表面増強ラマン分光法(SERS)の世界市場2025-2031

【英語タイトル】Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Market Growth 2025-2031

LP Informationが出版した調査資料(LP23JU3161)・商品コード:LP23JU3161
・発行会社(調査会社):LP Information
・発行日:2025年8月
・ページ数:99
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中国など
・産業分野:機械&装置
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❖ レポートの概要 ❖

世界の表面増強ラマン分光法(SERS)市場規模は、2025年のUS$ 155百万から2031年にはUS$ 184百万に成長すると予測されています。2025年から2031年までの年間平均成長率(CAGR)は2.9%と予想されています。
本報告書では、最新の米国関税措置と世界各国が講じる対応策が、市場競争力、地域経済のパフォーマンス、サプライチェーンの構成に与える影響を包括的に評価します。
表面増強ラマン分光法(SERS)
世界の表面増強ラマン分光法(SERS)市場規模は、2025年のUS$ 155百万から2031年にはUS$ 184百万に成長すると予測されています。2025年から2031年までの期間において、年平均成長率(CAGR)2.9%で成長すると見込まれています。
表面増強ラマン分光法(SERS)は、粗い金属表面やプラズマ磁気シリカナノチューブなどのナノ構造に吸着した分子によるラマン散乱を強化する表面感応型技術です。表面増強ラマン分光法(SERS)は個々の分子を検出可能です。
世界の表面増強ラマン分光法(SERS)の主要なプレーヤーには、ホリバ、サーモ、レニショー、B&W テクなどがあります。世界の上位4社のメーカーが60%を超えるシェアを占めています。
北米が最大の市場で、30%を超えるシェアを占めています。次いで欧州とアジア太平洋地域がそれぞれ約60%のシェアを占めています。
製品別では、ポータブルタイプが最大のセグメントで、70%を超えるシェアを占めています。用途別では、生物学・医療が最大の用途で、化学産業、食品などが続きます。
LP Information, Inc.(LPI)の最新調査報告書「表面増強ラマン分光法(SERS)産業予測」は、過去の販売実績を分析し、2024年の世界全体の表面増強ラマン分光法(SERS)の販売総額をレビューし、2025年から2031年までの地域別および市場セクター別の表面増強ラマン分光法(SERS)の販売予測を包括的に分析しています。地域、市場セクター、サブセクター別にSERS売上高を分析した本報告書は、世界SERS業界の売上高を米ドル百万単位で詳細に分析しています。
このインサイトレポートは、世界の表面増強ラマン分光法(SERS)の市場動向を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業設立、売上高、市場シェア、最新動向、およびM&A活動に関する主要なトレンドを強調しています。本レポートは、表面増強ラマン分光法(SERS)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、主要なグローバル企業の戦略を分析し、加速するグローバル表面増強ラマン分光法(SERS)市場におけるこれらの企業の独自のポジションを深く理解します。
このインサイトレポートは、表面増強ラマン分光法(SERS)の世界の展望を形作る主要な市場動向、ドライバー、影響要因を評価し、タイプ、アプリケーション、地域、市場規模別に予測を分解し、新興の機会領域を浮き彫りにします。数百のボトムアップ定性・定量市場データに基づく透明性の高いメソドロジーを採用した本調査の予測は、グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)市場の現在の状態と将来の動向について、高度に詳細な見解を提供します。
本レポートは、製品タイプ、アプリケーション、主要メーカー、主要地域および国別における表面増強ラマン分光法(SERS)市場の包括的な概要、市場シェア、成長機会を提示しています。

タイプ別セグメンテーション:
デスクトップ型
ポータブル型

アプリケーション別セグメンテーション:
生物学および医学
化学
食品
その他

この報告書では、市場を地域別に分類しています:
アメリカ
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ブラジル
アジア太平洋
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
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

