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光イオン化センサーの世界市場2025年-2031年:市場規模は年平均6.7%成長する見通し

• 英文タイトル:Global Photoionization Sensors Market Growth 2025-2031 : By Type (10.0 eV Photoionization Sensor, 10.6 eV Photoionization Sensor, 10.7 eV Photoionization Sensor), By Application (Energy, Industry, Environment, Government)

Global Photoionization Sensors Market Growth 2025-2031 : By Type (10.0 eV Photoionization Sensor,  10.6 eV Photoionization Sensor,  10.7 eV Photoionization Sensor), By Application (Energy,  Industry,  Environment,  Government)「光イオン化センサーの世界市場2025年-2031年:市場規模は年平均6.7%成長する見通し」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2512LPR1293
• 出版社/出版日:LP Information / 2025年12月
• レポート形態:英文、PDF、76ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:電子
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

世界の光イオン化センサー市場規模は、2025年の6億5700万米ドルから2031年には9億7100万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)6.7%で拡大すると見込まれています。
本報告書では、最新の米国関税措置と世界各国による対応政策が、市場競争力、地域経済パフォーマンス、サプライチェーン構成に与える影響を包括的に評価する。
光イオン化センサーは、低濃度の揮発性有機化合物を検出するのに理想的な選択肢です。
米国の光イオン化センサー市場は、2024年の百万米ドルから2031年までに百万米ドルへと増加し、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)%で成長すると推定されています。
中国における光イオン化センサー市場は、2024年の百万米ドルから2031年までに百万米ドルへ拡大し、2025年から2031年までの年間平均成長率(CAGR)は%と予測される。
欧州の光イオン化センサー市場は、2024年の百万米ドルから2031年までに百万米ドルへと成長し、2025年から2031年までのCAGRは%と予測されています。
世界の主要な光イオン化センサーメーカーには、Ion Science、Dräger、MOCON、MSA Safety、ETA Process Instrumentationなどが含まれます。収益面では、2024年に世界のトップ2社が約%のシェアを占めました。
LP Information, Inc. (LPI) の最新調査レポート「光イオン化センサー業界予測」は、過去の売上高を分析し、2024年の世界の光イオン化センサー総売上高を検証するとともに、2025年から2031年までの光イオン化センサーの予測売上高を地域別・市場セクター別に包括的に分析しています。 本レポートは、フォトイオン化センサーの売上を地域、市場セクター、サブセクター別に分析し、世界フォトイオン化センサー産業を百万米ドル単位で詳細に分析しています。
本インサイトレポートは、世界の光イオン化センサー業界の包括的な分析を提供し、製品セグメンテーション、企業設立、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要トレンドを明らかにします。また、光イオン化センサーのポートフォリオと能力、市場参入戦略、市場ポジション、地理的展開に焦点を当て、加速する世界の光イオン化センサー市場における主要グローバル企業の戦略を分析し、これらの企業の独自の立場をより深く理解します。
本インサイトレポートは、フォトイオン化センサーの世界的展望を形作る主要な市場動向、推進要因、影響要因を評価し、タイプ別、用途別、地域別、市場規模別の予測を分析することで、新たな機会領域を浮き彫りにします。数百のボトムアップ型定性・定量市場データに基づく透明性の高い手法により、本調査予測は世界的なフォトイオン化センサー市場の現状と将来の軌跡について極めて精緻な見解を提供します。
本レポートは、製品タイプ、用途、主要メーカー、主要地域・国別に、光イオン化センサー市場の包括的な概要、市場シェア、成長機会を提示します。

タイプ別セグメンテーション:
10.0 eV 光イオン化センサー
10.6 eV 光イオン化センサー
10.7 eV 光イオン化センサー

用途別セグメンテーション:
エネルギー
産業
環境
政府機関
その他

本レポートでは地域別市場も分析:
アメリカ大陸
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ブラジル
アジア太平洋地域(APAC)
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中東・アフリカ
エジプト
南アフリカ
イスラエル
トルコ
GCC諸国

以下にプロファイルする企業は、主要専門家からの情報収集と、各社の事業範囲、製品ポートフォリオ、市場浸透度の分析に基づき選定されています。
Ion Science
Dräger
MOCON
MSA Safety
ETA Process Instrumentation

本レポートで取り上げる主な質問
世界の光イオン化センサー市場の10年間の見通しは?
光イオン化センサー市場の成長を促進する要因は、世界全体・地域別では何か?
市場・地域別に最も急速な成長が見込まれる技術はどれか?
光イオン化センサーの市場機会は、エンドマーケット規模によってどのように異なるか?
光イオン化センサーは、タイプ別、用途別にどのように分類されるか?

