• レポートコード:MRC24BR-AG24620 • 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2024年7月 • レポート形態:英語、PDF、約100ページ • 納品方法:Eメール(納期:3日) • 産業分類:化学&材料 |
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レポート概要
GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の無機X線シンチレータ市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の無機X線シンチレータ市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。
*** 主な特徴 ***
無機X線シンチレータの世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
無機X線シンチレータの地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
無機X線シンチレータのタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
無機X線シンチレータの世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年
本レポートの主な目的は以下の通りです:
– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 無機X線シンチレータの成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する
本レポートでは、世界の無機X線シンチレータ市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Luxium Solutions (Saint-Gobain Crystals)、 NIHON KESSHO KOGAKU、 Crytur、 Scionix、 Rexon Components、 Toshiba Materials、 Dynasil、 Meishan Boya Advanced Materials、 Shanghai SICCAS、 Beijing Opto-Electronics、 EPIC Crystal、 Shanghai EBOなどが含まれます。
また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。
*** 市場セグメンテーション
無機X線シンチレータ市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
[タイプ別市場セグメント]
BGO、CWO、Nal(TI)、その他
[用途別市場セグメント]
医療機器、セキュリティチェック、産業機器、その他
[主要プレーヤー]
Luxium Solutions (Saint-Gobain Crystals)、 NIHON KESSHO KOGAKU、 Crytur、 Scionix、 Rexon Components、 Toshiba Materials、 Dynasil、 Meishan Boya Advanced Materials、 Shanghai SICCAS、 Beijing Opto-Electronics、 EPIC Crystal、 Shanghai EBO
[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)
※本レポートの内容は、全15章で構成されています。
第1章では、無機X線シンチレータの製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。
第2章では、2019年から2024年までの無機X線シンチレータの価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、無機X線シンチレータのトップメーカーのプロフィールを紹介する。
第3章では、無機X線シンチレータの競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。
第4章では、無機X線シンチレータの内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。
第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。
第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの無機X線シンチレータの市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。
第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。
第13章、無機X線シンチレータの主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。
第14章と第15章では、無機X線シンチレータの販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。
レポート目次1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の無機X線シンチレータのタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
BGO、CWO、Nal(TI)、その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の無機X線シンチレータの用途別消費額:2019年対2023年対2030年
医療機器、セキュリティチェック、産業機器、その他
1.5 世界の無機X線シンチレータ市場規模と予測
1.5.1 世界の無機X線シンチレータ消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の無機X線シンチレータ販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の無機X線シンチレータの平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Luxium Solutions (Saint-Gobain Crystals)、 NIHON KESSHO KOGAKU、 Crytur、 Scionix、 Rexon Components、 Toshiba Materials、 Dynasil、 Meishan Boya Advanced Materials、 Shanghai SICCAS、 Beijing Opto-Electronics、 EPIC Crystal、 Shanghai EBO
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの無機X線シンチレータ製品およびサービス
Company Aの無機X線シンチレータの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの無機X線シンチレータ製品およびサービス
Company Bの無機X線シンチレータの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別無機X線シンチレータ市場分析
3.1 世界の無機X線シンチレータのメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の無機X線シンチレータのメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の無機X線シンチレータのメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 無機X線シンチレータのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における無機X線シンチレータメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における無機X線シンチレータメーカー上位6社の市場シェア
3.5 無機X線シンチレータ市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 無機X線シンチレータ市場:地域別フットプリント