以下の企業は、主要な専門家からの情報収集と、企業の事業範囲、製品ポートフォリオ、市場浸透度を分析した結果、選定されました。
ホリバ・ジョビン・イボン
サーモ
レニショー
B&W Tek
オーシャン・オプティクス
ウィテック
リアルタイムアナライザー
ジャスコ
Sciaps
オーシャンオプティクス
本報告書で取り上げる主要な質問
世界の表面増強ラマン分光法(SERS)市場の10年後の見通しはどのようなものですか?
表面増強ラマン分光法(SERS)市場の成長を促進する要因は、グローバルおよび地域別で何ですか?
市場と地域別に最も急速な成長が見込まれる技術は何か?
表面増強ラマン分光法(SERS)市場の機会は、最終市場規模によってどのように異なるか?
表面増強ラマン分光法(SERS)は、タイプ別、アプリケーション別にどのように分類されますか?
表面増強ラマン分光法(SERS)市場は、地域別に見てどのような成長を遂げるでしょうか?

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❖ レポートの目次 ❖

1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究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 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の年間売上高(2020年~2031年)
2.1.2 表面増強ラマン分光法(SERS)の地域別市場分析(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 表面増強ラマン分光法(SERS)の地域別市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 表面増強ラマン分光法(SERS)のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 デスクトップ型
2.2.2 ポータブル型
2.3 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の売上価格(タイプ別)(2020-2025)
2.4 表面増強ラマン分光法(SERS)のアプリケーション別セグメント
2.4.1 生物学・医学
2.4.2 化学
2.4.3 食品
2.4.4 その他
2.5 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(アプリケーション別)
2.5.1 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)企業別詳細データ
3.1.1 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の企業別売上高市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の企業別販売価格
3.4 主要メーカー 表面増強ラマン分光法(SERS)の製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカー 表面増強ラマン分光法(SERS)製品所在地分布
3.4.2 主要企業 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別表面増強ラマン分光法(SERS)の世界歴史的レビュー
4.1 地域別表面増強ラマン分光法(SERS)市場規模(2020-2025)
4.1.1 地域別表面増強ラマン分光法(SERS)年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別表面増強ラマン分光法(SERS)年間売上高(2020-2025)
4.2 世界表面増強ラマン分光法(SERS)市場規模(国/地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)の年間売上高(地域別/国別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ 表面増強ラマン分光法(SERS)売上高成長率
4.4 アジア太平洋地域 表面増強ラマン分光法(SERS)売上高成長率
4.5 ヨーロッパ 表面増強ラマン分光法(SERS)売上高成長率
4.6 中東・アフリカ 表面増強ラマン分光法(SERS)売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(国別)
5.1.1 アメリカ大陸 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(用途別)(2020-2025)
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
6.1 APAC 表面増強ラマン分光法(SERS)の地域別売上高
6.1.1 APAC 表面増強ラマン分光法(SERS)の地域別売上高(2020-2025)
6.1.2 APAC 表面増強ラマン分光法(SERS)の地域別売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(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 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパ 表面増強ラマン分光法(SERS)の地域別市場規模
7.1.1 ヨーロッパ 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 ヨーロッパ 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパ 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 ヨーロッパ 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(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 表面増強ラマン分光法(SERS)の市場規模(国別)
8.1.1 中東・アフリカ 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高(2020-2025年)
8.3 中東・アフリカ 表面増強ラマン分光法(SERS) アプリケーション別売上高(2020-2025)
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 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 表面増強ラマン分光法(SERS)の製造コスト構造分析
10.3 表面増強ラマン分光法(SERS)の製造プロセス分析
10.4 表面増強ラマン分光法(SERS)の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
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 表面増強ラマン分光法(SERS)のディストリビューター
11.3 表面増強ラマン分光法(SERS)の顧客
12 地域別表面増強ラマン分光法(SERS)の世界市場予測レビュー
12.1 地域別表面増強ラマン分光法(SERS)市場規模予測
12.1.1 地域別表面増強ラマン分光法(SERS)市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別表面増強ラマン分光法(SERS)年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031)
12.6 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル表面増強ラマン分光法(SERS)市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 ホリバ・ジョビン・イボン
13.1.1 ホリバ・ジョビン・イボン企業情報
13.1.2 ホリバ・ジョビン・イボン 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 ホリバ・ジョビン・イボン 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 ホリバ・ジョビン・イボン 主な事業概要
13.1.5 ホリバ・ジョビン・イボン 最新の動向
13.2 サーモ
13.2.1 サーモ企業情報
13.2.2 サーモ 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 サーモ 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 サーモ 主な事業概要
13.2.5 Thermoの最新動向
13.3 レニショー
13.3.1 レニショー会社情報
13.3.2 レニショー 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 レニショーの表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 Renishaw 主な事業概要
13.3.5 レニショーの最新動向
13.4 B&W Tek
13.4.1 B&W Tek 会社情報
13.4.2 B&W Tek 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 B&W Tek 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 B&W Tek 主な事業概要
13.4.5 B&W Tek 最新の動向
13.5 Ocean Optics
13.5.1 Ocean Optics 会社情報
13.5.2 Ocean Optics 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Ocean Optics 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 Ocean Optics 主な事業概要
13.5.5 オ션オプティクス 最新の動向
13.6 WITec
13.6.1 WITec 会社情報
13.6.2 WITec 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 WITec 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 WITec 主な事業概要
13.6.5 WITecの最新動向
13.7 リアルタイムアナライザー
13.7.1 リアルタイムアナライザー企業情報
13.7.2 リアルタイムアナライザー 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 リアルタイムアナライザー 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 リアルタイムアナライザー 主な事業概要
13.7.5 リアルタイムアナライザーの最新動向
13.8 JASCO
13.8.1 JASCO 会社情報
13.8.2 JASCO 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 JASCO 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.8.4 JASCO 主な事業概要
13.8.5 JASCOの最新動向
13.9 Sciaps
13.9.1 Sciaps 会社概要
13.9.2 Sciaps 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様
13.9.3 Sciaps 表面増強ラマン分光法(SERS)の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.9.4 Sciaps 主な事業概要
13.9.5 Sciapsの最新動向
14 研究結果と結論
13.9.2 Sciaps 表面増強ラマン分光法(SERS)製品ポートフォリオと仕様


