![]() | • レポートコード:MRC360i24AP2950 • 出版社/出版日:360iResearch / 2024年1月 • レポート形態:英文、PDF、185ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3日) • 産業分類:産業未分類 |
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レポート概要
※当レポートは英文です。下記の日本語概要・目次はAI自動翻訳を利用し作成されました。正確な概要・目次はお問い合わせフォームからサンプルを請求してご確認ください。
[189ページレポート] 無機シンチレータ市場規模は2023年に5億7,485万米ドルと推定され、2024年には6億5,059万米ドルに達し、CAGR 5.47%で2030年には8億3,463万米ドルに達すると予測されている。
無機シンチレータは、有機ポリマーから作られる有機シンチレータとは異なり、無機結晶から作られるシンチレータである。これらの材料は、電離放射線に曝されると発光を示し、光子のエネルギーを可視光に変換し、それを測定・分析することができる。無機シンチレータは、そのユニークな特性を生かし、医療診断、油井の検層、原子力発電所の安全性、国土安全保障、基礎科学研究など、様々な分野で普及している。医療における放射線治療の需要の増加や原子力発電のニーズの高まりは、無機シンチレータの必要性を加速させている。世界的に安全保障が重視され、環境保護における放射線モニタリングの必要性が高まっていることも、市場の拡大に寄与している。しかし、無機シンチレータの性能上の限界や吸湿性がその使用を妨げている。市場関係者は、これらの限界に対処することで、先進的で高性能な無機シンチレータの導入に取り組んでいる。世界がよりクリーンなエネルギー源を求める中、原子力発電が復活する可能性もあり、安定性、寿命、放射線硬度などの点で性能が向上した先進的なシンチレータへの需要が高まる可能性がある。
地域別インサイト
米州では、無機シンチレータは高エネルギー物理学研究、医療イメージング、国土安全保障に広く使用されている。同地域、特に米国とカナダは強固な医療インフラを有しており、これが高度な医療イメージング技術の需要を牽引している。南北アメリカ大陸には、無機シンチレータの生産に高度な技術を持つ確立された企業が数多く存在する。その生産は、高品質な規格と厳しい規制への準拠を特徴としている。米州の主要企業は研究開発と顧客中心のソリューションに重点を置いている。アジアでは、無機シンチレータの使用は、特に中国とインドにおいて、原子力発電とインフラ整備への投資の増加により急速に拡大している。アジアは生産能力を急速に拡大しており、中国は費用対効果の高いシンチレータの製造でリードしている。アジアの企業は市場でのプレゼンスを拡大し、コスト優位性を活用し、現地の需要を高めている。欧州における無機シンチレータの使用は、先進的な研究施設と環境モニタリングおよび安全性の重視によって特徴づけられる。欧州は、持続可能な慣行に重点を置きながら、生産における品質と革新性のバランスを維持している。欧州の企業は、高品質な製品と研究機関との協力体制が評価されている。中東・アフリカ(MEA)地域は、この分野ではまだ発展途上ではあるが、石油・ガス探査とセキュリティ用途で成長の可能性を示している。
FPNV ポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、無機シンチレータ市場を評価する上で極めて重要である。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供する。この綿密な分析により、ユーザーは自社の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)である。
市場シェア分析
市場シェア分析は、無機シンチレータ市場におけるベンダーの現状を洞察的かつ詳細に調査する包括的なツールです。総売上高、顧客ベース、その他の主要指標について、ベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、各社の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について、より深い理解を提供することができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争特性に関する貴重な洞察が得られます。このように詳細な情報を得ることで、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を得るための効果的な戦略を考案することができます。
主要企業のプロファイル
本レポートでは、無機シンチレータ市場における最近の重要な動向を掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールを紹介しています。その中には、Alpha Spectra, Inc.、Amcrys、Detec、Dynasil Corporation、Eljen Technology、Epic Crystal Co.Ltd.、浜松ホトニクス株式会社、日本計測光学株式会社、三井金属鉱業株式会社、Rexon Industrial Corporation、Saint Gobain S.A.、Scintacor Limited、東芝などが含まれます。
市場区分と対象範囲
この調査レポートは、無機シンチレータ市場を分類し、以下の各サブ市場における収益予測と動向分析を掲載しています:
タイプ ● 多結晶セラミックス
単結晶
材料 ● ヨウ化セシウム
ヨウ化リチウム
ヨウ化ナトリウム
タリウム添加ヨウ化ナトリウム
硫化亜鉛
最終用途 ● ヘルスケア
国土安全保障・防衛
原子力発電所
地域 ● 米州 ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス
アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム
ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス
本レポートは、以下の点について貴重な洞察を提供している:
1.市場浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を掲載しています。
2.市場の発展:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟した市場セグメントにおける浸透度を分析します。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合評価とインテリジェンス:主要企業の市場シェア、戦略、製品、認証、規制当局の承認、特許状況、製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発とイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供しています。
本レポートは、以下のような主要な質問に対応しています:
1.無機シンチレータ市場の市場規模および予測は?
2.無機シンチレータ市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.無機シンチレータ市場の技術動向と規制の枠組みは?
4.無機シンチレータ市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.無機シンチレータ市場への参入にはどのような形態や戦略的な動きが適しているのか?