レポート目次

1 レポートの範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 調査目的
1.4 市場調査方法論
1.5 調査プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推定に関する注意事項
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界市場概要
2.1.1 世界の光イオン化センサー年間売上高(2020-2031年)
2.1.2 地域別フォトイオン化センサーの世界現状と将来分析(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 国・地域別フォトイオン化センサーの世界現状と将来分析(2020年、2024年、2031年)
2.2 フォトイオン化センサーのタイプ別セグメント
2.2.1 10.0 eV フォトイオン化センサー
2.2.2 10.6 eV フォトイオン化センサー
2.2.3 10.7 eV フォトイオン化センサー
2.3 フォトイオン化センサーのタイプ別売上高
2.3.1 タイプ別世界フォトイオン化センサー販売市場シェア(2020-2025年)
2.3.2 タイプ別世界フォトイオン化センサー収益と市場シェア(2020-2025年)
2.3.3 タイプ別世界フォトイオン化センサー販売価格(2020-2025年)
2.4 用途別フォトイオン化センサーセグメント
2.4.1 エネルギー
2.4.2 産業
2.4.3 環境
2.4.4 政府
2.4.5 その他
2.5 用途別フォトイオン化センサー売上高
2.5.1 用途別グローバルフォトイオン化センサー売上高市場シェア(2020-2025年)
2.5.2 用途別グローバル光イオン化センサー収益と市場シェア(2020-2025年)
2.5.3 用途別グローバル光イオン化センサー販売価格(2020-2025年)
3 企業別グローバル
3.1 企業別グローバル光イオン化センサー内訳データ
3.1.1 グローバル光イオン化センサー企業別年間販売量(2020-2025年)
3.1.2 グローバル光イオン化センサー企業別販売市場シェア(2020-2025年)
3.2 グローバル光イオン化センサー企業別年間収益(2020-2025年)
3.2.1 グローバル光イオン化センサー収益(企業別)(2020-2025年)
3.2.2 グローバル光イオン化センサー収益市場シェア(企業別)(2020-2025年)
3.3 グローバル光イオン化センサー販売価格(企業別)
3.4 主要メーカー光イオン化センサー生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカー別光イオン化センサー製品立地分布
3.4.2 主要プレイヤー別光イオン化センサー提供製品
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中比率(CR3、CR5、CR10)及び(2023-2025年)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場におけるM&A活動と戦略
4 地域別フォトイオン化センサーの世界歴史的レビュー
4.1 地域別フォトイオン化センサーの世界歴史的市場規模(2020-2025年)
4.1.1 地域別フォトイオン化センサーの世界年間売上高(2020-2025年)
4.1.2 地域別フォトイオン化センサー年間収益(2020-2025年)
4.2 国・地域別フォトイオン化センサー市場規模(2020-2025年)
4.2.1 国・地域別フォトイオン化センサー年間売上高(2020-2025年)
4.2.2 国・地域別フォトイオン化センサー年間収益(2020-2025年)
4.3 アメリカ大陸におけるフォトイオン化センサー販売成長率
4.4 アジア太平洋地域におけるフォトイオン化センサー販売成長率
4.5 欧州におけるフォトイオン化センサー販売成長率
4.6 中東・アフリカにおけるフォトイオン化センサー販売成長率
5 アメリカ大陸
5.1 アメリカ大陸におけるフォトイオン化センサーの国別売上高
5.1.1 アメリカ大陸におけるフォトイオン化センサーの国別売上高(2020-2025年)
5.1.2 アメリカ大陸におけるフォトイオン化センサーの国別収益(2020-2025年)
5.2 アメリカ大陸におけるフォトイオン化センサーのタイプ別売上高(2020-2025年)
5.3 アメリカ大陸におけるフォトイオン化センサーの用途別売上高(2020-2025年)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域(APAC)
6.1 アジア太平洋地域におけるフォトイオン化センサーの地域別売上高
6.1.1 アジア太平洋地域におけるフォトイオン化センサーの地域別売上高(2020-2025年)
6.1.2 アジア太平洋地域における光イオン化センサーの地域別収益(2020-2025年)
6.2 アジア太平洋地域における光イオン化センサーのタイプ別売上高(2020-2025年)
6.3 アジア太平洋地域における光イオン化センサーの用途別売上高(2020-2025年)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 台湾
7 欧州
7.1 欧州フォトイオン化センサーの国別動向