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 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Segment by Type
2.2.1 Desktop Type
2.2.2 Potable Type
2.3 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Type
2.3.1 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Segment by Application
2.4.1 Biology & Medicine
2.4.2 Chemical
2.4.3 Food
2.4.4 Others
2.5 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Application
2.5.1 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Location Distribution
3.4.2 Players Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) 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 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) by Geographic Region
4.1 World Historic Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales Growth
4.4 APAC Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales Growth
4.5 Europe Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Country
5.1.1 Americas Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Region
6.1.1 APAC Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) 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 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) by Country
7.1.1 Europe Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) 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 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) by Country
8.1.1 Middle East & Africa Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) 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 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)
10.3 Manufacturing Process Analysis of Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)
10.4 Industry Chain Structure of Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Distributors
11.3 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Customer
12 World Forecast Review for Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) by Geographic Region
12.1 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) 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 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Horiba Jobin Yvon
13.1.1 Horiba Jobin Yvon Company Information
13.1.2 Horiba Jobin Yvon Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Horiba Jobin Yvon Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Horiba Jobin Yvon Main Business Overview
13.1.5 Horiba Jobin Yvon Latest Developments
13.2 Thermo
13.2.1 Thermo Company Information
13.2.2 Thermo Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Thermo Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Thermo Main Business Overview
13.2.5 Thermo Latest Developments
13.3 Renishaw
13.3.1 Renishaw Company Information
13.3.2 Renishaw Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Renishaw Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Renishaw Main Business Overview
13.3.5 Renishaw Latest Developments
13.4 B&W Tek
13.4.1 B&W Tek Company Information
13.4.2 B&W Tek Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Portfolios and Specifications
13.4.3 B&W Tek Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 B&W Tek Main Business Overview
13.4.5 B&W Tek Latest Developments
13.5 Ocean Optics
13.5.1 Ocean Optics Company Information
13.5.2 Ocean Optics Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Ocean Optics Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Ocean Optics Main Business Overview
13.5.5 Ocean Optics Latest Developments
13.6 WITec
13.6.1 WITec Company Information
13.6.2 WITec Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Portfolios and Specifications
13.6.3 WITec Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 WITec Main Business Overview
13.6.5 WITec Latest Developments
13.7 Real Time Analyzers
13.7.1 Real Time Analyzers Company Information
13.7.2 Real Time Analyzers Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Real Time Analyzers Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Real Time Analyzers Main Business Overview
13.7.5 Real Time Analyzers Latest Developments
13.8 JASCO
13.8.1 JASCO Company Information
13.8.2 JASCO Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Portfolios and Specifications
13.8.3 JASCO Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 JASCO Main Business Overview
13.8.5 JASCO Latest Developments
13.9 Sciaps
13.9.1 Sciaps Company Information
13.9.2 Sciaps Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Sciaps Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Sciaps Main Business Overview
13.9.5 Sciaps Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※参考情報

