世界のシンチレーター市場予測2023年-2028年

■ 英語タイトル:Scintillator Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23JLY239)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23JLY239
■ 発行日:2023年7月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:技術&メディア
■ ページ数:148
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

IMARC社は、2022年540百万ドルであった世界のシンチレーター市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均4.7%成長し、2028年には715百万ドルに達すると予測しています。当調査資料では、シンチレーターの世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、材料組成別(有機内シンチレーター、有機シンチレーター)分析、最終製品別(個人用/ポケットサイズ機器、ハンドヘルド型機器、固定式・設置式・自動測定器)分析、用途別(医療、原子力発電所、製造、国土安全保障&防衛、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東/アフリカ、中南米)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を掲載しています。なお、当市場の主要企業には、Applied Scintillation Technologies Ltd.、Argus Imaging Bv Inc.、Hamamatsu Photonics K.K.、Hitachi Metals Ltd、Ludlum Measurements Inc.、Mirion Technologies Inc.、Radiation Monitoring Devices Inc、Rexon Components and TLD Systems Inc.、Saint Gobain and Zecotek Photonics Inc.などが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のシンチレーター市場規模:材料組成別
- 有機内シンチレーターの市場規模
- 有機シンチレーターの市場規模
・世界のシンチレーター市場規模:最終製品別
- 個人用/ポケットサイズ機器の市場規模
- ハンドヘルド型機器の市場規模
- 固定式・設置式・自動測定器の市場規模
・世界のシンチレーター市場規模:用途別
- 医療における市場規模
- 原子力発電所における市場規模
- 製造における市場規模
- 国土安全保障&防衛における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のシンチレーター市場規模:地域別
- 北米のシンチレーター市場規模
- ヨーロッパのシンチレーター市場規模
- アジア太平洋のシンチレーター市場規模
- 中東/アフリカのシンチレーター市場規模
- 中南米のシンチレーター市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年における世界のシンチレータ市場の規模は5億4000万米ドルに達しました。IMARCグループの予測によると、2028年までに市場は7億1500万米ドルに達し、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)は4.7%となる見込みです。

シンチレータとは、高エネルギー光子や入射粒子(陽子、電子、中性子など)を吸収できる材料を指します。一般的なシンチレータ材料には、無機および有機結晶、有機液体、貴ガスおよびシンチレーティングガスが含まれます。シンチレータは、収集したエネルギーを可視光または紫外線範囲の光子に変換し、フォトマルチプライヤーやフォトダイオードによって検出されることを助けます。さらに、シンチレータは、入射放射線のエネルギーや時間を効率的に測定するのに役立ちます。他の放射線検出器と比較して、これらの材料は蓄積エネルギーに対する感度が高く、反応時間が速く、構造と操作が簡単で信頼性が高く、コスト効率も良好です。そのため、原子力発電所、医療画像診断、製造業、高エネルギー粒子実験、国家安全保障など、多岐にわたる用途で利用されています。

医療業界では、シンチレータが心血管疾患や神経疾患の検出および分析に使用されています。これらの病状の発生が増加しているため、世界中でシンチレータの需要が高まっています。さらに、各国政府は医療機器の使用に関する厳格な規制を実施しており、これにより病院や医療機関は技術的に進んだシンチレーションおよび放射線検出器の導入を迫られています。また、シンチレータは、国内安全保障を強化し人命損失を防ぐために、世界中の安全保障および防衛機関によっても利用されています。例えば、アメリカ合衆国の国土安全保障省(DHS)は、放射性物質を検出し、放射線の脅威を防ぐために、固体有機シンチレータの開発を支援しています。

IMARCグループは、世界のシンチレータ市場を材料の組成、最終製品、用途に基づいて分析しています。材料の組成別の内訳には、無機シンチレータ(アルカリハライド、酸化物ベースのシンチレータ、その他)と有機シンチレータ(単結晶、液体シンチレータ、プラスチックシンチレータ)が含まれます。最終製品別の内訳には、ポケットサイズの機器、ハンドヘルド機器、固定型・自動機器があります。用途別の内訳には、医療、原子力発電所、製造業、国家安全保障と防衛、その他が含まれます。地域別の内訳には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカがあります。