7.1.1 欧州フォトイオン化センサーの国別販売量(2020-2025年)
7.1.2 欧州フォトイオン化センサーの国別収益(2020-2025年)
7.2 欧州フォトイオン化センサーのタイプ別売上高(2020-2025年)
7.3 欧州フォトイオン化センサーの用途別売上高(2020-2025年)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ フォトイオン化センサー 国別
8.1.1 中東・アフリカ フォトイオン化センサー 国別販売量 (2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ フォトイオン化センサー 国別収益 (2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域における光イオン化センサーのタイプ別販売量(2020-2025年)
8.3 中東・アフリカ地域における光イオン化センサーの用途別販売量(2020-2025年)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場推進要因、課題・動向
9.1 市場推進要因と成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 光イオン化センサーの製造コスト構造分析
10.3 光イオン化センサーの製造プロセス分析
10.4 光イオン化センサーの産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店、顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 光イオン化センサー販売代理店
11.3 光イオン化センサー顧客
12 地域別光イオン化センサー世界予測レビュー
12.1 地域別世界光イオン化センサー市場規模予測
12.1.1 地域別世界光イオン化センサー予測(2026-2031年)
12.1.2 地域別世界光イオン化センサー年間収益予測(2026-2031年)
12.2 アメリカ大陸の国別予測(2026-2031年)
12.3 アジア太平洋地域の地域別予測(2026-2031年)
12.4 ヨーロッパの国別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカの国別予測(2026-2031年)
12.6 世界の光イオン化センサーのタイプ別予測(2026-2031年)
12.7 世界の光イオン化センサーの用途別予測(2026-2031年)
13 主要企業分析
13.1 Ion Science
13.1.1 Ion Science 会社情報
13.1.2 イオンサイエンス光イオン化センサー製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 イオンサイエンス光イオン化センサー販売数量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.1.4 イオンサイエンス主要事業概要
13.1.5 イオンサイエンス最新動向
13.2 ドレーガー
13.2.1 ドレーガー企業情報
13.2.2 ドレーガー光イオン化センサー製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ドレーガー光イオン化センサー販売量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.2.4 ドレーガー主要事業概要
13.2.5 ドレーガー最新動向
13.3 MOCON
13.3.1 MOCON 会社情報
13.3.2 MOCON 光イオン化センサー 製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 MOCON 光イオン化センサー 販売量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.3.4 MOCON 主な事業概要
13.3.5 MOCONの最新動向
13.4 MSA Safety
13.4.1 MSA Safety企業情報
13.4.2 MSA Safety光イオン化センサー製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 MSA Safety光イオン化センサー販売数、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.4.4 MSA Safety 主な事業概要
13.4.5 MSA Safety 最新動向
13.5 ETA Process Instrumentation
13.5.1 ETA Process Instrumentation 会社情報
13.5.2 ETA Process Instrumentation 光イオン化センサー 製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 ETA Process Instrumentation 光イオン化センサーの販売、収益、価格・粗利益率(2020-2025年)
13.5.4 ETA Process Instrumentation 主な事業概要
13.5.5 ETA Process Instrumentation 最新動向
14 研究結果と結論