表面増強ラマン分光法(SERS)は、ラマン散乱に基づく分析手法であり、特に微量物質の検出に優れた特性を持っています。この技術は、分子の振動や回転を反映したラマン信号を表面で顕著に強化し、非常に低い濃度の物質をも検出可能にする方法です。SERSは、ナノスケールの金属粒子やナノ構造といった表面が重要な役割を果たし、これにより集光効果と電磁場の増強が実現されます。

SERSの大きな特徴は、一般のラマン分光法に比べて検出感度が飛躍的に向上する点です。通常、ラマン散乱は非常に低い確率で起こるため、光学的に透過しやすい媒質において、分子の特定や濃度測定が難しい場合があります。しかし、SERSでは金属表面に分子を吸着させることにより、発生するラマン信号が何千万倍にも増強されます。この現象は、主に二つのメカニズムによって説明されます。一つは、電磁的効果であり、金属ナノ粒子が基板に存在するとき、光が粒子に当たることで生成される局所的な電場の増強が関与します。もう一つは、化学的効果と呼ばれるもので、吸着した分子と金属粒子との間での相互作用によりラマン信号が強化される場合です。

SERSにはいくつかの種類があります。一つは、金属ナノ粒子を用いたSERSで、最も広く利用されています。金、銀、銅などの金属粒子が使用され、そのサイズや形状、配置が検出感度に大きな影響を与えます。ナノスフィア、ナノロッド、ナノプレートなどのさまざまな形状の粒子が研究され、それにより特定の種類の分子に対する感度を向上させることが可能です。さらに、ポリマーやハイブリッド材料を用いたSERS基板も開発され、特定の応用に適しています。

SERSの応用範囲は非常に広く、化学、バイオテクノロジー、環境科学、医療、食品検査など、多岐にわたります。例えば、微量分析が求められる医療分野では、癌マーカーや感染症の病原体を検出するために使用されています。また、環境科学においては、水中の有害物質や化学物質のモニタリングに利用され、食品検査では農薬残留や添加物の検出に応用されています。さらには、ナノテクノロジーや材料科学の分野でも、物質の特性解析や新材料の開発に活用されています。

関連技術としては、ナノテクノロジーや光学技術、画像処理技術があります。SERSの感度向上には、ナノ粒子の設計や最適化が重要であり、そのためにナノスケールでの材料科学の理解が欠かせません。また、SERS信号を高精度で処理するためのデータ解析技術も必要です。機械学習や人工知能(AI)を用いたデータ解析は、SERSのさらなる応用を広げる可能性があります。

このように、表面増強ラマン分光法は、多様な分野での重要な分析手法として認識されており、今後も新しい技術や応用の開発が期待されます。特に、データ収集の迅速化や感度向上のための研究が進行中であり、SERSの利便性はますます高まっています。その結果、より精密で効率的な分析が可能となり、科学技術の発展に寄与するでしょう。


★調査レポート[表面増強ラマン分光法(SERS)の世界市場2025-2031] (コード:LP23JU3161)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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