1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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 世界の粒子径分析市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 技術別市場分析
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 研究開発
5.9.3 原材料調達
5.9.4 製造
5.9.5 マーケティング
5.9.6 流通
5.9.7 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 競争の激しさ
5.10.5 新規参入の脅威
5.10.6 代替品の脅威
6 技術による市場分割
6.1 レーザー回折
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 動的光散乱法(DLS)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 画像解析
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ナノ粒子追跡分析(NTA)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 医療・ヘルスケア産業
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 鉱業・鉱物産業
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 石油化学産業
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 食品・飲料産業
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 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 ラテンアメリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 競争環境
9.1 市場構造
9.2 主要プレイヤー
9.3 主要企業のプロファイル
9.3.1 マルバーンインスツルメンツ社
9.3.1.1 会社概要
9.3.1.2 事業内容
9.3.1.3 製品ポートフォリオ
9.3.1.4 財務
9.3.2 堀場製作所
9.3.2.1 会社概要
9.3.2.2 概要
9.3.2.3 製品ポートフォリオ
9.3.2.4 財務情報
9.3.3 ベックマン・コールター社
9.3.3.1 会社概要
9.3.3.2 概要
9.3.3.3 製品ポートフォリオ
9.3.3.4 財務情報
9.3.4 マイクロトラック社
9.3.4.1 会社概要
9.3.4.2 概要
9.3.4.3 製品ポートフォリオ
9.3.5 マイクロメリティクス・インスツルメンツ
9.3.5.1 会社概要
9.3.5.2 概要
9.3.5.3 製品ポートフォリオ
9.3.5.4 製品ラインアップ
表2:グローバル:粒子径分析市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:粒子径分析市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:粒子径分析市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:粒子径分析市場:競争構造
表6:グローバル:粒子径分析市場:主要企業
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 Particle Size Analysis Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Technology
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 Research and Development
5.9.3 Raw Material Procurement
5.9.4 Manufacturing
5.9.5 Marketing
5.9.6 Distribution
5.9.7 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
6 Market Breakup by Technology
6.1 Laser Diffraction
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Dynamic Light Scattering (DLS)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Image Analysis
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Nanoparticle Tracking Analysis (NTA)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Medicine and Healthcare Industry
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Mining and Minerals Industry
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Petrochemical Industry
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Food and Beverages Industry
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 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 Latin America
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Competitive Landscape
9.1 Market Structure
9.2 Key Players
9.3 Profiles of Key Players
9.3.1 Malvern Instruments Ltd.
9.3.1.1 Company Overview
9.3.1.2 Description
9.3.1.3 Product Portfolio
9.3.1.4 Financials
9.3.2 Horiba Ltd.
9.3.2.1 Company Overview
9.3.2.2 Description
9.3.2.3 Product Portfolio
9.3.2.4 Financials
9.3.3 Beckman Coulter Inc.
9.3.3.1 Company Overview
9.3.3.2 Description
9.3.3.3 Product Portfolio
9.3.3.4 Financials
9.3.4 Microtrac Inc.
9.3.4.1 Company Overview
9.3.4.2 Description
9.3.4.3 Product Portfolio
9.3.5 Micromeritics Instruments
9.3.5.1 Company Overview
9.3.5.2 Description
9.3.5.3 Product Portfolio
※参考情報 粒子径分析(Particle Size Analysis)は、物質中の粒子の大きさを測定する技術として、様々な産業や研究分野で広く用いられています。粒子径は、粉体や粒子状物質に含まれる粒子の直径やサイズを示し、物理的特性や化学的特性に大きな影響を与える要因です。そのため、粒子径分析は製品の品質管理や工程の最適化、新素材の開発などにおいて重要な役割を果たしています。 粒子径の測定方法は多岐にわたりますが、一般的には直接法と間接法に分類されます。直接法は、実際の粒子を観察し、サイズを測定する方法です。顕微鏡を使用した方法や、レーザー回折を用いた技術などがこれに該当します。一方、間接法は、粒子の振る舞いや性質に基づいて粒子径を推定する方法です。例えば、沈降法や動的光散乱(DLS)などがこのグループに含まれます。 粒子径分析には、いくつかの重要なパラメータが関連しています。その一つが「平均粒子径」であり、全体の粒子のサイズを代表する値です。平均粒子径は、算術平均や重み付け平均などの手法を用いて計算されます。また、粒子のサイズ分布も重要であり、特定の範囲内に存在する粒子の割合を示すものです。サイズ分布は、粒子の均一性や特性を理解する上で欠かせない情報を提供します。 粒子径が影響を与える特性には、流動性、溶解度、反応性、堆積性などがあります。例えば、粉体の流動性は、粒子の大きさや形状、表面特性によって決まります。粒子径が大きい場合、流れが滑らかでスムーズになりやすく、小さい場合は詰まりやすくなることがあります。また、製薬業界においては、薬剤の粒子径が体内での吸収率や効果に影響を与えるため、厳密な管理が行われています。 最近では、ナノテクノロジーの進展により、ナノサイズの粒子の分析が注目されています。ナノ粒子は、その特異な性質から、電子機器、医療、環境など多くの分野で利用されています。ナノサイズの粒子の粒子径分析では、より高精度で迅速な測定が求められ、技術の進化が続いています。 粒子径分析の応用範囲は広く、自動車、食品、化学、製薬、材料科学など、多岐にわたります。例えば、自動車部品の製造においては、材料の粒子径がエンジン性能や耐磨耗性に影響を与えます。また、食品業界では、粒子の大きさが食感や溶解度に関連しているため、製品開発において重要な要素となります。 粒子径分析では、測定精度が求められるため、適切な校正やメンテナンスが不可欠です。使用する機器や装置によっても結果が変わるため、選定や設定について慎重に行う必要があります。測定結果は、データ解析や報告書作成に利用され、品質管理や研究開発において重要な根拠となります。 以上のように、粒子径分析は物質の特性を理解し、最適な製品を提供するための重要な手段です。科学技術の進歩とともに、その方法や応用が進化しており、今後ますますその重要性が増していくと考えられています。粒子径の正確な評価は、技術革新や新しい素材の開発、環境問題への対応においても欠かせない課題であり、今後の研究や技術の展望が期待されます。 |
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