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 Gas-filled Neutron Detector Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Gas-filled Neutron Detector by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Gas-filled Neutron Detector by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Gas-filled Neutron Detector Segment by Type
2.2.1 BF3-filled Detector
2.2.2 3He-filled Detector
2.3 Gas-filled Neutron Detector Sales by Type
2.3.1 Global Gas-filled Neutron Detector Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Gas-filled Neutron Detector Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Gas-filled Neutron Detector Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Gas-filled Neutron Detector Segment by Application
2.4.1 Homeland Security
2.4.2 Fundamental Research
2.4.3 Industrial Monitoring
2.4.4 Others
2.5 Gas-filled Neutron Detector Sales by Application
2.5.1 Global Gas-filled Neutron Detector Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Gas-filled Neutron Detector Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Gas-filled Neutron Detector Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Gas-filled Neutron Detector by Company
3.1 Global Gas-filled Neutron Detector Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Gas-filled Neutron Detector Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Gas-filled Neutron Detector Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Gas-filled Neutron Detector Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Gas-filled Neutron Detector Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Gas-filled Neutron Detector Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Gas-filled Neutron Detector Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Gas-filled Neutron Detector Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Gas-filled Neutron Detector Product Location Distribution
3.4.2 Players Gas-filled Neutron Detector 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 Gas-filled Neutron Detector by Geographic Region
4.1 World Historic Gas-filled Neutron Detector Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Gas-filled Neutron Detector Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Gas-filled Neutron Detector Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Gas-filled Neutron Detector Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Gas-filled Neutron Detector Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Gas-filled Neutron Detector Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Gas-filled Neutron Detector Sales Growth
4.4 APAC Gas-filled Neutron Detector Sales Growth
4.5 Europe Gas-filled Neutron Detector Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Gas-filled Neutron Detector Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Gas-filled Neutron Detector Sales by Country
5.1.1 Americas Gas-filled Neutron Detector Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Gas-filled Neutron Detector Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Gas-filled Neutron Detector Sales by Type
5.3 Americas Gas-filled Neutron Detector Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Gas-filled Neutron Detector Sales by Region
6.1.1 APAC Gas-filled Neutron Detector Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Gas-filled Neutron Detector Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Gas-filled Neutron Detector Sales by Type
6.3 APAC Gas-filled Neutron Detector 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 Gas-filled Neutron Detector by Country
7.1.1 Europe Gas-filled Neutron Detector Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Gas-filled Neutron Detector Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Gas-filled Neutron Detector Sales by Type
7.3 Europe Gas-filled Neutron Detector 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 Gas-filled Neutron Detector by Country
8.1.1 Middle East & Africa Gas-filled Neutron Detector Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Gas-filled Neutron Detector Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Gas-filled Neutron Detector Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Gas-filled Neutron Detector 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 Gas-filled Neutron Detector
10.3 Manufacturing Process Analysis of Gas-filled Neutron Detector
10.4 Industry Chain Structure of Gas-filled Neutron Detector
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Gas-filled Neutron Detector Distributors
11.3 Gas-filled Neutron Detector Customer
12 World Forecast Review for Gas-filled Neutron Detector by Geographic Region
12.1 Global Gas-filled Neutron Detector Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Gas-filled Neutron Detector Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Gas-filled Neutron Detector 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 Gas-filled Neutron Detector Forecast by Type
