目次
第1章 方法論と調査範囲
1.1. 市場セグメンテーションと調査範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場設定とデータの可視化
1.4.2. データの検証と公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別展望
2.3. 競合状況のスナップショット
第3章 市場変数、トレンド、調査範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.2.2. 製造および技術トレンド
3.3.市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバーの影響分析
3.3.2. 市場抑制要因の影響分析
3.3.3. 市場機会の影響分析
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章 揮発性有機化合物ガスセンサー市場:技術予測とトレンド分析
4.1. 技術動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
4.2. 揮発性有機化合物ガスセンサー市場の技術別予測と予測
4.2.1. 光イオン化検出器(PID)
4.2.2. 赤外線検出方式
4.2.3. 金属酸化物半導体(MOS)
4.2.4.その他
第5章 揮発性有機化合物ガスセンサー市場:タイプ別予測とトレンド分析
5.1. タイプ別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
5.2. 揮発性有機化合物ガスセンサー市場予測と予測(タイプ別)
5.2.1. 単一ガス検知センサー
5.2.2. 複数ガス検知センサー
第6章 揮発性有機化合物ガスセンサー市場:用途別予測とトレンド分析
6.1. 用途別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
6.2. 揮発性有機化合物ガスセンサー市場予測と予測(用途別)
6.2.1. 石油・ガス
6.2.2. 農業
6.2.3. 自動車
6.2.4. 化学産業
6.2.5.製造業
6.2.6. 食品・飲料
6.2.7. 金属・鉱業
6.2.8. その他
第7章 揮発性有機化合物(VOC)ガスセンサー市場:地域別推計とトレンド分析
7.1. VOCガスセンサー市場:地域別展望
7.2. 北米
7.2.1. 北米におけるVOCガスセンサー市場の推計と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.2.2. 米国
7.2.2.1. 米国におけるVOCガスセンサー市場の推計と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.2.3. カナダ
7.2.3.1. カナダにおけるVOCガスセンサー市場の推計と予測2017年~2030年(百万米ドル)の予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. ヨーロッパにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.2. 英国
7.3.2.1. 英国における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.3. ドイツ
7.3.3.1. ドイツにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.4. フランス
7.3.4.1. フランスにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1.アジア太平洋地域における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.2. 中国
7.4.2.1. 中国における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.3. インド
7.4.3.1. インドにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.4. 日本
7.4.4.1. 日本における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.5. オーストラリア
7.4.5.1. オーストラリアにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測2017年~2030年の予測(百万米ドル)
7.4.6. 韓国
7.4.6.1. 韓国における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5. ラテンアメリカ
7.5.1. ラテンアメリカにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5.2. ブラジル
7.5.2.1. ブラジルにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5.3. メキシコ
7.5.3.1. メキシコにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6. MEA
7.6.1. MEA揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.2. サウジアラビア王国
7.6.2.1. サウジアラビア王国揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.3. UAE
7.6.3.1. UAE揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.4. 南アフリカ
7.6.4.1. 南アフリカ揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 企業分類
8.2.参加者概要
8.2.1 Elithion, Inc.
8.2.2 Alphasense
8.2.3 Honeywell International Inc.
8.2.4 Bosch Sensortec GmbH
8.2.5 ABB Ltd.
8.2.6 Siemens AG
8.2.7 Ion Science Ltd.
8.2.8 SGX Sensortech
8.2.9 ルネサス エレクトロニクス株式会社
8.2.10 EcoSensors
8.2.11 Sensirion AG
8.3. 財務実績
8.4. 製品ベンチマーク
8.5. 企業市場ポジショニング
8.6. 2022年における企業市場シェア分析
8.7. 企業ヒートマップ分析
8.8. 戦略マッピング
8.8.1. 事業拡大
8.8.2.コラボレーション
8.8.3. 合併・買収
8.8.4. 新製品の発売
8.8.5. パートナーシップ
8.8.6. その他
Table of ContentsChapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
1.3. Information Procurement
1.4. Information Analysis
1.4.1. Market Formulation & Data Visualization
1.4.2. Data Validation & Publishing
1.5. Research Scope and Assumptions
1.6. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.2.1. Raw Material Outlook
3.2.2. Manufacturing & Technology Trends
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Impact Analysis
3.3.2. Market Restraint Impact Analysis
3.3.3. Market Opportunity Impact Analysis
3.4. Impact of COVID-19 Pandemic
3.5. Industry Analysis Tools
3.5.1. Porter’s Analysis
3.5.2. PESTEL Analysis
Chapter 4. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Technology Estimates & Trend Analysis
4.1. Technology Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
4.2. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market Estimates & Forecast, By Technology
4.2.1. Photo-Ionization Detector (PID)
4.2.2. Infrared-based detection
4.2.3. Metal-oxide Semiconductor
4.2.4. Others
Chapter 5. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Type Estimates & Trend Analysis
5.1. Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
5.2. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market Estimates & Forecast, By Type
5.2.1. Single Gas Detection Sensor
5.2.2. Multiple Gas Detection Sensor
Chapter 6. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Application Estimates & Trend Analysis
6.1. Application Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
6.2. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market Estimates & Forecast, By Application