3.5.2 無機X線シンチレータ市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 無機X線シンチレータ市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の無機X線シンチレータの地域別市場規模
4.1.1 地域別無機X線シンチレータ販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 無機X線シンチレータの地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 無機X線シンチレータの地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の無機X線シンチレータの消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の無機X線シンチレータの消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の無機X線シンチレータの消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の無機X線シンチレータの消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの無機X線シンチレータの消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の無機X線シンチレータのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の無機X線シンチレータのタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の無機X線シンチレータのタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の無機X線シンチレータの用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の無機X線シンチレータの用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の無機X線シンチレータの用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の無機X線シンチレータのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の無機X線シンチレータの用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の無機X線シンチレータの国別市場規模
7.3.1 北米の無機X線シンチレータの国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の無機X線シンチレータの国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の無機X線シンチレータのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の無機X線シンチレータの用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の無機X線シンチレータの国別市場規模
8.3.1 欧州の無機X線シンチレータの国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の無機X線シンチレータの国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の無機X線シンチレータのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の無機X線シンチレータの用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の無機X線シンチレータの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の無機X線シンチレータの地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の無機X線シンチレータの地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の無機X線シンチレータのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の無機X線シンチレータの用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の無機X線シンチレータの国別市場規模
10.3.1 南米の無機X線シンチレータの国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の無機X線シンチレータの国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの無機X線シンチレータのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの無機X線シンチレータの用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの無機X線シンチレータの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの無機X線シンチレータの国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの無機X線シンチレータの国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 無機X線シンチレータの市場促進要因
12.2 無機X線シンチレータの市場抑制要因
12.3 無機X線シンチレータの動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 無機X線シンチレータの原材料と主要メーカー
13.2 無機X線シンチレータの製造コスト比率
13.3 無機X線シンチレータの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 無機X線シンチレータの主な流通業者
14.3 無機X線シンチレータの主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の無機X線シンチレータのタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の無機X線シンチレータの用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の無機X線シンチレータのメーカー別販売数量
・世界の無機X線シンチレータのメーカー別売上高
・世界の無機X線シンチレータのメーカー別平均価格
・無機X線シンチレータにおけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と無機X線シンチレータの生産拠点
・無機X線シンチレータ市場:各社の製品タイプフットプリント
・無機X線シンチレータ市場:各社の製品用途フットプリント
・無機X線シンチレータ市場の新規参入企業と参入障壁
・無機X線シンチレータの合併、買収、契約、提携
・無機X線シンチレータの地域別販売量(2019-2030)
・無機X線シンチレータの地域別消費額(2019-2030)
・無機X線シンチレータの地域別平均価格(2019-2030)
・世界の無機X線シンチレータのタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の無機X線シンチレータのタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の無機X線シンチレータのタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の無機X線シンチレータの用途別販売量(2019-2030)
・世界の無機X線シンチレータの用途別消費額(2019-2030)
・世界の無機X線シンチレータの用途別平均価格(2019-2030)
・北米の無機X線シンチレータのタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の無機X線シンチレータの用途別販売量(2019-2030)
