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極低温不要型MRI用磁石の世界市場展望・分析・予測(~2032年):伝導冷却式MRI磁石、クライオクーラー冷却式MRI磁石、永久密閉型MRI磁石

• 英文タイトル:Global Cryogen-free MRI Magnet Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Cryogen-free MRI Magnet Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「極低温不要型MRI用磁石の世界市場展望・分析・予測(~2032年):伝導冷却式MRI磁石、クライオクーラー冷却式MRI磁石、永久密閉型MRI磁石」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ01517
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、165ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:機械&装置
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のクライオジェンフリーMRIマグネット市場は、
主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、
2025年の1億7,200万米ドルから2032年までに2億6,900万米ドルへ、
年平均成長率(CAGR)6.4%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

クライオジェンフリーMRIマグネットとは、
従来の大量の液体ヘリウム補充を必要とせず、
極低温液体への依存を大幅に低減して動作するように設計された、
磁気共鳴画像システムで使用される主磁場生成コンポーネントを指します。
この製品は通常、超電導動作に必要な低温環境を維持するために、
伝導冷却式、クライオクーラー冷却式、または密閉型(sealed-for-life)アーキテクチャを採用しています。
コア技術には、超電導コイル設計、クライオクーラー統合、熱伝導と断熱、真空工学、
磁気シールド、磁場均一化、およびクエンチ保護が含まれます。
磁場強度別では、クライオジェンフリーMRIマグネットは、
低磁場MRIマグネット(<1.0 T)、中磁場MRIマグネット(1.0–<1.5 T)、 高磁場MRIマグネット(1.5–3.0 T)、および超高磁場MRIマグネット(>3.0 T)をカバーしています。
その下流アプリケーションは主に、臨床診断、前臨床研究、科学研究、獣医学を含みます。
この調査範囲は、医療および研究用画像システムに必要とされる磁場安定性、均一性、
信頼性、および運用性能を維持しながら、
極低温液体の必要量を削減するように設計されたMRIマグネット製品に焦点を当てています。

**主要な知見**

* 高磁場1.5~3.0 Tマグネットは、クライオジェンフリーMRIマグネットにとって重要な商用磁場強度セグメントです。
* 臨床診断は、商用クライオジェンフリーMRIマグネットシステムの主要な下流アプリケーションです。
* 伝導冷却およびクライオクーラーベースのアーキテクチャは、従来の液体ヘリウムへの依存を減らすための主要な技術経路です。
* 密閉型マグネット設計は、臨床MRI設備全体で日常的な極低温物質の取り扱い要件を削減しています。
* クライオジェンフリー技術は、臨床画像診断から前臨床研究、および特殊な科学用MRIシステムへと拡大しています。

**市場の動向**

クライオジェンフリーMRIマグネット業界は、
大規模な液体ヘリウム貯蔵に依存する超電導マグネットシステムから、
極低温物質の在庫を最小限に抑え、冷却環境を密閉し、
クライオクーラーベースの熱管理を直接行うアーキテクチャへと移行しています。
技術開発はますます、熱伝導効率、クライオクーラーの信頼性、マグネットの小型化、
クエンチ保護、磁場安定性、および回復性能の向上に焦点を当てています。
臨床システムでは、開発は従来の超電導MRIに関連する画像品質と運用信頼性を維持しつつ、
インフラおよび極低温物質管理の要件を削減することに集中しています。
同時に、超電導導体、熱インターフェース、真空断熱、および低振動クライオクーラーの改良により、
さまざまな磁場強度でのクライオジェンフリーソリューションの技術的実現可能性が拡大しています。
長期的な方向性は、より専門的な極低温インフラを必要とせず、
設置、運用、およびライフサイクル管理においてより高い柔軟性を提供するMRIマグネットへと向かっています。

**[市場のダイナミクス]**

**推進要因**

クライオジェンフリーMRIマグネットへの移行は、主に液体ヘリウム供給への依存を減らし、
MRIの設置と運用を簡素化する必要性によって推進されています。
従来の超電導マグネットは洗練された極低温環境を必要とし、
ヘリウムの入手可能性、取り扱い要件、補充、および関連インフラはライフサイクルの複雑さを増大させる可能性があります。
クライオジェンフリーおよび密閉型マグネットアーキテクチャは、
これらの運用上の依存を低減し、病院、診断画像センター、研究機関、
その他のユーザーにとって設置の柔軟性を向上させることができます。
MRIインフラの継続的な拡張と更新、
および機器の稼働時間とライフサイクル運用要件への関心の高まりが、
高度なマグネット冷却技術の採用を後押ししています。

**抑制要因**

主な抑制要因は、超電導MRIマグネットの要求される厳しいエンジニアリング要件から生じます。
クライオジェンフリー運用には、高効率な熱伝達、信頼性の高いクライオクーラー、
高性能な真空断熱、精密な超電導コイル、および洗練された保護システムが必要です。
冷却装置から発生する機械的振動も、磁場安定性と画像性能に影響を与える可能性があるため、
制御されなければなりません。
したがって、開発、テスト、および認定にはかなりのエンジニアリングリソースが必要です。
さらに、MRIマグネットは長い耐用年数が期待されており、
実証済みの信頼性と保守性が重要な購入検討事項となり、
大幅に異なるマグネットアーキテクチャの採用を遅らせる可能性があります。

