1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Cerium-139 Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Cerium-139 by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Cerium-139 by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Cerium-139 Segment by Purity
2.2.1 >99.9%
2.2.2 Others
2.3 Cerium-139 Sales by Purity
2.3.1 Global Cerium-139 Sales Market Share by Purity (2018-2023)
2.3.2 Global Cerium-139 Revenue and Market Share by Purity (2018-2023)
2.3.3 Global Cerium-139 Sale Price by Purity (2018-2023)
2.4 Cerium-139 Segment by Application
2.4.1 Medical Diagnosis
2.4.2 Tracer
2.4.3 Others
2.5 Cerium-139 Sales by Application
2.5.1 Global Cerium-139 Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Cerium-139 Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Cerium-139 Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Cerium-139 by Company
3.1 Global Cerium-139 Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Cerium-139 Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Cerium-139 Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Cerium-139 Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Cerium-139 Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Cerium-139 Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Cerium-139 Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Cerium-139 Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Cerium-139 Product Location Distribution
3.4.2 Players Cerium-139 Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Cerium-139 by Geographic Region
4.1 World Historic Cerium-139 Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Cerium-139 Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Cerium-139 Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Cerium-139 Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Cerium-139 Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Cerium-139 Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Cerium-139 Sales Growth
4.4 APAC Cerium-139 Sales Growth
4.5 Europe Cerium-139 Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Cerium-139 Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Cerium-139 Sales by Country
5.1.1 Americas Cerium-139 Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Cerium-139 Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Cerium-139 Sales by Purity
5.3 Americas Cerium-139 Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Cerium-139 Sales by Region
6.1.1 APAC Cerium-139 Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Cerium-139 Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Cerium-139 Sales by Purity
6.3 APAC Cerium-139 Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Cerium-139 by Country
7.1.1 Europe Cerium-139 Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Cerium-139 Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Cerium-139 Sales by Purity
7.3 Europe Cerium-139 Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Cerium-139 by Country
8.1.1 Middle East & Africa Cerium-139 Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Cerium-139 Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Cerium-139 Sales by Purity
8.3 Middle East & Africa Cerium-139 Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Cerium-139
10.3 Manufacturing Process Analysis of Cerium-139
10.4 Industry Chain Structure of Cerium-139
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Cerium-139 Distributors
11.3 Cerium-139 Customer
12 World Forecast Review for Cerium-139 by Geographic Region
12.1 Global Cerium-139 Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Cerium-139 Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Cerium-139 Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Cerium-139 Forecast by Purity
12.7 Global Cerium-139 Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 NIDC (DOE IP)
13.1.1 NIDC (DOE IP) Company Information
13.1.2 NIDC (DOE IP) Cerium-139 Product Portfolios and Specifications
13.1.3 NIDC (DOE IP) Cerium-139 Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 NIDC (DOE IP) Main Business Overview
13.1.5 NIDC (DOE IP) Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 セリウム139(Cerium-139)は、セリウムの同位体の一つであり、周期表では元素記号Ceで表される元素の中の放射性同位体です。この同位体は、特にその特徴や用途において興味深い存在となっています。本稿では、セリウム139の定義、特徴、種類、用途、関連技術を詳しく考察します。 セリウムは、ランタニウム系列の元素であり、地殻中に比較的豊富に存在しています。セリウム139は、その自然同位体の一つであり、セリウムの中で最も重要な同位体の一つとされます。セリウムの同位体には、セリウム138やセリウム140などが存在しますが、セリウム139は主にその放射能に関連する特性から注目されています。 まず、セリウム139の特徴について考えてみましょう。セリウム139は、中性子放出を伴うβ崩壊を経て、一般的には安定した同位体であるラドニウム139(Radium-139)に変わります。この崩壊プロセスは、セリウム139の放射線量が時間とともに減少することを意味しており、その半減期は約1.1時間です。この短い半減期は、セリウム139を特定の研究や技術において利用する際に重要な要素となります。 次に、セリウム139の利用用途について見ていきましょう。この同位体は、特に医学分野での放射線治療や診断に関する応用が期待されています。たとえば、がん治療において、セリウム139を用いた放射線セラピーが注目されています。放射線治療は、がん細胞に集中して放射線を照射し、細胞を破壊することを目的としています。この治療法でのセリウム139の使用は、特に腫瘍の局所的な治療において効果的であるとされています。 セリウム139はまた、材料科学や工業技術においても利用されています。例えば、セリウムは、触媒としての性能が高く、特定の化学反応を促進するために使用されることがあります。セリウム139の放射能は、この触媒作用において興味深い役割を果たすと考えられています。研究者たちは、セリウム137をはじめとする他の同位体と共に、セリウム139がどのように触媒反応に寄与するかを探求しています。 加えて、セリウム139は、環境科学の分野でも注目されています。セリウムおよびその同位体は、土壌や水域における重金属の動態を研究する際のトレーサーとして利用されることがあります。具体的には、セリウム139を使用することで、特定の環境下での亜鉛、鉛、カドミウムなどの重金属の挙動を追跡することが可能になります。これにより、環境政策における改善策の立案や、リメディエーション(環境浄化)技術の開発に貢献することが期待されています。 セリウム139に関連する技術としては、放射線濃度測定技術や放射線バイオロジーの研究分野が挙げられます。放射線濃度測定技術は、放射線の濃度を正確に測定するための器具や方法を用いて、セリウム139の研究や応用に貢献します。また、放射線バイオロジーの分野では、セリウム139を使った実験が行われ、細胞間相互作用に対する放射線の影響が調査されています。このような研究は、放射線治療や放射線による細胞死のメカニズムを理解するうえで重要な役割を果たしています。 結論として、セリウム139はその放射性の特性により、さまざまな分野で活用されています。特に医療、材料科学、環境科学において、その応用可能性は高いと言えます。今後の研究や技術の発展によって、セリウム139の新たな利用方法が見出されることが期待されます。また、放射線技術や環境科学の進展に伴い、セリウム139の知識や理解が深まることで、より効果的な応用が可能となるでしょう。このように、セリウム139は科学技術の発展に寄与する重要な同位体として、今後も注目され続けることは間違いありません。 |
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