合物に対して最適化されており、これにより感度が向上します。UV光が試料中の分子と相互作用することで、分子がイオン化され、正イオンと自由電子が生成されます。この結果として生じる電流が検出されることで、試料中のガス濃度を測定することができます。 光イオン化検出器の特徴の一つは、非常に高い感度を持っていることです。特に、PIDは、ppb(parts per billion)レベルの濃度を検出できるため、環境モニタリングや安全管理などの分野で重宝されています。また、広い測定範囲を持ち、多くの種類の化合物に適用可能です。これにより、特定の測定条件を必要とせず、様々な環境下での使用が可能となります。 また、PIDは非常に迅速な応答性を持っており、リアルタイムでの測定と監視が必要とされる場合に特に有用です。例としては、工場の排気ガスのモニタリングや、化学プラントでの漏れ検知などが挙げられます。さらに、その設計上、PIDは小型でポータブルなものが多く、現場での使用に適しています。 光イオン化検出器にはいくつかの種類があります。一般的には、フィールドイオンイオン化検出器(FI-PID)、温度制御PID、光ファイバーPIDなどが存在します。FI-PIDは、イオン化プロセスをフィールドイオン化という技術を用いて行うもので、特に微小なガス分子の検出に優れています。温度制御PIDは周囲の温度に影響されにくく、高精度な測定を可能にするために設計されています。光ファイバーPIDは、光ファイバーを介して光を供給し、遠隔地での測定を可能にするためのもので、特に危険な環境での使用が期待されています。 PIDの用途は多岐にわたります。環境モニタリングでは、空気中の汚染物質を測定し、安全基準を満たしているかを確認するために使用されます。また、工業分野では、製造プロセス中の有害なガスの漏れを検出するために重要です。さらに、医療分野においては、特定の化合物の体内濃度を測定するために利用されることもあります。このように、PIDは多様な分野でその可能性を最大限に引き出すことができるセンサー技術です。 関連技術には、化学吸光光度計(CLAMS)やガスクロマトグラフィー(GC)などがあります。これらはPIDとは異なる原理で動作しますが、同じ目的で使用される場合も多いです。化学吸光光度計は、特定の波長の光を使用して化合物の濃度を測定しますが、PIDと比べると感度や選択性が異なる場合があります。ガスクロマトグラフィーは、サンプル中の化合物を分離し、それぞれをPIDで検出する技術であり、非常に高精度な分析を可能にします。 PIDの利点には、感度の高さや応答の速さが挙げられる一方で、いくつかの課題も存在します。例えば、特定の化合物に対する選択性が低いため、他のガスの影響を受けやすく、交絡効果が生じることがあります。また、UV光源の寿命や、定期的な校正が必要である点も注意が必要です。これらの課題を克服するために、研究者たちは新たな検出技術の開発や、PIDの改良に向けた取り組みを行っています。 光イオン化検出器は、その高感度や迅速な応答性から、今後も様々な分野での改良・応用が期待されている技術です。特に環境問題や安全管理に対する関心が高まる中で、PIDはますます重要な役割を果たすことになるでしょう。新しい技術や応用が開発される中で、PIDのさらなる進化が待たれます。 |
*** 免責事項 ***
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