**機会**

商機は、主流の臨床MRIにおけるクライオジェンフリーアーキテクチャのより広範な採用と、
特殊な画像診断市場への拡大から生まれています。
極低温インフラへのアクセスが限られている病院や画像診断施設は、
設置およびメンテナンス要件が低いシステムから恩恵を受けることができます。
小型で専用のMRIシステムは、
より小型のマグネットアーキテクチャが直接冷却技術と特に互換性があるため、別の機会を提供します。
前臨床研究、獣医学、脳科学、機能画像診断、
その他の特殊な研究アプリケーションも、差別化された磁場強度とマグネット構成の機会を提供します。
超電導材料と極低温冷却技術の継続的な進歩は、
クライオジェンフリー運用をより高磁場のMRIアプリケーションへとさらに拡大させる可能性があります。

**課題**

クライオジェンフリーMRIマグネットのサプライヤーは、
熱安定性、クライオクーラーの耐久性、磁場均一性、振動制御、クエンチ保護、
システムの稼働時間、および長期的な保守性を同時に解決しなければなりません。
一般的に、より高い磁場は、超電導性能、電磁力、熱管理、
およびマグネット保護に関連するエンジニアリング要件を増加させます。
もう一つの業界課題は専門用語です。
クライオジェンフリー、ヘリウムフリー、低ヘリウム、および密閉型(sealed-for-life)技術は、
異なるエンジニアリングアーキテクチャを表す可能性があり、
製品の標準化された比較をより困難にしています。
したがって、サプライヤーは、極低温液体の依存度を低減するだけでなく、
同等の画像性能、運用信頼性、安全性、およびライフサイクル経済性も実証しなければなりません。

**産業チェーン分析**

クライオジェンフリーMRIマグネットの上流産業チェーンは、主に、
超電導導体、構造材料、熱伝導材料、クライオクーラー、真空部品、
磁気シールド材料、電気および保護コンポーネント、センサー、精密機械部品をカバーしています。
これらの投入材料は、マグネットの性能、冷却効率、熱安定性、
製造精度、および信頼性に直接影響を与えます。
中流段階では、超電導コイルの巻線、マグネットの構造設計、極低温工学、真空システム、
冷却アセンブリ、磁気シールド、磁場補正とシミング、クエンチ保護、
テスト、およびシステム認定を統合します。
完成したマグネットはその後、傾斜コイル、高周波システム、電子機器、制御システム、
画像ソフトウェア、および患者搬送装置と統合され、MRIプラットフォームを形成します。
下流の需要は、臨床MRI装置、前臨床画像システム、
科学研究機器、および獣医用MRIシステムによって生み出されます。
価値創造は、超電導マグネット工学、冷却アーキテクチャ、精密製造、
磁場均一性、信頼性検証、およびシステム統合に集中しています。
クライオジェンフリーアーキテクチャは、技術的価値の一部を、
従来の極低温液体管理からクライオクーラーの性能と洗練された熱工学へと移行させます。
結果として、超電導コイル設計、熱管理、精密製造、
および長期的な信頼性検証にわたる能力を持つメーカーは、
これらのマグネット技術を産業化する上でより良い立場にあります。

**セグメントの洞察**

冷却アーキテクチャ別では、伝導冷却式MRIマグネットとクライオクーラー冷却式MRIマグネットが、
従来の液体ヘリウム貯蔵への依存を直接削減するための主要な技術経路を表しています。
これらの製品は、超電導動作温度を維持するために、
固体熱伝導経路と機械式冷凍に強く依存しています。
密閉型MRIマグネットは、限られた極低温物質の在庫がマグネットシステム内に恒久的に封入され、
日常的な補充と取り扱い要件を大幅に削減する関連する商業アーキテクチャを表しています。
これらの技術の相対的な位置は、磁場強度、マグネット設計、熱効率、
設置条件、およびライフサイクルメンテナンス要件に依存します。

磁場強度別では、高磁場MRIマグネット(1.5~3.0 T)は、
1.5 Tおよび3.0 Tプラットフォームが主流の臨床画像診断に広く使用されているため、
戦略的に重要なセグメントです。
低磁場MRIマグネット(<1.0 T)は、小型でアクセスしやすい特殊な画像システムに機会を提供し、 中磁場MRIマグネット(1.0–<1.5 T)は中間的な性能範囲を占めます。 超高磁場MRIマグネット(>3.0 T)は、より高度な科学研究、脳画像診断、機能画像診断、
および特殊な医学研究に向けられています。
信頼性の高いクライオジェンフリー冷却をより高い磁場強度へと拡張することは、
重要な技術開発方向であり続けています。

**下流市場の機会**

臨床診断は、神経系、脊椎、筋骨格系、腹部、心血管系、
その他のMRI検査にわたる需要を伴い、クライオジェンフリーMRIマグネットの主要な下流機会を表しています。
極低温液体への依存度の低減は、病院や画像診断センターにとって、
設置とライフサイクル管理を簡素化することができます。
前臨床研究は、小動物画像診断、疾患モデル、薬剤開発、および生体内画像診断を通じて追加の需要を提供し、
科学研究は、脳科学、機能画像診断、医用画像研究、および超高磁場実験の要件を生み出します。
獣医学は、ペット、コンパニオンアニマル、および大型動物の診断画像診断にMRIがますます採用されるにつれて、
より小さいながらも差別化された機会を表しています。

**地域別の洞察**

北米、欧州、およびアジア太平洋地域は、
クライオジェンフリーMRIマグネットの主要な需要および技術開発地域を表しています。
北米と欧州は、成熟したMRI設置基盤、高度な医療インフラ、買い替え需要、
および広範な医学研究活動から恩恵を受けています。
これらの特性は、高い臨床画像性能を維持しながら、
極低温メンテナンスを削減するマグネットアーキテクチャに機会を生み出しています。
これらの地域の研究機関も、特殊な高磁場マグネット構成の需要を支えています。