6.2.1. Oil & Gas
6.2.2. Agriculture
6.2.3. Automotive
6.2.4. Chemical Industry
6.2.5. Manufacturing
6.2.6. Food & Beverages
6.2.7. Metals & Mining
6.2.8. Others
Chapter 7. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Regional Outlook
7.2. North America
7.2.1. North America volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.2.2. U.S.
7.2.2.1. U.S. volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.2.3. Canada
7.2.3.1. Canada volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3. Europe
7.3.1. Europe volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.2. UK
7.3.2.1. UK volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.3. Germany
7.3.3.1. Germany volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.4. France
7.3.4.1. France volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4. Asia Pacific
7.4.1. Asia Pacific volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.2. China
7.4.2.1. China volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.3. India
7.4.3.1. India volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.4. Japan
7.4.4.1. Japan volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.5. Australia
7.4.5.1. Australia volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.6. South Korea
7.4.6.1. South Korea volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5. Latin America
7.5.1. Latin America volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5.2. Brazil
7.5.2.1. Brazil volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5.3. Mexico
7.5.3.1. Mexico volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6. MEA
7.6.1. MEA Volatile Organic Compound Gas Sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.2. Kingdom of Saudi Arabia
7.6.2.1. Kingdom of Saudi Arabia volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.3. UAE
7.6.3.1. UAE volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.4. South Africa
7.6.4.1. South Africa volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Company Categorization
8.2. Participant’s Overview
8.2.1 Elithion, Inc.
8.2.2 Alphasense
8.2.3 Honeywell International Inc.
8.2.4 Bosch Sensortec GmbH
8.2.5 ABB Ltd.
8.2.6 Siemens AG
8.2.7 Ion Science Ltd.
8.2.8 SGX Sensortech
8.2.9 Renesas Electronics Corporation
8.2.10 EcoSensors
8.2.11 Sensirion AG
8.3. Financial Performance
8.4. Product Benchmarking
8.5. Company Market Positioning
8.6. Company Market Share Analysis, 2022
8.7. Company Heat Map Analysis
8.8. Strategy Mapping
8.8.1. Expansion
8.8.2. Collaborations
8.8.3. Mergers & Acquisitions
8.8.4. New Product Launches
8.8.5. Partnerships
8.8.6. Others
| ※参考情報 揮発性有機化合物(VOC)ガスセンサーは、空気中に存在する揮発性有機化合物の濃度を測定するための装置です。VOCは主に化学物質であり、常温では気化しやすく、室内外の空気質に影響を与える可能性があります。これらの化合物は、溶剤、塗料、接着剤、清掃用品、さらには自動車の排ガスなど、日常生活の中で容易に触れることがあります。 VOCは多くの異なる化学構造を持っており、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、エタノールなどがあります。これらの物質は、人体に有害な影響を及ぼす可能性があり、長期間の曝露が健康に悪影響を及ぼすことがあります。たとえば、頭痛、めまい、目の刺激、さらには慢性的な呼吸器問題を引き起こすことがあります。このため、VOCガスセンサーは、労働環境の安全性や室内空気質の管理において非常に重要な役割を果たしています。 VOCガスセンサーにはいくつかの種類があります。一つは半導体型センサーで、金属酸化物センサーとも呼ばれ、温度変化により特定のガスの存在を検知します。これらのセンサーは、感度が高く、比較的安価であるため、広く使用されています。次に、光学式センサーがあり、赤外線や紫外線を用いてガスの濃度を測定します。この方法は特定の波長におけるガスの吸収を利用しており、より精密な測定が可能です。また、電気化学式センサーも存在し、化学反応に基づいて電流の変化を測定します。これにより、特定のVOCの濃度を高い精度で測定することができます。 VOCガスセンサーの用途は多岐にわたります。工業製品の製造過程においては、VOC濃度をモニタリングすることで、作業環境の安全性を確保することが重要です。特に、塗装、印刷、化学処理などの業界では、VOC排出を正確に管理することが求められます。また、家庭やオフィスビルなどの商業施設でも、室内空気質を向上させるための手段として、VOCセンサーが導入されることが増えています。特に、新築やリフォーム時に使用される建材や塗料からのVOCの発散を監視することは、健康被害を防ぐために不可欠です。 さらに、環境モニタリングの分野でもVOCガスセンサーは利用されます。都市部においては、車両の排出ガスや工場からの煙などが問題視されることが多く、これらの汚染物質を測定するためのセンサーが求められています。政府や自治体による大気質の評価や改善策に向けたデータの収集にも貢献しています。 関連技術としては、IoT(Internet of Things)技術があります。近年では、センサーから得られたデータをクラウドに送信し、リアルタイムで監視や分析を行うシステムが普及しています。この技術により、効率的な環境管理や迅速な対応が可能となり、VOCに対する認識が一層高まっています。また、データ分析技術の進化により、蓄積されたデータを基にした予測モデルの構築も進んでおり、これが環境政策の意思決定にも寄与しています。 このように、揮発性有機化合物ガスセンサーは、健康や環境の保全において重要な役割を果たしています。今後も技術の進展とともに、より精度の高い測定が可能となり、さまざまな分野での活用が期待されています。これにより、私たちの安全で快適な生活の実現に寄与することでしょう。 |
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