表一覧
表1. フォトイオン化センサーの地域別年間売上高CAGR(2020年、2024年、2031年)及び(百万ドル)
表2. フォトイオン化センサーの国・地域別年間売上高CAGR(2020年、2024年、2031年)及び(百万ドル)
表3. 10.0 eV光イオン化センサーの主要メーカー
表4. 10.6 eV光イオン化センサーの主要メーカー
表5. 10.7 eV光イオン化センサーの主要メーカー
表6. タイプ別光イオン化センサー世界売上高(2020-2025年)& (千台)
表7. タイプ別世界光イオン化センサー販売市場シェア (2020-2025)
表8. タイプ別世界光イオン化センサー収益 (2020-2025) & (百万ドル)
表9. タイプ別世界光イオン化センサー収益市場シェア (2020-2025)
表10. 世界の光イオン化センサー販売価格(タイプ別)(2020-2025年)&(米ドル/ユニット)
表11. 世界の光イオン化センサー販売(用途別)(2020-2025年)&(千台)
表12. 世界の光イオン化センサー販売市場シェア(用途別)(2020-2025年)
表13. 用途別フォトイオン化センサー収益(2020-2025年)&(百万米ドル)
表14. 用途別フォトイオン化センサー収益市場シェア(2020-2025年)
表15. 用途別フォトイオン化センサー販売価格(2020-2025年)&(米ドル/ユニット)
表16. 世界の光イオン化センサー販売台数(企業別)(2020-2025年)(千台)
表17. 世界の光イオン化センサー販売台数市場シェア(企業別)(2020-2025年)
表18. 世界の光イオン化センサー収益(企業別)(2020-2025年)(百万米ドル)
表19. 世界の光イオン化センサー収益における企業別市場シェア(2020-2025年)
表20. 世界の光イオン化センサー販売価格(企業別)(2020-2025年)&(米ドル/ユニット)
表21. 主要メーカーの光イオン化センサー生産地域分布と販売地域
表22. 主要プレイヤーが提供する光イオン化センサー製品
表23. 光イオン化センサーの集中比率(CR3、CR5、CR10)と(2023-2025)
表24. 新製品と潜在的な新規参入企業
表25. 市場におけるM&A活動と戦略
表26. 地域別フォトイオン化センサー世界販売量(2020-2025年)&(千台)
表27. 地域別フォトイオン化センサー世界販売シェア(2020-2025年)
表28. 地域別フォトイオン化センサー世界収益(2020-2025年)&(百万ドル)
表29. 地域別フォトイオン化センサー収益市場シェア(2020-2025年)
表30. 国・地域別フォトイオン化センサー販売量(2020-2025年)&(千台)
表31. 国・地域別フォトイオン化センサー販売市場シェア(2020-2025年)
表32. 国・地域別フォトイオン化センサー収益(2020-2025年)&(百万ドル)
表33. 国・地域別フォトイオン化センサー収益市場シェア(2020-2025年)
表34. アメリカ大陸国別フォトイオン化センサー販売量(2020-2025年)&(千台)
表35. アメリカ大陸における光イオン化センサーの国別販売市場シェア(2020-2025年)
表36. アメリカ大陸における光イオン化センサーの国別収益(2020-2025年)&(百万ドル)
表37. アメリカ大陸における光イオン化センサーのタイプ別販売量(2020-2025年)&(千台)
表38. アメリカ地域 フォトイオン化センサー 用途別販売量 (2020-2025年) & (千台)
表39. アジア太平洋地域 フォトイオン化センサー 地域別販売量 (2020-2025年) & (千台)
表40. アジア太平洋地域 フォトイオン化センサー 地域別販売シェア (2020-2025年)
表41. アジア太平洋地域 フォトイオン化センサー 地域別収益 (2020-2025年) & (百万ドル)
表42. アジア太平洋地域 フォトイオン化センサー タイプ別販売量 (2020-2025年) & (千台)
表43. アジア太平洋地域 フォトイオン化センサー 用途別販売量 (2020-2025年) & (千台)
表44. 欧州 フォトイオン化センサー 国別販売台数 (2020-2025年) & (千台)
表45. 欧州 フォトイオン化センサー 国別収益 (2020-2025年) & (百万ドル)
表46. 欧州 フォトイオン化センサー タイプ別販売台数 (2020-2025年) & (千台)
表47. 欧州 フォトイオン化センサー 用途別販売台数 (2020-2025年) & (千台)
表48. 中東・アフリカ フォトイオン化センサー 国別販売台数 (2020-2025年) & (千台)
表49. 中東・アフリカ フォトイオン化センサー 国別収益市場シェア(2020-2025年)