アジア太平洋地域は、医療画像インフラの継続的な拡大と、
重要なMRI製造能力の存在により、重要な開発地域を表しています。
中国と日本は、臨床MRI需要と超電導マグネット、極低温工学、電子機器、
医療機器の製造能力を兼ね備えています。
この地域での機会は、主要なマグネット技術の現地化、
国内コンポーネントサプライチェーンの改善、ヘルスケア画像診断能力の拡大、
および高度なMRIシステムに対する信頼性の高いライフサイクルサービスを提供する能力にますます依存しています。

**競争環境分析**

クライオジェンフリーMRIマグネット市場は、高い技術的障壁と認定障壁によって特徴付けられます。
競争は、独自のマグネットアーキテクチャを開発する垂直統合型MRIシステムメーカーと、
医療、前臨床、および研究アプリケーション向けにマグネットを供給する特殊な超電導マグネット企業の間で発生します。
競争上の差別化は、冷却アーキテクチャ、極低温物質の在庫、磁場強度、ボア構成、
マグネットのサイズと重量、磁場均一性、クライオクーラーの信頼性、振動制御、
クエンチ管理、設置要件、およびライフサイクルサービス性に基づいてますます行われています。
臨床アプリケーションでは、確立されたMRI画像性能を維持しながら、
信頼性の高いクライオジェンフリーまたは密閉型アーキテクチャを産業化する能力が重要な競争力です。
特殊なマグネットメーカーは、柔軟なマグネット構成、カスタム磁場強度、
コンパクトな設計、および前臨床および科学研究市場にサービスを提供するエンジニアリング能力を通じて差別化を図ることができます。

**レポートの範囲**

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、
およびステークホルダーに、世界のクライオジェンフリーMRIマグネット市場の360°ビューを提供し、
バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合します。
過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、
2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明確にします。

タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、
この調査は量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、
および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。

きめ細かな地域別の洞察は、
5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、
20以上の国を詳細に分析します。
各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳細化されています。

重要な競争インテリジェンスは、
メーカー(生産能力、販売量、収益、マージン、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、
製品ライン、アプリケーション、地域におけるトッププレイヤーの位置付けを分析して、
戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーンの概要は、
上流のサプライヤー、製造技術、コスト構造、
および流通のダイナミクスをマッピングして、戦略的ギャップと未充足の需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

**企業別**
* Scientific Magnetics
* Bruker
* JEOL Ltd
* Cryomagnetics
* Philips Healthcare
* Fujifilm Healthcare
* Tesla Engineering
* American Magnetics
* Siemens Healthineers
* ASG Superconductors
* Oxford Instruments
* Huate Magnetoelectric
* Mediso

**タイプ別セグメント**
* 伝導冷却式MRIマグネット
* クライオクーラー冷却式MRIマグネット
* 密閉型MRIマグネット

**磁場別セグメント**
* 低磁場MRIマグネット (<1.0 T) * 中磁場MRIマグネット (1.0–<1.5 T) * 高磁場MRIマグネット (1.5–3.0 T) * 超高磁場MRIマグネット (>3.0 T)

**用途別セグメント**
* 臨床診断(神経系、脊椎、筋骨格系、腹部、心血管系などのMRI検査)
* 前臨床研究(小動物画像診断、疾患モデル、薬剤開発、生体内画像診断)
* 科学研究(脳科学、機能画像診断、医用画像研究、超高磁場MRI研究)
* 獣医学(ペット、コンパニオンアニマル、大型動物のMRI診断)

**地域別売上**
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア
* 欧州
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ

**[章立て]**

* 第1章:クライオジェンフリーMRIマグネットの調査範囲、タイプ別およびアプリケーション別市場のセグメント化などを定義し、セグメントの規模と成長の可能性を強調します。
* 第2章:現在の市場状況を提示し、世界の収益、販売、生産を2032年まで予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
* 第3章:メーカーの状況を分析し、販売量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカーの業績を詳細に説明し、集中度とM&Aの動きを評価します。
* 第4章:高マージン製品セグメントを解き放ち、販売、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
* 第5章:下流市場の機会をターゲットとし、アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たな使用事例を特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイルします。
* 第6章:世界の生産能力、利用率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
* 第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価します。
* 第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
* 第9章:アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高成長の潜在的な拡大領域を明らかにします。
* 第10章:中南米:アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定します。
* 第11章:中東・アフリカ:アプリケーション別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資見通しと市場の障害を概説します。
* 第12章:メーカーを詳細にプロファイルし、製品仕様、生産能力、販売、収益、マージンを詳述します。トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別SWOT分析、および最近の戦略的動向で示します。
* 第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流のチャネルと流通業者の役割を分析します。
* 第14章:市場のダイナミクス:ドライバー、抑制要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
* 第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