・北米の無機X線シンチレータの国別販売量(2019-2030)
・北米の無機X線シンチレータの国別消費額(2019-2030)
・欧州の無機X線シンチレータのタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の無機X線シンチレータの用途別販売量(2019-2030)
・欧州の無機X線シンチレータの国別販売量(2019-2030)
・欧州の無機X線シンチレータの国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の無機X線シンチレータのタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の無機X線シンチレータの用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の無機X線シンチレータの国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の無機X線シンチレータの国別消費額(2019-2030)
・南米の無機X線シンチレータのタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の無機X線シンチレータの用途別販売量(2019-2030)
・南米の無機X線シンチレータの国別販売量(2019-2030)
・南米の無機X線シンチレータの国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの無機X線シンチレータのタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの無機X線シンチレータの用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの無機X線シンチレータの国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの無機X線シンチレータの国別消費額(2019-2030)
・無機X線シンチレータの原材料
・無機X線シンチレータ原材料の主要メーカー
・無機X線シンチレータの主な販売業者
・無機X線シンチレータの主な顧客
*** 図一覧 ***
・無機X線シンチレータの写真
・グローバル無機X線シンチレータのタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル無機X線シンチレータのタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル無機X線シンチレータの用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル無機X線シンチレータの用途別売上シェア、2023年
・グローバルの無機X線シンチレータの消費額(百万米ドル)
・グローバル無機X線シンチレータの消費額と予測
・グローバル無機X線シンチレータの販売量
・グローバル無機X線シンチレータの価格推移
・グローバル無機X線シンチレータのメーカー別シェア、2023年
・無機X線シンチレータメーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・無機X線シンチレータメーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル無機X線シンチレータの地域別市場シェア
・北米の無機X線シンチレータの消費額
・欧州の無機X線シンチレータの消費額
・アジア太平洋の無機X線シンチレータの消費額
・南米の無機X線シンチレータの消費額
・中東・アフリカの無機X線シンチレータの消費額
・グローバル無機X線シンチレータのタイプ別市場シェア
・グローバル無機X線シンチレータのタイプ別平均価格
・グローバル無機X線シンチレータの用途別市場シェア
・グローバル無機X線シンチレータの用途別平均価格
・米国の無機X線シンチレータの消費額
・カナダの無機X線シンチレータの消費額
・メキシコの無機X線シンチレータの消費額
・ドイツの無機X線シンチレータの消費額
・フランスの無機X線シンチレータの消費額
・イギリスの無機X線シンチレータの消費額
・ロシアの無機X線シンチレータの消費額
・イタリアの無機X線シンチレータの消費額
・中国の無機X線シンチレータの消費額
・日本の無機X線シンチレータの消費額
・韓国の無機X線シンチレータの消費額
・インドの無機X線シンチレータの消費額
・東南アジアの無機X線シンチレータの消費額
・オーストラリアの無機X線シンチレータの消費額
・ブラジルの無機X線シンチレータの消費額
・アルゼンチンの無機X線シンチレータの消費額
・トルコの無機X線シンチレータの消費額
・エジプトの無機X線シンチレータの消費額
・サウジアラビアの無機X線シンチレータの消費額
・南アフリカの無機X線シンチレータの消費額
・無機X線シンチレータ市場の促進要因
・無機X線シンチレータ市場の阻害要因
・無機X線シンチレータ市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・無機X線シンチレータの製造コスト構造分析
・無機X線シンチレータの製造工程分析
・無機X線シンチレータの産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
【無機X線シンチレータについて】 無機X線シンチレータは、X線を検出するために利用される材料の一つであり、特に放射線測定や医療診断、材料科学などさまざまな分野で重要な役割を果たしています。無機シンチレータは、外部からのエネルギーを吸収して光子を発生させる特性を持ち、これによりX線などの高エネルギー放射線を可視化することが可能となります。 無機シンチレータとは、主に金属元素と非金属元素から構成される結晶性材料であり、例えばセリウム、ルビジウム、ナトリウムなどの金属イオンを含むものが代表的です。これらの材料は、特定の波長の光を放出する能力があり、この光は通常、シンチレーション検出器と呼ばれるデバイスによって検出されます。 無機X線シンチレータの特徴として、高い耐熱性や放射線耐性を挙げることができます。これにより、厳しい条件下でも安定した検出性能を維持しやすくなります。また、無機シンチレータは高エネルギーの放射線に対して高い効率を示し、その結果として明るいシンチレーティング光を生成することができます。この特徴により、X線画像の解像度や感度が向上し、医療や産業分野での応用が広がっています。 無機シンチレータの種類としては、代表的なものにシンチレーター蛍光体であるヨウ化ナトリウム(NaI(Tl))やセリウムドープガーネット(Ce:GAGG)などがあります。NaI(Tl)は、特にその感度の高さとエネルギー分解能が優れているため、医療用のX線撮影や放射線治療機器で広く使用されています。Ce:GAGGは、高い光子収集効率を持ち、さらに軽量なため、航空宇宙や防衛分野での利用も期待されています。 無機X線シンチレータの用途は多岐にわたります。医療分野では、X線CTスキャンや放射線治療において、患者の体内の画像化や腫瘍の位置特定に利用されています。また、非破壊検査の分野では、材料の内部構造の評価や欠陥検出に使用されることが多いです。これにより、製造工程での品質管理や維持管理が効率良く行えるようになります。 さらには、無機シンチレータは物理学の実験装置や宇宙探査機に搭載される放射線測定器にも使用され、高エネルギー物理学や宇宙環境の観測において重要な情報を提供します。特に、X線天文学や粒子物理学においては、正確な放射線測定が求められますので、無機シンチレータの優れた性能が重要です。 関連技術としては、無機シンチレータの性能を向上させるための研究が進められています。例えば、ナノテクノロジーを利用した新しい結晶成長技術や、添加物による光学特性の調整が検討されています。また、シンチレータと光検出器を組み合わせた新しいデバイスの開発も行われており、これによりさらなる高感度化が期待されています。 無機X線シンチレータの将来の展望としては、より高性能な材料の探索や、製造プロセスの改善が挙げられます。また、環境に優しい材料の開発や、医療用途に特化した性能の最適化も追求されています。特に、医療技術の進歩と共に、無機シンチレータの需要はますます高まることが予想されます。 このように、無機X線シンチレータはその高い感度や耐久性から、さまざまな分野での応用が期待されており、将来的な技術革新にも注目が集まっています。医療や産業界での重要性を鑑みると、さらなる研究開発が進むことで、その性能や用途の幅が広がっていくことは間違いありません。無機X線シンチレータは、未来の技術においても引き続き中心的な役割を果たすでしょう。 |