表50. 中東・アフリカ フォトイオン化センサー タイプ別販売量(2020-2025年)&(千台)
表51. 中東・アフリカ フォトイオン化センサー 用途別販売量(2020-2025年)&(千台)
表52. 光イオン化センサーの主要市場推進要因と成長機会
表53. 光イオン化センサーの主要市場課題とリスク
表54. 光イオン化センサーの主要業界動向
表55. 光イオン化センサー原材料
表56. 主要原材料サプライヤー
表57. 光イオン化センサー販売代理店リスト
表58. 光イオン化センサー顧客リスト
表59. 地域別グローバル光イオン化センサー販売予測(2026-2031年)&(千台)
表60. 地域別グローバル光イオン化センサー収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表61. アメリカ大陸における光イオン化センサーの国別売上予測(2026-2031年)&(千台)
表62. アメリカ大陸における光イオン化センサーの国別年間収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表63. 表64. アジア太平洋地域 フォトイオン化センサー 年間売上予測(地域別)(2026-2031年)&(単位:千台)
表65. 欧州 フォトイオン化センサー 年間売上予測(地域別)(2026-2031年)&(単位:百万ドル)
表66. 欧州 フォトイオン化センサー 年間売上予測(国別)(2026-2031年)&(単位:千台) (千台)
表66. 欧州光イオン化センサー国別収益予測 (2026-2031年) & (百万ドル)
表67. 中東・アフリカ光イオン化センサー国別販売予測 (2026-2031年) & (千台)
表68. 中東・アフリカ地域 フォトイオン化センサー 国別収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表69. グローバル フォトイオン化センサー タイプ別販売予測(2026-2031年)&(千台)
表70. グローバル フォトイオン化センサー タイプ別収益予測(2026-2031年)& (百万ドル)
表71. 用途別フォトイオン化センサー世界販売予測(2026-2031年)&(千台)
表72. 用途別フォトイオン化センサー世界収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表73. Ion Science基本情報、フォトイオン化センサー製造拠点、販売地域及び競合他社
表74. Ion Science フォトイオン化センサー製品ポートフォリオと仕様
表75. Ion Science フォトイオン化センサー販売台数(千台)、収益(百万ドル)、価格(ドル/台)、粗利益率(2020-2025年)
表76. Ion Science 主な事業内容
表77. Ion Science 最新動向
表78. ダーガー基本情報、光イオン化センサー製造拠点、販売地域及び競合他社
表79. ダーガー光イオン化センサー製品ポートフォリオと仕様
表80. ダーガー光イオン化センサー販売台数(千台)、収益(百万ドル)、単価(米ドル/台)及び粗利益率(2020-2025年)
表81. ドラエガー主要事業
表82. ドラエガー最新動向
表83. モコン基本情報、光イオン化センサー製造拠点、販売地域及び競合他社
表84. モコン光イオン化センサー製品ポートフォリオと仕様
表85. MOCON光イオン化センサー販売台数(千台)、収益(百万ドル)、単価(米ドル/台)及び粗利益率(2020-2025年)
表86. MOCON主要事業
表87. MOCON最新動向
表88. MSA Safety基本情報、光イオン化センサー製造拠点、販売地域及び競合他社
表89. MSA Safety フォトイオン化センサー製品ポートフォリオと仕様
表90. MSA Safety フォトイオン化センサー販売台数(千台)、収益(百万ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2020-2025年)
表91. MSA Safety 主な事業内容
表92. MSA Safety 最新動向
表93. ETA Process Instrumentationの基本情報、光イオン化センサーの製造拠点、販売地域・競合他社
表94. ETA Process Instrumentationの光イオン化センサー製品ポートフォリオと仕様
表95. ETA Process Instrumentationの光イオン化センサー販売台数(千台)、収益(百万ドル)、単価(ドル/台)・粗利益率(2020-2025年)
表96. ETAプロセス計測機器の主要事業
表97. ETAプロセス計測機器の最新動向