**[本レポートが必要な理由]**

標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。

* 高成長地域(第7~11章)と高マージンセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分できます。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
* 競合他社の業務、マージン、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)で、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。
* この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと転換できます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 非低温冷却式MRI磁石の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界非低温冷却式MRI磁石市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 伝導冷却式MRI磁石
1.2.3 クライオクーラー冷却式MRI磁石
1.2.4 永久密閉型MRI磁石
1.3 磁場による市場セグメンテーション
1.3.1 磁場別世界非低温MRI磁石市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 低磁場MRI磁石(1.0 T未満)
1.3.3 中磁場MRI磁石(1.0~1.5 T未満)
1.3.4 高磁場MRI磁石(1.5~3.0 T)
1.3.5 超高磁場MRI磁石(3.0 T超)
1.4 用途別市場区分
1.4.1 用途別世界非極低温MRI磁石市場規模:2021年、2025年、2032年の比較
1.4.2 臨床診断(神経系、脊椎、筋骨格系、腹部、心血管系などのMRI検査)
1.4.3 前臨床研究(小動物イメージング、疾患モデル、創薬、生体内イメージング)
1.4.4 科学研究(脳科学、機能的イメージング、医療イメージング研究、超高磁場MRI研究)
1.4.5 獣医学(ペット、コンパニオンアニマル、大型動物のMRI診断)
1.5 仮定および制限事項
1.6 本調査の目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の非極低温式MRI磁石の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の非極低温式MRI磁石の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界非低温式MRI磁石の販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界非低温式MRI磁石の販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年対2025年対2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界非低温式MRI磁石の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界非極低温MRI磁石販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア (2025年)
3.2 世界の非極低温式MRI磁石メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 伝導冷却式MRI磁石:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 クライオクーラー冷却式MRI磁石:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 永久密閉型MRI磁石:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の非極低温MRI磁石市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界の非極低温MRI磁石販売実績
4.1.1 タイプ別世界非低温MRI磁石販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界非低温MRI磁石売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 磁場別 世界の非極低温式MRI磁石の販売実績
4.2.1 磁場別 世界の非極低温式MRI磁石の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 磁場別 世界の非極低温式MRI磁石の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 分野別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界非極低温MRI磁石販売額
5.1.1 用途別世界販売額の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションの事例研究
5.2 用途別世界非低温MRI磁石売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 売上高ベースの用途別市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界非低温MRI用磁石の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米非極低温MRI磁石の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 国別北米非極低温MRI磁石市場規模
7.5.1 国別北米売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州の非極低温式MRI磁石の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の非極低温式MRI磁石市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の非極低温MRI磁石の販売数量および売上高(用途別) (2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の非極低温式MRI磁石市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の非極低温MRI磁石の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の非極低温MRI磁石市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける非極低温MRI磁石の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの非極低温MRI磁石市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 サイエンティフィック・マグネティクス
12.1.1 サイエンティフィック・マグネティクス社の企業情報
12.1.2 サイエンティフィック・マグネティクスの事業概要
12.1.3 サイエンティフィック・マグネティクスの非極低温MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 サイエンティフィック・マグネティクスの非極低温MRI用磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のサイエンティフィック・マグネティクスの非極低温MRI用磁石の製品別販売状況
12.1.6 2025年のサイエンティフィック・マグネティクスの非極低温MRI用磁石の用途別販売状況
12.1.7 2025年のScientific Magnetics製非極低温MRI磁石の地域別販売実績
12.1.8 Scientific Magnetics製非極低温MRI磁石のSWOT分析
12.1.9 Scientific Magneticsの最近の動向
12.2 Bruker
12.2.1 Bruker Corporationに関する情報
12.2.2 Brukerの事業概要
12.2.3 ブルカーの非極低温MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ブルカーの非極低温MRI磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のブルカーの非極低温MRI磁石の製品別販売状況
12.2.6 2025年のブルカー社製非極低温MRI磁石の用途別販売状況
12.2.7 2025年のブルカー社製非極低温MRI磁石の地域別販売状況
12.2.8 ブルカー社製非極低温MRI磁石のSWOT分析
12.2.9 ブルカー社の最近の動向
12.3 JEOL Ltd
12.3.1 JEOL Ltd 企業情報
12.3.2 JEOL Ltd 事業概要
12.3.3 JEOL Ltd 非極低温MRI用磁石の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 JEOL Ltd 非極低温MRI用磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 JEOL Ltdの2025年における非極低温MRI磁石の製品別売上高
12.3.6 JEOL Ltdの2025年における非極低温MRI磁石の用途別売上高
12.3.7 JEOL Ltdの2025年における非極低温MRI磁石の地域別売上高
12.3.8 JEOL Ltdの非極低温MRI磁石に関するSWOT分析
12.3.9 JEOL Ltdの最近の動向
12.4 Cryomagnetics
12.4.1 Cryomagnetics社の企業情報
12.4.2 Cryomagnetics社の事業概要
12.4.3 Cryomagnetics社の非極低温MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 クライオマグネティクス社の非低温式MRI磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のクライオマグネティクス社製非低温式MRI磁石の製品別販売状況
12.4.6 2025年のクライオマグネティクス社製非低温式MRI磁石の用途別販売状況
12.4.7 2025年の地域別クライオマグネティクス社製非低温MRI磁石の販売状況
12.4.8 クライオマグネティクス社製非低温MRI磁石のSWOT分析
12.4.9 クライオマグネティクス社の最近の動向
12.5 フィリップス・ヘルスケア
12.5.1 フィリップス・ヘルスケア社の企業情報
12.5.2 フィリップス・ヘルスケア社の事業概要
12.5.3 フィリップス・ヘルスケアの非冷却式MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 フィリップス・ヘルスケアの非冷却式MRI磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.5.5 2025年のフィリップス・ヘルスケアの非低温MRI磁石の製品別売上高
12.5.6 2025年のフィリップス・ヘルスケアの非低温MRI磁石の用途別売上高
12.5.7 2025年のフィリップス・ヘルスケアの非低温MRI磁石の地域別売上高
12.5.8 フィリップス・ヘルスケアの非極低温式MRI磁石に関するSWOT分析
12.5.9 フィリップス・ヘルスケアの最近の動向
12.6 富士フイルム・ヘルスケア
12.6.1 富士フイルム・ヘルスケアの企業情報
12.6.2 富士フイルム・ヘルスケアの事業概要
12.6.3 富士フイルム・ヘルスケアの非極低温MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 富士フイルム・ヘルスケアの非極低温MRI磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 富士フイルム・ヘルスケアの最近の動向
12.7 テスラ・エンジニアリング
12.7.1 テスラ・エンジニアリング社の企業情報
12.7.2 テスラ・エンジニアリングの事業概要
12.7.3 テスラ・エンジニアリングの非冷却式MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 テスラ・エンジニアリングの非冷却式MRI磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 テスラ・エンジニアリングの最近の動向
12.8 アメリカン・マグネティクス
12.8.1 アメリカン・マグネティクス社の企業情報
12.8.2 アメリカン・マグネティクスの事業概要
12.8.3 アメリカン・マグネティクスの非冷却式MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 アメリカン・マグネティクスの非極低温式MRI磁石の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 アメリカン・マグネティクスの最近の動向
12.9 シーメンス・ヘルスインアーズ
12.9.1 シーメンス・ヘルスインアーズの企業情報
12.9.2 シーメンス・ヘルスインアーズの事業概要
12.9.3 シーメンス・ヘルスインアーズの非極低温式MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 シーメンス・ヘルスインアーズの非極低温式MRI磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 シーメンス・ヘルスインアーズの最近の動向
12.10 ASGスーパーコンダクターズ
12.10.1 ASG Superconductors 企業情報
12.10.2 ASG Superconductors 事業概要
12.10.3 ASG Superconductors 非低温式MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ASG Superconductors 非低温式MRI磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.10.5 ASG Superconductorsの最近の動向