競合環境についても分析されており、主要なプレーヤーには、Applied Scintillation Technologies Ltd.、Argus Imaging Bv Inc.、Hamamatsu Photonics K.K.、Hitachi Metals Ltd、Ludlum Measurements Inc.、Mirion Technologies Inc.、Radiation Monitoring Devices Inc、Rexon Components、TLD Systems Inc.、Saint Gobain、Zecotek Photonics Inc. などが挙げられています。

このレポートでは、以下の重要な質問に答えています。世界のシンチレータ市場はこれまでどのように推移してきたか、今後どのように推移する見込みか、世界のシンチレータ業界における主要な地域市場はどこか、COVID-19がシンチレータ業界に与えた影響、材料の組成別の市場の内訳、用途別の市場の内訳、最終製品別の市場の内訳、シンチレータ業界のバリューチェーンの各段階、シンチレータ業界の主要な推進要因と課題、業界の構造と主要なプレーヤー、業界における競争の度合いなどについてです。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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 世界のシンチレータ市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 材料構成別市場内訳
5.5 最終製品別市場内訳
5.6 用途別市場内訳
5.7 地域別市場内訳
5.8​​ 市場予測
6 材料構成別市場内訳
6.1 無機シンチレータ
6.1.1 市場動向
6.1.2 タイプ別市場内訳
6.1.2.1 アルカリハライド
6.1.2.1.1 市場動向
6.1.2.1.2 市場予測
6.1.2.2 酸化物系シンチレータ
6.1.2.2.1 市場動向
6.1.2.2.2 市場予測
6.1.2.3 その他
6.1.2.3.1 市場動向
6.1.2.3.2 市場予測
6.1.3 市場予測
6.2 有機シンチレータ
6.2.1 市場動向
6.2.2 タイプ別市場内訳
6.2.2.1 単結晶
6.2.2.1.1 市場動向
6.2.2.1.2 市場予測
6.2.2.2 液体シンチレータ
6.2.2.2.1 市場動向
6.2.2.2.2 市場予測
6.2.2.3 プラスチックシンチレータ
6.2.2.3.1 市場動向
6.2.2.3.2 市場予測
6.2.3 市場予測
7 最終製品別市場内訳
7.1 個人用またはポケットサイズ機器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ハンドヘルド機器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 固定式、設置式、および自動式機器
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 ヘルスケア
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 原子力発電所
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 製造業
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 国土安全保障・防衛
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋地域
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
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 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 Applied Scintillation Technologies Ltd.
14.3.2 Argus Imaging Bv Inc.
14.3.3 浜松ホトニクス株式会社
14.3.4 日立金属株式会社
14.3.5 ラドラム・メジャメント株式会社
14.3.6 ミリオン・テクノロジーズ株式会社
14.3.7 放射線モニタリングデバイス株式会社
14.3.8 レクソン・コンポーネンツ・アンド・TLDシステムズ株式会社
14.3.9 サンゴバン
14.3.10 ゼコテック・フォトニクス株式会社