図一覧
図1. フォトイオン化センサーの画像
図2. フォトイオン化センサー報告書の対象年度
図3. 研究目的
図4. 研究方法論
図5. 研究プロセスとデータソース
図6. 世界の光イオン化センサー販売数量成長率 2020-2031年 (千台)
図7. 世界の光イオン化センサー収益成長率 2020-2031年 (百万ドル)
図8. 地域別光イオン化センサー販売数量 (2020年、2024年、2031年) & (百万ドル)
図9. 国・地域別フォトイオン化センサー販売市場シェア(2024年)
図10. 国・地域別フォトイオン化センサー販売市場シェア(2020年、2024年、2031年)
図11. 10.0 eVフォトイオン化センサー製品画像
図12. 10.6 eV光イオン化センサー製品画像
図13. 10.7 eV光イオン化センサー製品画像
図14. 2025年タイプ別世界光イオン化センサー販売市場シェア
図15. タイプ別世界光イオン化センサー収益市場シェア(2020-2025年)
図16. エネルギー分野における光イオン化センサーの消費量
図17. 世界の光イオン化センサー市場:エネルギー分野(2020-2025年)&(千台)
図18. 産業分野における光イオン化センサーの消費量
図19. 世界の光イオン化センサー市場:産業分野(2020-2025年)&(千台)
図20. 環境分野における光イオン化センサーの消費量
図21. 世界の光イオン化センサー市場:環境分野(2020-2025年)&(千台)
図22. 政府機関における光イオン化センサーの消費量
図23. 世界の光イオン化センサー市場:政府機関(2020-2025年)&(千台)
図24. その他分野における光イオン化センサーの消費量
図25. 世界の光イオン化センサー市場:その他分野(2020-2025年)&(千台)
図26. 用途別光イオン化センサー販売市場シェア(2024年)
図27. 用途別光イオン化センサー収益市場シェア(2025年)
図28. 2025年企業別光イオン化センサー販売量(千台)
図29. 2025年企業別光イオン化センサー販売市場シェア
図30. 2025年企業別光イオン化センサー収益(百万ドル)
図31. 2025年企業別光イオン化センサー収益市場シェア
図32. 地域別フォトイオン化センサー販売市場シェア(2020-2025年)
図33. 地域別フォトイオン化センサー収益市場シェア(2025年)
図34. アメリカ地域フォトイオン化センサー販売量(2020-2025年)(千台)
図35. アメリカ地域における光イオン化センサー収益 2020-2025年(百万ドル)
図36. アジア太平洋地域における光イオン化センサー販売量 2020-2025年(千台)
図37. アジア太平洋地域における光イオン化センサー収益 2020-2025年 (百万ドル)
図38. 欧州 フォトイオン化センサー販売量 2020-2025年(千台)
図39. 欧州 フォトイオン化センサー売上高 2020-2025年(百万ドル)
図40. 中東・アフリカ フォトイオン化センサー販売量 2020-2025年(千台)
図41. 中東・アフリカ地域 フォトイオン化センサー収益 2020-2025年(百万ドル)
図42. アメリカ地域 フォトイオン化センサー販売国別市場シェア(2025年)
図43. アメリカ地域 フォトイオン化センサー収益国別市場シェア(2020-2025年)
図44. アメリカ地域 フォトイオン化センサー 販売数量 タイプ別市場シェア (2020-2025)
図45. アメリカ地域 フォトイオン化センサー 販売数量 用途別市場シェア (2020-2025)
図46. アメリカ合衆国 フォトイオン化センサー 収益成長率 2020-2025 (百万ドル)
図47. カナダにおける光イオン化センサー収益成長率 2020-2025(百万ドル)
図48. メキシコにおける光イオン化センサー収益成長率 2020-2025(百万ドル)
図49. ブラジルにおける光イオン化センサー収益成長率 2020-2025(百万ドル)
図50. APAC フォトイオン化センサー 地域別販売市場シェア(2025年)
図51. APAC フォトイオン化センサー 地域別収益市場シェア(2020-2025年)
図52. APAC フォトイオン化センサー タイプ別販売市場シェア(2020-2025年)
図53. APAC フォトイオン化センサー 用途別販売市場シェア (2020-2025)
図54. 中国光イオン化センサー収益成長 2020-2025 (百万ドル)
図55. 日本光イオン化センサー収益成長 2020-2025 (百万ドル)
図56. 韓国光イオン化センサー収益成長 2020-2025 (百万ドル)
図57. 東南アジアにおける光イオン化センサーの収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図58. インドにおける光イオン化センサーの収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図59. オーストラリアにおける光イオン化センサーの収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図60. 中国台湾 フォトイオン化センサー収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図61. 欧州 フォトイオン化センサー国別販売市場シェア(2025年)
図62. 欧州 フォトイオン化センサー国別収益市場シェア(2020-2025年)
図63. 欧州 フォトイオン化センサー タイプ別販売市場シェア(2020-2025年)
図64. 欧州 フォトイオン化センサー 用途別販売市場シェア(2020-2025年)
図65. ドイツ フォトイオン化センサー 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図66. フランスにおける光イオン化センサー収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図67. 英国における光イオン化センサー収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図68. イタリアにおける光イオン化センサー収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図69. ロシア フォトイオン化センサー 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図70. 中東・アフリカ フォトイオン化センサー 販売市場シェア 国別(2020-2025年)
図71. 中東・アフリカ フォトイオン化センサー 販売市場シェア タイプ別(2020-2025年)
図72. 中東・アフリカ フォトイオン化センサー 用途別販売市場シェア (2020-2025)
図73. エジプト フォトイオン化センサー 収益成長 2020-2025 (百万ドル)
図74. 南アフリカ フォトイオン化センサー 収益成長 2020-2025 (百万ドル)
図75. イスラエルにおける光イオン化センサーの収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図76. トルコにおける光イオン化センサーの収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図77. GCC諸国における光イオン化センサーの収益成長 2020-2025年 (百万ドル)
図78. 2025年における光イオン化センサーの製造コスト構造分析
図79. 光イオン化センサーの製造プロセス分析
図80. 光イオン化センサーの産業チェーン構造
図81. 流通チャネル
図82. 地域別グローバル光イオン化センサー販売市場予測(2026-2031年)
図83. 地域別フォトイオン化センサー収益市場シェア予測(2026-2031年)
図84. タイプ別フォトイオン化センサー販売市場シェア予測(2026-2031年)
図85. タイプ別フォトイオン化センサー収益市場シェア予測(2026-2031年)
図86. 用途別グローバル光イオン化センサー販売市場シェア予測(2026-2031年)
図87. 用途別グローバル光イオン化センサー収益市場シェア予測(2026-2031年)