12.11 オックスフォード・インスツルメンツ
12.11.1 オックスフォード・インスツルメンツの企業情報
12.11.2 オックスフォード・インスツルメンツの事業概要
12.11.3 オックスフォード・インスツルメンツの非低温MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 オックスフォード・インスツルメンツの非冷却式MRI磁石の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.11.5 オックスフォード・インスツルメンツの最近の動向
12.12 フアテ・マグネトエレクトリック
12.12.1 フアテ・マグネトエレクトリックの企業情報
12.12.2 フアテ・マグネトエレクトリックの事業概要
12.12.3 フアテ・マグネトエレクトリックの非極低温式MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 フアテ・マグネトエレクトリックの非極低温式MRI磁石の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 フアテ・マグネトエレクトリックの最近の動向
12.13 メディソ
12.13.1 メディソ社の企業情報
12.13.2 メディソ社の事業概要
12.13.3 メディソ社の非冷却式MRI磁石の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 メディソ社の非冷却式MRI磁石の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 メディソの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 クライオゲンフリーMRI磁石の産業チェーン
13.2 クライオゲンフリーMRI磁石の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 クライオゲンフリーMRI磁石の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 非低温式MRI磁石の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 非低温式MRI磁石市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の非極低温MRI磁石に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の非極低温MRI磁石市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の非極低温MRI磁石市場規模の成長率(分野別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別 世界の非極低温MRI磁石市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別 世界の非極低温MRI磁石売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界非極低温MRI磁石販売台数の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表6. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表7. 地域別世界非極低温MRI磁石生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台数)
表8. メーカー別世界非極低温MRI磁石販売台数(台数)、2021年~2026年
表9. メーカー別世界非極低温MRI磁石販売シェア(2021年~2026年)
表10. メーカー別世界非極低温MRI磁石売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. メーカー別世界非極低温MRI磁石売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表12. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表13. 非極低温MRI磁石の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表14. メーカー別の非極低温MRI磁石の平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表15. 主要メーカー別 世界非極低温MRI磁石の平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2026年
表16. 主要メーカーの非極低温MRI磁石製造拠点および本社所在地
表17. 世界非極低温MRI磁石市場の集中率(CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表19. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表20. 世界の非低温式MRI磁石の販売数量(種類別)(台)、2021年~2026年
表21. 世界の非極低温式MRI磁石の販売数量(種類別、台数)、2027年~2032年
表22. 世界の非極低温式MRI磁石の売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表23. 世界の非極低温式MRI磁石の売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 磁場別世界非極低温MRI磁石販売台数(台)、2021年~2026年
表25. 磁場別世界非極低温MRI磁石販売台数(台)、2027年~2032年
表26. 磁場別世界非極低温MRI磁石売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 分野別世界非極低温MRI磁石売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別技術仕様
表29. 用途別世界非極低温MRI磁石販売台数(台)、2021年~2026年
表30. 用途別世界非低温式MRI磁石販売台数(台)、2027年~2032年
表31. 非低温式MRI磁石の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表32. 用途別世界非低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 用途別世界非極低温MRI磁石売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別世界非極低温MRI磁石生産量(台)、2021年~2026年
表37. 地域別世界非極低温MRI磁石生産台数(台)、2027年~2032年
表38. 北米における非極低温MRI磁石市場の成長促進要因および市場障壁
表39. 北米における非極低温MRI磁石売上高の年平均成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米の非極低温MRI磁石の販売台数(単位):国別(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州における非極低温MRI磁石の成長促進要因と市場障壁
表42. 欧州における非極低温MRI磁石の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表43. 欧州における非極低温MRI磁石の販売台数(単位):国別 (2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域の非極低温MRI磁石の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域の非極低温MRI磁石の販売台数(台)国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域の非極低温式MRI磁石の成長促進要因および市場障壁
表47. 東南アジアの非極低温式MRI磁石の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米における非低温式MRI磁石の投資機会と主要な課題
表49. 中南米における非低温式MRI磁石の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカにおける非極低温MRI磁石の投資機会と主な課題
表51. 中東・アフリカにおける非極低温MRI磁石の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. サイエンティフィック・マグネティクス社の情報
表53. Scientific Magnetics社の概要および主要事業
表54. Scientific Magnetics社の製品モデル、説明および仕様
表55. Scientific Magnetics社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のScientific Magnetics社の製品別売上高構成比
表57. 2025年のサイエンティフィック・マグネティクス社 用途別売上高構成比
表58. 2025年のサイエンティフィック・マグネティクス社 地域別売上高構成比
表59. サイエンティフィック・マグネティクス社の非極低温MRI磁石に関するSWOT分析
表60. サイエンティフィック・マグネティクス社の最近の動向
表61. ブルカー・コーポレーションに関する情報
表62. ブルカー社の概要および主要事業
表63. ブルカー社の製品モデル、説明および仕様
表64. ブルカー社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表65. 2025年のブルカー社製品別売上高構成比
表66. 2025年のブルカーの用途別売上高構成比
表67. 2025年のブルカーの地域別売上高構成比
表68. ブルカーの極低温不要MRI磁石のSWOT分析
表69. ブルカーの最近の動向
表70. 日本電子株式会社(JEOL Ltd)の企業情報
表71. 日本電子株式会社(JEOL Ltd)の概要および主要事業
表72. JEOL Ltdの製品モデル、概要および仕様
表73. JEOL Ltdの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表74. 2025年のJEOL Ltdの製品別売上高構成比
表75. 2025年のJEOL Ltdの用途別売上高構成比
表76. 2025年のJEOL Ltdの地域別売上高構成比
表77. JEOL Ltdの非極低温MRI磁石に関するSWOT分析
表78. JEOL Ltdの最近の動向
表79. Cryomagnetics Corporationに関する情報
表80. Cryomagneticsの概要および主要事業
表81. クライオマグネティクス社の製品モデル、概要および仕様
表82. クライオマグネティクス社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表83. 2025年のクライオマグネティクス社 製品別売上高構成比
表84. 2025年のクライオマグネティクス社 用途別売上高構成比
表85. 2025年のクライオマグネティクス社 地域別売上高構成比
表86. クライオマグネティクス社の非極低温MRI磁石に関するSWOT分析
表87. クライオマグネティクスの最近の動向
表88. フィリップス・ヘルスケア社の情報
表89. フィリップス・ヘルスケア社の概要および主要事業
表90. フィリップス・ヘルスケア社の製品モデル、説明および仕様
表91. フィリップス・ヘルスケア社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表92. 2025年のフィリップス・ヘルスケアの製品別売上高構成比
表93. 2025年のフィリップス・ヘルスケアの用途別売上高構成比
表94. 2025年のフィリップス・ヘルスケアの地域別売上高構成比
表95. フィリップス・ヘルスケアのクライオゲンフリーMRI磁石に関するSWOT分析
表96. フィリップス・ヘルスケアの最近の動向
表97. 富士フイルム・ヘルスケア株式会社に関する情報
表98. 富士フイルム・ヘルスケアの概要および主要事業
表99. 富士フイルム・ヘルスケアの製品モデル、説明および仕様
表100. 富士フイルム・ヘルスケアの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表101. 富士フイルム・ヘルスケアの最近の動向
表102. テスラ・エンジニアリング社の企業情報
表103. テスラ・エンジニアリング社の概要および主要事業
表104. テスラ・エンジニアリングの製品モデル、説明および仕様
表105. テスラ・エンジニアリングの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. テスラ・エンジニアリングの最近の動向
表107. アメリカン・マグネティクス・コーポレーションに関する情報
表108. アメリカン・マグネティクスの概要および主要事業
表109. アメリカン・マグネティクスの製品モデル、概要および仕様
表110. アメリカン・マグネティクスの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. アメリカン・マグネティクスの最近の動向
表112. シーメンス・ヘルスインアーズ社の企業情報
表113. シーメンス・ヘルスインアーズ社の概要および主要事業
表114. シーメンス・ヘルスインアーズ社の製品モデル、説明および仕様
表115. シーメンス・ヘルスインアーズ社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表116. シーメンス・ヘルスインアーズの最近の動向
表117. ASGスーパーコンダクターズ社の概要
表118. ASGスーパーコンダクターズの概要および主要事業
表119. ASGスーパーコンダクターズの製品モデル、概要および仕様
表120. ASG Superconductorsの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表121. ASG Superconductorsの最近の動向
表122. オックスフォード・インスツルメンツ社の企業情報
