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 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
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 世界のマグネティックスターラー市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場内訳
5.5 ディスプレイタイプ別市場内訳
5.6 エンドユーザー別市場内訳
5.7 地域別市場内訳
5.8 市場予測
6 製品タイプ別市場内訳
6.1 標準マグネティックスターラー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ホットプレートマグネティックスターラー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 マルチポジションマグネティックスターラー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 ディスプレイタイプ別市場内訳
7.1 デジタル
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アナログ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 化学・製薬業界
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 研究機関・研究所
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 市場トレンド
9.1.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 市場トレンド
9.2.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 市場トレンド
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場トレンド
9.4.2 市場予測
9.5 中南米
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーの概要
14.3.1 Corning Incorporated
14.3.2 Grant Instruments (Cambridge) Ltd.
14.3.3 IKA Works GmbH & Co. KG
14.3.4 Scientific Industries, Inc.
14.3.5 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.6 Cole-Parmer
14.3.7 Azzota Scientific
14.3.8 Dynalab Corp.
14.3.9 Hanna Instruments
14.3.10 Heidolph Instruments GmbH & CO. KG
14.3.11 Neu-tec Group Inc.
14.3.12 SCILOGEX, LLC
14.3.13 Troemner, LLC
図2:世界のマグネティックスターラー市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界のマグネティックスターラー市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界のマグネティックスターラー市場:ディスプレイタイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界のマグネティックスターラー市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図6:世界のマグネティックスターラー市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界のマグネティックスターラー市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図8:世界のマグネティックスターラー業界:SWOT分析
図9:グローバル:マグネティックスターラー業界:バリューチェーン分析
図10:グローバル:マグネティックスターラー業界:ポーターのファイブフォース分析
図11:グローバル:マグネティックスターラー(レギュラーマグネティックスターラー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:グローバル:マグネティックスターラー(レギュラーマグネティックスターラー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:グローバル:マグネティックスターラー(ホットプレートマグネティックスターラー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:グローバル:マグネティックスターラー(ホットプレートマグネティックスターラー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:マグネティックスターラー(マルチポジションマグネティックスターラー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:マグネティックスターラー(マルチポジションマグネティックスターラー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:マグネティックスターラー(デジタル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:マグネティックスターラー(デジタル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:マグネティックスターラー(アナログ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:マグネティックスターラー(アナログ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:マグネティックスターラー(化学・製薬業界)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:マグネティックスターラー(化学・製薬業界)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:マグネティックスターラー(研究機関向け)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:マグネティックスターラー(研究機関向け)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:マグネティックスターラー(その他のエンドユーザー向け)市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図26:世界:マグネティックスターラー(その他のエンドユーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:北米:マグネティックスターラー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:北米:マグネティックスターラー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:アジア太平洋地域:マグネティックスターラー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:アジア太平洋地域:マグネティックスターラー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:欧州:マグネティックスターラー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:欧州:マグネティックスターラー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:中東・アフリカ:マグネティックスターラー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:中東・アフリカ:マグネティックスターラー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:ラテンアメリカ:マグネティックスターラー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:ラテンアメリカ:マグネティックスターラー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
| ※参考情報 マグネチックスターラーは、主に実験室や工業プロセスにおいて使用される装置で、液体を混合するための機器です。この装置は、磁力を利用して内部に取り付けた攪拌子を回転させることによって、液体を均一に混合します。基本的な構造は、磁石を内蔵する回転板と、混合される液体の中に投入される小さな磁性攪拌子から成ります。 マグネチックスターラーの最大の特徴は、機械的な部品が直接液体に接触しないため、汚染や損傷のリスクが低い点です。この特性により、特に化学分析や生物学実験など、純度が要求される場合に適しています。また、攪拌速度を簡単に調整できるため、用途に応じた混合が可能です。 マグネチックスターラーには、いくつかの種類があります。一つは、単純なスタンダード型で、通常の攪拌が必要な場合に用いられます。これに対して、高温や高圧の環境で使用されるタイプもあります。これらの高性能タイプは、耐熱性や耐圧性のマテリアルで作られており、特殊な実験条件下でも使用可能です。また、スマート型のマグネチックスターラーも存在し、自動制御機能や温度制御機能を備えたものもあります。これにより、より精密な混合が実現され、実験の効率性が向上します。 マグネチックスターラーは、多様な用途があります。化学実験室では、反応液の均一な混合のために用いられ、特に反応速度や生成物の質に影響を与えるため、重要な役割を果たします。生物学実験室では、細胞培養や試薬の混合に使用され、適切な条件を維持するために欠かせない存在です。また、製薬業界や食品業界でも、製品の均一性を確保するために利用されます。 関連技術には、温度制御のためのヒーターが組み込まれたマグネチックスターラーがあります。これにより、液体を加熱しながら攪拌することができ、特定の条件下での反応を容易にすることができます。さらに、リモート操作やデータ記録機能を持つ装置もあり、これらは特に産業用途で効果を発揮します。 また、無線制御型マグネチックスターラーも登場しており、インターネットを通じて、遠隔地から操作やデータ収集が可能なシステムが開発されています。これにより、実験室内の自動化が進み、効率的な研究開発を促進することが期待されています。 マグネチックスターラーの利点としては、静音性、高い攪拌能力、簡単な操作性があります。他方で、特定の粘度の高い液体や、固体の多い混合物には適さない場合があるため、それに応じた攪拌方法を選択することが重要です。さらに、攪拌子の材質や形状によっても混合の効果が変わるため、注意が必要です。 このように、マグネチックスターラーは様々な分野で重要な役割を果たしており、今後も技術の進化とともに、その用途は広がっていくと考えられます。研究開発の現場や産業界でのニーズに応じて、ますます多様な機能を持つ製品が登場することが期待されます。これにより、科学技術の進展が加速し、より効果的で効率的な作業環境が実現されるでしょう。 |
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