12.7 Global Gas-filled Neutron Detector Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Photonis
13.1.1 Photonis Company Information
13.1.2 Photonis Gas-filled Neutron Detector Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Photonis Gas-filled Neutron Detector Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Photonis Main Business Overview
13.1.5 Photonis Latest Developments
13.2 Arktis Radiation Detectors
13.2.1 Arktis Radiation Detectors Company Information
13.2.2 Arktis Radiation Detectors Gas-filled Neutron Detector Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Arktis Radiation Detectors Gas-filled Neutron Detector Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Arktis Radiation Detectors Main Business Overview
13.2.5 Arktis Radiation Detectors Latest Developments
13.3 Thermo-Fisher Scientific
13.3.1 Thermo-Fisher Scientific Company Information
13.3.2 Thermo-Fisher Scientific Gas-filled Neutron Detector Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Thermo-Fisher Scientific Gas-filled Neutron Detector Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Thermo-Fisher Scientific Main Business Overview
13.3.5 Thermo-Fisher Scientific Latest Developments
13.4 Mirion Technologies
13.4.1 Mirion Technologies Company Information
13.4.2 Mirion Technologies Gas-filled Neutron Detector Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Mirion Technologies Gas-filled Neutron Detector Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Mirion Technologies Main Business Overview
13.4.5 Mirion Technologies Latest Developments
13.5 ORDELA
13.5.1 ORDELA Company Information
13.5.2 ORDELA Gas-filled Neutron Detector Product Portfolios and Specifications
13.5.3 ORDELA Gas-filled Neutron Detector Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 ORDELA Main Business Overview
13.5.5 ORDELA Latest Developments
13.6 Kromek Group
13.6.1 Kromek Group Company Information
13.6.2 Kromek Group Gas-filled Neutron Detector Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Kromek Group Gas-filled Neutron Detector Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Kromek Group Main Business Overview
13.6.5 Kromek Group Latest Developments
13.7 Scientifica International
13.7.1 Scientifica International Company Information
13.7.2 Scientifica International Gas-filled Neutron Detector Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Scientifica International Gas-filled Neutron Detector Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Scientifica International Main Business Overview
13.7.5 Scientifica International Latest Developments
13.8 Proportional Technologies
13.8.1 Proportional Technologies Company Information
13.8.2 Proportional Technologies Gas-filled Neutron Detector Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Proportional Technologies Gas-filled Neutron Detector Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Proportional Technologies Main Business Overview
13.8.5 Proportional Technologies Latest Developments
13.9 Rotunda Scientific Technologies
13.9.1 Rotunda Scientific Technologies Company Information
13.9.2 Rotunda Scientific Technologies Gas-filled Neutron Detector Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Rotunda Scientific Technologies Gas-filled Neutron Detector Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Rotunda Scientific Technologies Main Business Overview
13.9.5 Rotunda Scientific Technologies Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 ガス封入中性子検出器は、中性子を検出するための一種の検出器であり、その仕組みや性能において特有の特徴を持っています。この装置は、主に核科学や放射線測定、放射線治療、環境モニタリングなど、さまざまな分野で応用されています。本稿では、ガス封入中性子検出器の定義、特徴、種類、用途、そして関連技術について詳しく説明します。 まず、ガス封入中性子検出器の定義について説明します。このデバイスは、特定のガスを充填したチューブまたは容器内で、中性子がそのガスの原子核と相互作用することによって発生するイオンを検出する装置です。中性子は直接的に電荷を持たないため、他の放射線検出器のように簡単に検出できるわけではありません。しかし、特定のガスを使用することで、中性子がガス中の原子核と反応し、二次的なイオン化を引き起こすことにより、その測定を可能にします。 ガス封入中性子検出器の特徴にはいくつかのポイントがあります。まず、軽量で取り扱いやすい点が挙げられます。ガスを利用しているため、特別な冷却装置や複雑な構造を必要とせず、比較的シンプルな設計が可能です。また、動作温度範囲も広く、さまざまな環境で使用されることができます。さらに、高感度で中性子のエネルギーを選択的に測定できるため、特定の用途にも対応できます。 次に、ガス封入中性子検出器の種類について説明します。主に3種類のガス封入方式が存在します。第一はヘリウム-3(³He)検出器です。このタイプは、ヘリウム-3という同位体を使用しており、中性子と反応する際に高い感度を持つことで知られています。第二はボロン-10(⁴B)検出器です。この方式は、ボロン-10を含むガスを使用し、中性子との反応を通じて放出されるイオンを検出します。最後に、アルゴン、クリプトンなどの他の惰性ガスを使用する方式も存在し、これらは特定の実験条件や用途に応じて選択されることがあります。 ガス封入中性子検出器の用途は非常に多岐にわたります。一例として、核研究所や放射線管理における中性子モニタリングが挙げられます。放射線の影響を受けやすい施設において、事故防止や安全管理のために中性子のレベルを監視することは重要です。また、放射線治療の分野でも使用され、中性子線治療に伴う線量測定において重要な役割を果たします。さらに、環境放射線測定や核廃棄物処理の分野でも、ガス封入中性子検出器が用いられることがあります。 関連技術としては、ガス封入中性子検出器の出力信号を処理するための電子機器やデータ解析ソフトウェアも挙げられます。また、他の放射線検出器技術(例えば、シンチレーション検出器や半導体検出器)との組み合わせにより、より高精度な測定や多様な放射線の同時検出が可能になります。これにより、異常検知能力が向上し、より包括的な放射線管理が可能となります。 全体として、ガス封入中性子検出器はその特性により、中性子の検出と測定において非常に重要な存在です。特に、核エネルギー関連の研究、放射線健康管理、そして環境保護の分野において、その用途は増え続けています。高度な技術の進歩によって、今後も新しいアプローチや改良がなされることが期待されており、ガス封入中性子検出器はますますその重要性を増していくことでしょう。 |
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