表123. オックスフォード・インスツルメンツ社の概要および主要事業
表124. オックスフォード・インスツルメンツの製品モデル、説明および仕様
表125. オックスフォード・インスツルメンツの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. オックスフォード・インスツルメンツの最近の動向
表127. フアテ・マグネトエレクトリック社の概要
表128. フアテ・マグネトエレクトリック社の概要および主要事業
表129. フアテ・マグネトエレクトリック社の製品モデル、概要および仕様
表130. フアテ・マグネトエレクトリック社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表131. Huate Magnetoelectricの最近の動向
表132. Mediso Corporationの情報
表133. Medisoの概要および主要事業
表134. Medisoの製品モデル、説明および仕様
表135. Medisoの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表136. メディソの最近の動向
表137. 主要原材料の分布
表138. 原材料の主要サプライヤー
表139. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表140. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表141. 販売代理店一覧
表142. 市場動向および市場の進化
表143. 市場の推進要因および機会
表144. 市場の課題、リスク、および制約要因
表145. 本レポートのための調査プログラム/設計
表146. 二次情報源からの主要データ
表147. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. クライオゲンフリーMRI磁石の製品写真
図2. タイプ別世界クライオゲンフリーMRI磁石市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 伝導冷却式MRI磁石の製品写真
図4. クライオクーラー冷却式MRI磁石の製品写真
図5. 永久密閉型MRI磁石の製品写真
図6. 磁場別世界非極低温式MRI磁石市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図7. 低磁場MRI磁石(<1.0 T)の製品写真
図8. 中磁場MRI磁石(1.0–<1.5 T)の製品写真
図9. 高磁場MRI磁石(1.5–3.0 T)の製品写真
図10. 超高磁場MRI磁石(>3.0 T)の製品写真
図11. 用途別 世界の非極低温MRI磁石市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図12. 臨床診断(神経系、脊椎、筋骨格系、腹部、心血管系などのMRI検査)
図13. 前臨床研究(小動物イメージング、疾患モデル、創薬、生体内イメージング)
図14. 科学研究(脳科学、機能的イメージング、医療画像研究、超高磁場MRI研究)
図15. 獣医学(ペット、コンパニオンアニマル、大型動物のMRI診断)
図16. クライオゲンフリーMRI磁石に関するレポートの対象期間
図17. 世界のクライオゲンフリーMRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界のクライオゲンフリーMRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 地域別世界非低温式MRI磁石売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別世界非低温式MRI磁石売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界の非極低温式MRI磁石の販売台数(台)、2021年~2032年
図22. 地域別世界の非極低温式MRI磁石の販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図23. 地域別世界の非極低温式MRI磁石の販売台数における市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界の非極低温式MRI磁石の生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021年対2025年対2032年
図25. 2025年の非極低温式MRI磁石販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図26. 世界の非極低温式MRI磁石の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図27. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図28. 2025年の伝導冷却式MRI磁石のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年のクライオクーラー冷却式MRI磁石のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年の永久密閉型MRI磁石のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. タイプ別世界非極低温MRI磁石販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. タイプ別世界非極低温MRI磁石売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. タイプ別世界非極低温MRI磁石平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図34. 世界の非極低温MRI磁石の販売数量ベースの市場シェア(分野別)(2021年~2032年)
図35. 世界の非極低温MRI磁石の売上高ベースの市場シェア(分野別)(2021年~2032年)
図36. 世界の非極低温MRI磁石の平均販売価格(ASP)(分野別)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図37. 用途別 世界の非極低温MRI磁石販売市場シェア(2021年~2032年)
図38. 用途別 世界の非極低温MRI磁石売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 用途別 世界の非極低温MRI磁石平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021年~2032年
図40. 世界の非極低温式MRI磁石の生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021-2032年
図41. 世界の非極低温式MRI磁石の生産市場シェア(地域別)(2021-2032年)
図42. 生産能力の促進要因および制約要因
図43. 北米における非極低温MRI磁石の生産成長率(台数)、2021-2032年
図44. 欧州における非極低温MRI磁石の生産成長率(台数)、2021-2032年
図45. 中国における非極低温MRI磁石の生産成長率(台数)、2021-2032年
図46. 日本における非極低温式MRI磁石の生産成長率(台数)、2021年~2032年
図47. 北米における非極低温式MRI磁石の販売台数(前年比)(台数)、2021年~2032年
図48. 北米における非極低温式MRI磁石の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図49. 2025年の北米におけるトップ5メーカーの非低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)
図50. 北米の非低温式MRI磁石販売数量(台数)の用途別内訳(2021年~2032年)
図51. 北米の非低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図52. 米国における非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. カナダにおける非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. メキシコにおける非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 欧州の非極低温MRI磁石販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図56. 欧州の非極低温MRI磁石売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の欧州における非極低温MRI磁石売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図58. 欧州における非極低温式MRI磁石の販売台数(台数)、用途別(2021年~2032年)
図59. 欧州における非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、用途別(2021年~2032年)
図60. ドイツにおける非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. フランスにおける非極低温MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 英国における非極低温MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. イタリアにおける非極低温MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. ロシアの非極低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. アジア太平洋地域の非極低温式MRI磁石販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図66. アジア太平洋地域の非極低温式MRI磁石売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 2025年のアジア太平洋地域におけるトップ8メーカーの非極低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)
図68. 用途別アジア太平洋地域非極低温式MRI磁石販売数量(台数)(2021-2032年)
図69. アジア太平洋地域の非極低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図70. インドネシアの非極低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 日本の非極低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 韓国における非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. 中国台湾における非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図74. インドにおける非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 中南米における非極低温式MRI磁石の販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図76. 中南米における非極低温式MRI磁石の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中南米における非極低温式MRI磁石の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図78. 中南米における非極低温式MRI磁石の販売数量(台数)の用途別推移(2021年~2032年)
図79. 中南米における非極低温式MRI磁石の販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図80. ブラジルにおける非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. アルゼンチンにおける非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中東・アフリカにおける非極低温式MRI磁石の販売台数(前年比、台)、2021-2032年
図83. 中東・アフリカにおける非極低温式MRI磁石の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中東・アフリカにおける非極低温式MRI磁石の主要5メーカーの販売売上高(百万米ドル)、2025年
図85. 中東・アフリカにおける用途別非極低温式MRI磁石販売数量(台数)(2021年~2032年)
図86. 中東・アフリカにおける用途別非極低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図87. GCC諸国における非極低温式MRI磁石売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図88. トルコの非極低温式MRI磁石売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. エジプトにおける非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 南アフリカにおける非極低温式MRI磁石の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 非極低温式MRI磁石の産業チェーン図
図92. 地域別非極低温式MRI磁石製造拠点の分布(%)
図93. 非極低温MRI磁石の製造プロセス
図94. 地域別非極低温MRI磁石の生産コスト構造
図95. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図96. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図97. データの三角検証
図98. インタビュー対象となった主要幹部