図1:世界:シンチレータ市場:主要な推進要因と課題
図2:世界:シンチレータ市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:シンチレータ市場:材料構成別内訳(%)、2022年
図4:世界:シンチレータ市場:最終製品別内訳(%)、2022年
図5:世界:シンチレータ市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:シンチレータ市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:シンチレータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図8:世界:シンチレータ業界:SWOT分析
図9:世界:シンチレータ業界:バリューチェーン分析
図10:世界:シンチレータ業界:ポーターのファイブフォース分析
図11:世界:シンチレータ(無機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:シンチレータ(無機)市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図13:世界:シンチレータ(アルカリハライド)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:シンチレータ(アルカリハライド)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:シンチレータ(酸化物系シンチレータ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:シンチレータ(酸化物系シンチレータ)市場予測:売上高金額(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:シンチレータ(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:シンチレータ(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:シンチレータ(無機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界:シンチレータ(有機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:シンチレータ(有機)市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図22:世界:シンチレータ(単結晶)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:シンチレータ(単結晶)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:シンチレータ(液体シンチレータ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:シンチレータ(液体シンチレータ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:シンチレータ(プラスチックシンチレータ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:シンチレータ(プラスチックシンチレータ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:世界:シンチレータ(有機シンチレータ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:世界:シンチレータ(個人用またはポケットサイズ機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:世界:シンチレータ(個人用またはポケットサイズ機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:世界:シンチレータ(携帯型機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:世界:シンチレータ(携帯型機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:世界:シンチレータ(固定式、設置式、自動式機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:世界:シンチレータ(固定式、設置式、自動式)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:世界:シンチレータ(医療機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:世界:シンチレータ(医療機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:世界:シンチレータ(原子力発電所)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:世界:シンチレータ(原子力発電所)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:世界:シンチレータ(製造業)市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図40:世界:シンチレータ(製造業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:世界:シンチレータ(国土安全保障・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:世界:シンチレータ(国土安全保障・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:世界:シンチレータ(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:世界:シンチレータ(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:北米:シンチレータ市場:売上高(百万米ドル)、 2017年および2022年
図46:北米:シンチレータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:欧州:シンチレータ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:欧州:シンチレータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:アジア太平洋地域:シンチレータ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:アジア太平洋地域:シンチレータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:中東およびアフリカ:シンチレータ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:中東およびアフリカ:シンチレータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:ラテンアメリカ:シンチレータ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:ラテンアメリカ:シンチレータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
※参考情報

シンチレーターとは、高エネルギーの粒子や放射線が物質に入射した際に、光子を発生させる物質のことを指します。この現象はシンチレーションと呼ばれ、放射線量の測定や粒子検出において非常に重要な役割を果たしています。シンチレーターは、特にガンマ線やβ粒子、アルファ粒子などの放射線を検出する際に使われるため、放射線計測器や医療機器、研究設備など、幅広い分野で利用されています。
シンチレーターには主に2つの種類があります。ひとつは無機シンチレーターで、もうひとつは有機シンチレーターです。無機シンチレーターは、ルビーやヨウ素化ナトリウム(NaI)などの結晶から作られることが多く、高い光出力とエネルギー分解能を持っています。特にNaIはガンマ線検出に非常に優れた特性を持ち、放射線治療や核医学の分野で広く利用されています。一方、有機シンチレーターは、有機化合物からなるもので、ポリスチレンやポリビニルトルエンなどがあります。これらは比較的軽量で加工が容易なため、ポータブルな検出機器や高エネルギー物理学の実験に頻繁に使用されています。

シンチレーターの用途は多岐にわたります。まず、医療分野では、PET(陽電子放出断層撮影)やSPECT(単一光子放出 CT)において、トレーサーとして用いられる放射性同位元素の検出に利用されます。これにより、体内での代謝や血流の動態を可視化することができ、診断や治療において重要な情報を提供します。また、シンチレーターは放射線防護や環境モニタリングにおいても使用されます。これにより、放射線の管理やリスク評価が容易になります。

さらに、高エネルギー物理学の分野では、シンチレーターを用いた粒子検出器が重要な役割を果たしています。これらは、宇宙線や加速器実験において、粒子の種類やエネルギーを測定するために使用されます。シンチレーターは大規模な検出器アレイの一部として配置され、粒子の衝突や反応に伴う光を検出することでデータ収集を行います。加えて、シンチレーターは放射線治療においても利用され、治療計画や線量測定における重要な要素となっています。

関連技術としては、光電変換素子や光電子増倍管(PMT)、セミコンダクターディテクターなどがあります。光電変換素子は、シンチレーターが発生させた光子を電気信号に変換し、データ処理に寄与します。PMTは非常に高感度であり、微小な光信号を増幅するため、シンチレーターと組み合わせて用いられることが一般的です。最近では、SiPM(シリコン光電子増倍管)などの新しい技術も登場し、より効率的なシンチレーション検出が可能となっています。

シンチレーターは今後も、医療から宇宙科学まで、多くの分野での応用が期待されています。特に、新たなシンチレーター材料の開発や、より高感度で高精度な検出器の設計が進むことで、放射線計測技術はますます進化していくでしょう。安全で効率的な放射線利用のためには、シンチレーター技術の進展が不可欠です。


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※当市場調査資料(IMARC23JLY239 )"世界のシンチレーター市場予測2023年-2028年" (英文:Scintillator Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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