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Photoionization Sensors Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Photoionization Sensors by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Photoionization Sensors by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Photoionization Sensors Segment by Type
2.2.1 10.0 eV Photoionization Sensor
2.2.2 10.6 eV Photoionization Sensor
2.2.3 10.7 eV Photoionization Sensor
2.3 Photoionization Sensors Sales by Type
2.3.1 Global Photoionization Sensors Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Photoionization Sensors Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Photoionization Sensors Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Photoionization Sensors Segment by Application
2.4.1 Energy
2.4.2 Industry
2.4.3 Environment
2.4.4 Government
2.4.5 Others
2.5 Photoionization Sensors Sales by Application
2.5.1 Global Photoionization Sensors Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Photoionization Sensors Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Photoionization Sensors Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Photoionization Sensors Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Photoionization Sensors Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Photoionization Sensors Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Photoionization Sensors Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Photoionization Sensors Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Photoionization Sensors Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Photoionization Sensors Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Photoionization Sensors Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Photoionization Sensors Product Location Distribution
3.4.2 Players Photoionization Sensors Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Photoionization Sensors by Geographic Region
4.1 World Historic Photoionization Sensors Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Photoionization Sensors Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Photoionization Sensors Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Photoionization Sensors Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Photoionization Sensors Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Photoionization Sensors Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Photoionization Sensors Sales Growth
4.4 APAC Photoionization Sensors Sales Growth
4.5 Europe Photoionization Sensors Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Photoionization Sensors Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Photoionization Sensors Sales by Country
5.1.1 Americas Photoionization Sensors Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Photoionization Sensors Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Photoionization Sensors Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Photoionization Sensors Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Photoionization Sensors Sales by Region
6.1.1 APAC Photoionization Sensors Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Photoionization Sensors Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Photoionization Sensors Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Photoionization Sensors Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Photoionization Sensors by Country
7.1.1 Europe Photoionization Sensors Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Photoionization Sensors Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Photoionization Sensors Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Photoionization Sensors Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Photoionization Sensors by Country
8.1.1 Middle East & Africa Photoionization Sensors Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Photoionization Sensors Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Photoionization Sensors Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Photoionization Sensors Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Photoionization Sensors
10.3 Manufacturing Process Analysis of Photoionization Sensors
10.4 Industry Chain Structure of Photoionization Sensors
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Photoionization Sensors Distributors
11.3 Photoionization Sensors Customer
12 World Forecast Review for Photoionization Sensors by Geographic Region
12.1 Global Photoionization Sensors Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Photoionization Sensors Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Photoionization Sensors Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Photoionization Sensors Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Photoionization Sensors Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Ion Science
13.1.1 Ion Science Company Information
13.1.2 Ion Science Photoionization Sensors Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Ion Science Photoionization Sensors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Ion Science Main Business Overview
13.1.5 Ion Science Latest Developments
13.2 Dräger
13.2.1 Dräger Company Information
13.2.2 Dräger Photoionization Sensors Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Dräger Photoionization Sensors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Dräger Main Business Overview
13.2.5 Dräger Latest Developments
13.3 MOCON
13.3.1 MOCON Company Information
13.3.2 MOCON Photoionization Sensors Product Portfolios and Specifications
13.3.3 MOCON Photoionization Sensors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 MOCON Main Business Overview
13.3.5 MOCON Latest Developments
13.4 MSA Safety
13.4.1 MSA Safety Company Information
13.4.2 MSA Safety Photoionization Sensors Product Portfolios and Specifications
13.4.3 MSA Safety Photoionization Sensors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 MSA Safety Main Business Overview
13.4.5 MSA Safety Latest Developments
13.5 ETA Process Instrumentation
13.5.1 ETA Process Instrumentation Company Information
13.5.2 ETA Process Instrumentation Photoionization Sensors Product Portfolios and Specifications
13.5.3 ETA Process Instrumentation Photoionization Sensors Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 ETA Process Instrumentation Main Business Overview
13.5.5 ETA Process Instrumentation Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※光イオン化センサーは、物質中の気体を検出するためのセンサーであり、主に化学物質や有害物質のモニタリングに用いられます。このセンサーは、紫外線光を用いて特定の化合物をイオン化し、その後に発生する電流を測定することで、気体の濃度を判断します。光イオン化センサーは高い感度と選択性を持っているため、微量成分の検出に適しています。