※極低温不要型MRI用磁石は、従来のMRI装置が不可欠としてきた液体ヘリウムなどの極低温冷媒を必要としない革新的な磁石技術です。従来のMRI装置では、超伝導磁石を液体ヘリウムで約4.2ケルビン(絶対零度から4.2度)まで冷却することで超伝導状態を維持し、強力で安定した磁場を発生させていました。しかし、液体ヘリウムは非常に高価であり、供給が不安定になるリスクや、貯蔵・補充に手間とコストがかかるという課題がありました。また、液体ヘリウムが超伝導状態から逸脱(クエンチ)した場合に大量のガスが発生し、安全面での懸念も存在しました。極低温不要型磁石は、これらの課題を解決し、MRI装置の普及と利便性向上に大きく貢献する技術として注目されています。
この技術の主な種類としては、低温超伝導(LTS)材料を用いた磁石と、高温超伝導(HTS)材料を用いた磁石に大別できます。LTS材料、例えばニオブチタン(NbTi)やニオブ三錫(Nb3Sn)は、極めて低い温度で超伝導状態を示しますが、極低温不要型システムでは、液体ヘリウムの代わりに、ヘリウムガスを密閉系で循環させ、Gifford-McMahon(GM)冷凍機やパルスチューブ冷凍機といった機械式冷凍機を用いて、このヘリウムガスを極低温まで冷却します。これにより、液体ヘリウムを外部から補充する必要がなくなり、Cryogen-free(冷媒不要)を実現します。一方、HTS材料、例えばビスマス系超伝導体(Bi-2223)やイットリウム系超伝導体(YBCO)は、液体ヘリウム温度よりも高い、例えば数十ケルビンといった温度でも超伝導状態を維持できる特性を持っています。このため、より安価で一般的な機械式冷凍機で冷却が可能となり、システムの複雑性をさらに低減できる可能性があります。HTS磁石は、特に高磁場MRIへの応用が期待されています。

