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 世界の粒度分析市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 技術別市場内訳
5.5 用途別市場内訳
5.6 地域別市場内訳
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 ポーターのファイブフォース分析
5.10.1 概要
5.10.2 買い手の交渉力
5.10.3 サプライヤーの交渉力
5.10.4 競争の度合い
5.10.5 新規参入の脅威
5.10.6 代替品の脅威
6 技術別市場内訳
6.1 レーザー回折法
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 動的光散乱(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 用途別市場内訳
7.1 医療・ヘルスケア業界
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 鉱業・鉱物業界
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 石油化学業界
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 食品・飲料業界
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 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 欧州
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 中南米
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
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 主要プレーヤー
9.3 主要プレーヤーのプロフィール
9.3.1 Malvern Instruments Ltd.
9.3.1.1 会社概要
9.3.1.2 概要
9.3.1.3 製品ポートフォリオ
9.3.1.4 財務状況
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 財務状況
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 財務状況
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・インスツルメンツ社
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
図2:世界の粒子サイズ分析市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の粒子サイズ分析市場:技術別内訳(%)、2022年
図4:世界の粒子サイズ分析市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:世界の粒子サイズ分析市場:地域別内訳(%)、2022年
図6:世界の粒子サイズ分析市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図7:世界の粒子サイズ分析業界:SWOT分析
図8:世界の粒子サイズ分析業界:バリューチェーン分析
図9:世界の粒子サイズ分析業界:ポーターの5つの力分析
図10:世界の粒子サイズ分析(レーザー回折法)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:粒子サイズ分析(レーザー回折)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:粒子サイズ分析(動的光散乱)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:粒子サイズ分析(動的光散乱)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:粒子サイズ分析(画像解析)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:粒子サイズ分析(画像解析)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:粒子サイズ分析(ナノ粒子追跡)市場分析)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:粒子サイズ分析(ナノ粒子追跡分析)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:粒子サイズ分析(その他の技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:粒子サイズ分析(その他の技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界:粒子サイズ分析(医療およびヘルスケア産業における用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:粒子サイズ分析(医療およびヘルスケア産業における用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:粒子サイズ粒子サイズ分析(鉱業・鉱物産業における用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:粒子サイズ分析(鉱業・鉱物産業における用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:粒子サイズ分析(石油化学産業における用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:粒子サイズ分析(石油化学産業における用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:粒子サイズ分析(食品・飲料産業における用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:粒子サイズ分析(食品・飲料産業における用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:世界:粒子サイズ分析(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:世界:粒子サイズ分析(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:北米:粒子サイズ分析市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:北米:粒子サイズ分析市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32:欧州:粒子サイズ分析市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:欧州:粒子サイズ分析市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図34:アジア太平洋地域:粒度分析市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:アジア太平洋地域:粒度分析市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36:ラテンアメリカ:粒度分析市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:ラテンアメリカ:粒度分析市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:中東およびアフリカ:粒度分析市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:中東およびアフリカ:粒度分析市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
| ※参考情報 粒子径分析は、物質中の粒子の大きさを測定するための重要な手法です。粒子の大きさは、その物理的性質や化学的性質、さらには適用分野に大きく影響を与えるため、粒子径の分析は多くの産業や研究分野で不可欠です。粒子径分析によって、粒子の分布、形状、比表面積などの情報が得られ、これにより材料の特性や挙動を理解することが可能になります。 粒子径は、一般に微細粒子(ナノメートル単位からミリメートル単位の範囲)や粗大粒子に分けられます。粒子の大きさによって、物質の流動性、堆積性、反応性などが異なるため、各種の産業プロセスや製品において適切な粒子径が求められます。たとえば、製薬業界では薬剤の効果に影響を与えるため、粒子径が厳密に管理されています。また、土木工学や材料科学、食品工業などでも粒子径分析は重要な役割を果たしています。 粒子径分析にはいくつかの方法が存在します。代表的な方法には、ふるい分析、ダイナミック光散乱(DLS)、レーザー回折法、電子顕微鏡法などがあります。ふるい分析は、異なるサイズのふるいを用いて粒子を分け、その割合を測定する古典的な手法です。一方、ダイナミック光散乱法は、光が粒子にあたったときに生じる散乱光の強度の変化を用いて、粒子径を測定する方法です。この手法は、特にナノ粒子の測定に有効とされています。 レーザー回折法は、粒子がレーザー光を通過する際に生じる回折パターンを分析することで粒子径を測定します。高い精度で広範囲の粒子径を一度に測定できるため、工業的用途でも多く用いられています。電子顕微鏡法は、粒子を高倍率で観察する方法で、ナノメートルのスケールまで詳細な形状やサイズを調べることが可能ですが、準備が複雑で時間がかかるため、主に研究分野で利用されます。 粒子径分析の用途は多岐にわたります。製薬業界では、薬剤の溶解性や吸収性を向上させるために粒子サイズを制御します。食品業界では、粉末の均一性や風味、食感に関連して粒子径の管理が行われています。また、化粧品や塗料などでも、粒子径が重要な品質指標となります。さらに、材料科学では、新しい材料の開発や性能評価において、粒子径が重要な要素とされています。 関連技術としては、粒子の形状や表面特性の分析が挙げられます。粒子の形状は、特に流動特性や混合性に影響を与えるため、形状分析を行うことでより詳細な情報を得ることができます。また、表面特性の評価も重要で、表面積の違いや親水性・疎水性の特性が材料の機能に大きく影響することがあります。 粒子径分析は、今後ますますその重要性を増すと予想されます。ナノテクノロジーの発展や新しい材料の開発に伴い、粒子径の制御や分析がより一層求められるようになるでしょう。これからの研究や産業において、粒子径分析は新しい発見や技術革新の鍵となる存在であると言えます。粒子径分析の理解と応用は、さまざまな分野での進展に寄与するでしょう。 |
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