光イオン化センサーの基本的な仕組みは、光源として紫外線ランプやレーザーを使うことで、試料に含まれる分子をイオン化します。イオン化した分子は、電場によって加速され、電流を発生させます。この電流の強さが気体の濃度に比例しているため、電流の変化を測定することで、気体の濃度を推定することが可能です。

光イオン化センサーにはいくつかの種類があります。代表的なものには、フォトイオン化検出器(PID)があり、これは環境モニタリングや産業プロセスに広く使用されています。PIDは、その高感度な特性から揮発性有機化合物(VOCs)や臭気の測定に特に効果的です。また、異常高濃度のガスを迅速に検出することができるため、労働安全や環境保護の分野でも重要な役割を果たしています。

用途に関しては、光イオン化センサーは様々な分野で利用されています。例えば、化学工場や製薬会社では、有害ガスの漏れを監視するために用いられています。また、環境分析においては、大気中の汚染物質や臭気成分のモニタリングに役立っています。さらに、空港や地下鉄などの公共交通機関では、テロ対策の一環として危険物質の検出に利用されています。このように、光イオン化センサーは多岐にわたる用途を持っています。

関連技術としては、質量分析やガスクロマトグラフィーなどがあります。これらの技術は、物質の同定および定量において高い精度を提供しますが、光イオン化センサーはより迅速で、現場でのリアルタイムモニタリングが可能です。質量分析法は、分子の質量を基に分析を行うため非常に高い精度を持ちますが、装置が高価で取り扱いが難しいというデメリットがあります。一方、光イオン化センサーは、そのコンパクトな設計と比較的低価格なため、広く普及しています。

光イオン化センサーの主な利点としては、高い感度、迅速な応答、選択性の高さが挙げられます。特に、感度については、ppb(パーツパービリオン)レベルの微量成分を検出できるため、非常に高い精度で監視が可能です。また、応答時間も短く、リアルタイムでのデータ取得が可能な点が特徴的です。これにより、迅速な対応が求められる場面でも非常に有効に機能します。

一方で、光イオン化センサーにはいくつかの課題も存在します。例えば、特定のガスに対する選択性に限界があるため、他の物質の影響を受けやすい場合があります。また、光源の寿命や劣化も考慮する必要があります。紫外線光源は長時間使用すると性能が減少するため、定期的なメンテナンスが求められます。それにもかかわらず、光イオン化センサーは、その高感度と迅速な応答性から、今後もさまざまな分野での利用が期待されています。最先端の研究開発が進められており、新しい材料や技術の導入により、さらなる性能向上が図られています。これにより、将来的にはより広範なガスの検出が可能となり、環境保護や安全管理においてますます重要な役割を果たすことになるでしょう。