1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.制限事項
1.7.前提条件
1.8.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する:データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート:レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
4.1.はじめに
4.2.無機シンチレータ市場、地域別
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.正確な疾患診断のための高性能医用画像システムのニーズ
5.1.1.2.空港、国境検問所、高セキュリティ施設におけるセキュリティ・スクリーニングの重視
5.1.1.3.製品の品質チェックのための非破壊検査システムの採用
5.1.2.制約事項
5.1.2.1.無機シンチレータの温度感受性と吸湿性
5.1.3.機会
5.1.3.1.無機シンチレータの高度なモデルを導入するための継続的な研究開発活動
5.1.3.2.モニタリング能力を向上させた原子力発電所の拡大
5.1.4.課題
5.1.4.1.無機シンチレータの複雑な構造と製造
5.2.市場セグメント分析
5.2.1.タイプ:多結晶セラミックスの高い吸収効率と優れた分光特性
5.2.2.材料:指数関数的な発光効率と多様なサイズ・形状のタリウムドープヨウ化ナトリウム
5.2.3.応用:原子力発電所の安全性を確保するための無機シンチレータの可能性
5.3.市場動向分析
5.4.高インフレの累積的影響
5.5.ポーターのファイブフォース分析
5.5.1.新規参入の脅威
5.5.2.代替品の脅威
5.5.3.顧客の交渉力
5.5.4.サプライヤーの交渉力
5.5.5.業界のライバル関係
5.6.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.7.規制の枠組み
6.無機シンチレータ市場、タイプ別
6.1.はじめに
6.2.多結晶セラミックス
6.3.単結晶
7.無機シンチレータ市場、材料別
7.1.はじめに
7.2.ヨウ化セシウム
7.3.ヨウ化リチウム
7.4.ヨウ化ナトリウム
7.5.タリウム添加ヨウ化ナトリウム
7.6.硫化亜鉛
8.無機シンチレータ市場:用途別
8.1.はじめに
8.2.ヘルスケア
8.3.国土安全保障と防衛
8.4.原子力発電所
9.アメリカの無機シンチレーター市場
9.1.はじめに
9.2.アルゼンチン
9.3.ブラジル
9.4.カナダ
9.5.メキシコ
9.6.アメリカ
10.アジア太平洋地域の無機シンチレータ市場
10.1.はじめに
10.2.オーストラリア
10.3.中国
10.4.インド
10.5.インドネシア
10.6.日本
10.7.マレーシア
10.8.フィリピン
10.9.シンガポール
10.10.韓国
10.11.台湾
10.12.タイ
10.13.ベトナム
11.欧州・中東・アフリカの無機シンチレータ市場
11.1.はじめに
11.2.デンマーク
11.3.エジプト
11.4.フィンランド
11.5.フランス
11.6.ドイツ
11.7.イスラエル
11.8.イタリア
11.9.オランダ
11.10.ナイジェリア
11.11.ノルウェー
11.12.ポーランド
11.13.カタール
11.14.ロシア
11.15.サウジアラビア
11.16.南アフリカ
11.17.スペイン
11.18.スウェーデン
11.19.スイス
11.20.トルコ
11.21.アラブ首長国連邦
11.22.イギリス
12.競争環境
12.1.FPNVポジショニング・マトリックス
12.2.主要プレーヤー別市場シェア分析
12.3.競合シナリオ分析(主要プレーヤー別
12.3.1.合併と買収
12.3.1.1.SKキャピタル・パートナーズとエッジウォーター・キャピタル・パートナーズがサンゴバンから結晶事業の買収を完了
12.3.2.新製品の上市と強化
12.3.2.1.NRLとNASA、ガンマ線放射を測定するComPair装置を打ち上げる
13.競合ポートフォリオ
13.1.主要企業のプロフィール
13.1.1.アルファスペクトラ
13.1.2.アムクライス
13.1.3.デテック
13.1.4.ダイナシル
13.1.5.エルジェン・テクノロジー
13.1.6.エピッククリスタル
13.1.7.浜松ホトニクス株式会社
13.1.8.三井金属鉱業(株) 13.1.9.
13.1.9.レクソン工業株式会社
13.1.10.サンゴバン社
13.1.11.シンタコー・リミテッド
13.1.12.東芝
13.2.主要製品ポートフォリオ
14.付録
14.1.ディスカッションガイド
14.2.ライセンスと価格
図2.無機シンチレータ市場規模、2023年対2030年
図3. 無機シンチレータ市場規模、2018年~2030年(百万米ドル)
図4.無機シンチレータ市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. 無機シンチレータ市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6. 無機シンチレータ市場のダイナミクス
図7.無機シンチレータ市場規模、タイプ別、2023年対2030年(%)
図8.無機シンチレータ市場規模、タイプ別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.無機シンチレータ市場規模、材料別、2023年対2030年(%)
図10.無機シンチレータ市場規模、材料別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図11.無機シンチレータ市場規模、最終用途別、2023年対2030年(%)
図12.無機シンチレータ市場規模、最終用途別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図13.アメリカの無機シンチレーター市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図14.アメリカの無機シンチレーター市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.米国の無機シンチレータ市場規模、州別、2023年対2030年(%)
図16.米国の無機シンチレーター市場規模、州別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図17.アジア太平洋地域の無機シンチレータ市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図18.アジア太平洋地域の無機シンチレータ市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図19.欧州、中東、アフリカの無機シンチレータ市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図20.欧州、中東、アフリカの無機シンチレーター市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図21.無機シンチレータ市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年
図22. 無機シンチレータ市場シェア、主要プレーヤー別、2023年

• 日本語訳:無機シンチレータ市場:タイプ別(多結晶セラミックス、単結晶)、材料別(ヨウ化セシウム、ヨウ化リチウム、ヨウ化ナトリウム)、最終用途別 – 2024-2030年の世界予測
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