極低温不要型MRI用磁石の用途は、その特性から多岐にわたります。まず、液体ヘリウムの制約がなくなることで、MRI装置の設置場所の自由度が格段に向上します。これまで液体ヘリウムの貯蔵や換気設備、クエンチ時の排気経路などを考慮する必要がありましたが、それらが不要となるため、中小規模の病院やクリニック、地方の診療所など、これまでMRIの導入が困難だった場所への設置が進むと期待されています。また、移動式MRI装置への応用も進んでおり、災害現場や遠隔地での医療支援にも貢献できます。さらに、発展途上国など、液体ヘリウムの供給インフラが未整備な地域においても、MRI診断の導入を促進する可能性を秘めています。研究用途においても、特殊な環境下での実験や、小動物用MRIなど、特定のニーズに対応したシステムが開発されています。

関連技術としては、まず超伝導材料自体の開発が挙げられます。前述のLTSおよびHTS材料は、磁石の性能を左右する重要な要素です。特に、HTS材料は、その臨界温度が高く、かつ高磁場下でも超伝導状態を維持できる特性から、よりコンパクトで強力な磁石の開発に不可欠です。次に、冷凍技術の進化が極低温不要化の鍵となります。GM冷凍機やパルスチューブ冷凍機は、その信頼性、冷却効率、小型化、低振動化が進んでおり、MRI用磁石の安定稼働を支えています。これらの冷凍機は、磁石を常に最適な温度に保つために、精密な温度制御システムと連携しています。また、これらの冷凍機から発生する振動や電磁ノイズがMRIの画質に影響を与えないよう、防振・防音技術も重要です。

さらに、磁場均一性および安定性の維持技術も極めて重要です。MRIは非常に均一な磁場を必要とするため、機械式冷凍機の動作による微細な温度変動や振動が磁場に影響を与えないよう、高度な磁場安定化技術が求められます。具体的には、アクティブシムコイルやパッシブシムといった技術を用いて、磁場の均一性を保つ工夫が凝らされています。また、コイルの巻線技術や構造設計も、熱負荷の低減や磁気シールド効果の向上に貢献しています。最後に、システム全体の信頼性と安全性も関連技術として不可欠です。液体ヘリウムが不要になったとはいえ、超伝導磁石は依然として高磁場を発生させるため、外部への漏洩磁場を抑制する技術や、万が一の超伝導状態からの逸脱(クエンチ)が発生した場合に、安全かつ迅速に磁場を消滅させる保護回路の開発も進められています。これらの多岐にわたる技術の融合によって、極低温不要型MRI用磁石は、医療現場の新たな可能性を切り開いています。