1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の空気質モニタリング市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場区分
5.5 汚染物質別市場区分
5.6 サンプリング方法別市場区分
5.7 エンドユーザー別市場区分
5.8 地域別市場区分
5.9 市場予測
6 製品タイプ別市場区分
6.1 室内モニター
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 屋外モニター
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ウェアラブルモニター
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 汚染物質別市場分析
7.1 化学汚染物質
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 物理的汚染物質
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 生物学的汚染物質
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 サンプリング方法別市場分析
8.1 能動的/連続モニタリング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 受動的モニタリング
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 間欠的モニタリング
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 排煙ガスモニタリング
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 政府機関および学術機関
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 商業・住宅ユーザー
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 石油化学産業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 発電プラント
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 製薬産業
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 欧州
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 北米
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 アジア太平洋地域
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック
15.3.2 シーメンスAG
15.3.3 テレダイン・テクノロジーズ
15.3.4 エマソン・エレクトリック
15.3.5 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
15.3.6 3Mカンパニー
15.3.7 堀場製作所
15.3.8 メルクKGaA
15.3.9 エアロクォール
15.3.10 TSIインコーポレイテッド
15.3.11 テスティー・インディア・プライベート・リミテッド
15.3.12 ハネウェル・インターナショナル社
15.3.13 アジレント・テクノロジーズ
15.3.14 TEコネクティビティ
15.3.15 ティッシュ・エンバイロメンタル
15.3.16 スペクトリス・ピーエルシー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Air Quality Monitoring Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Pollutant
5.6 Market Breakup by Sampling Method
5.7 Market Breakup by End-User
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Indoor Monitors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Outdoor Monitors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Wearable Monitors
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Pollutant
7.1 Chemical Pollutant
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Physical Pollutant
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Biological Pollutant
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Sampling Method
8.1 Active/Continuous Monitoring
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Passive Monitoring
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Intermittent Monitoring
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Stack Monitoring
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End-User
9.1 Government Agencies and Academic Institutes
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Commercial and Residential Users
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Petrochemical Industry
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Power Generation Plants
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Pharmaceutical Industry
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Other
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 Europe
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 North America
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Asia Pacific
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Thermo Fisher Scientific
15.3.2 Siemens Aktiengesellschaft
15.3.3 Teledyne Technologies
15.3.4 Emerson Electric
15.3.5 General Electric Company
15.3.6 3M Company
15.3.7 Horiba
15.3.8 Merck KGaA
15.3.9 Aeroqual
15.3.10 TSI Incorporated
15.3.11 Testo India Pvt. Ltd.
15.3.12 Honeywell International Inc.
15.3.13 Agilent Technologies
15.3.14 TE Connectivity
15.3.15 Tisch Environmental
15.3.16 Spectris plc
| ※参考情報 大気質監視は、空気中の有害物質や汚染物質の濃度を測定し、評価することを指します。これは、環境保護や人間の健康、さらには生態系の保全に関わる重要な活動です。大気質は日々の生活や産業活動、交通などによって変動し、特に都市部では多くの問題を引き起こすことがあります。大気質監視はこのような問題を把握し、改善策を講じるための基礎データを提供します。 大気質監視の概念には、定常的な測定と一時的な測定が含まれます。定常的な測定では、常に特定の地点でデータを取得し、そのデータを蓄積・分析して長期的な傾向を把握します。一方、一時的な測定では、特定のイベントや状況に応じて、短期間に集中的にデータを収集します。これにより、特定の汚染源や現象の影響を評価することが可能となります。 大気質監視には、主に以下のような種類があります。まず、基本的な大気中の有害物質を監視する「一般的な大気質測定」があります。この測定では、PM2.5やPM10、二酸化硫黄、一酸化炭素、オゾン、窒素酸化物などの濃度を調べます。次に、特定の汚染源に焦点を当てた「特定汚染物質測定」があり、工場や交通による影響を評価するために必要です。また、地域特有の問題に応じた「地域特化型測定」も重要です。これにより、地域のニーズや特性に合わせた対策を講じることが可能になります。 大気質監視の用途は多岐にわたります。主な目的は、人々の健康を守ることと環境保護です。たとえば、都市部での大気汚染の監視により、人々がPM2.5の濃度が高い日に外出を控えるように促すことができます。さらに、政策決定者に貴重なデータを提供し、環境政策や規制の策定に寄与します。さらに、企業や産業界においても、自社の排出物が周囲の大気質に与える影響を把握し、適切な対策を講じるために利用されています。 関連技術としては、センサー技術やデータ解析技術が挙げられます。近年では、小型化・低コスト化されたセンサーが開発され、個人が手軽に大気質を測定できるようになっています。これにより、一般市民も自らの周囲の大気質を把握し、環境意識を高めるきっかけとなります。また、AIやビッグデータ解析の技術を用いることで、収集したデータの効率的な分析や予測が可能となり、より早期に問題を察知し対策を講じることができます。 大気質監視には、国や地方自治体、民間企業など、さまざまな主体が関与しています。政府は法令や環境基準を定め、地域ごとの監視体制を構築しています。地方自治体も自らの地域特有の課題に応じた監視を行い、市民への情報提供を行っています。さらに、民間企業や研究機関は、新しい測定手法や技術開発に取り組んでおり、これらが大気質監視の精度向上に寄与しています。 以上のように、大気質監視は人々の生活や健康、環境に対する影響を把握し、改善に向けた重要な情報を提供する役割を果たしています。今後も技術の進展や社会のニーズに応じて、より効果的な大気質監視が求められるでしょう。 |

