世界の極低温装置市場予測2023年-2028年:装置別(タンク、ポンプ、熱交換器、バルブ、その他)、極低温ガス別(窒素、液化天然ガス、ヘリウム、その他)、用途別(貯蔵、輸送、加工、その他)、産業別(石油・ガス、エネルギー・電力、食品・飲料、医療、海洋・航空宇宙、化学、その他)、地域別

【英語タイトル】Cryogenic Equipment Market Report by Equipment (Tanks, Pumps, Heat Exchanger, Valves, and Others), Cryogen (Nitrogen, Liquified Natural Gas, Helium, and Others), Application (Storage, Transportation, Processing, and Others), End Use Industry (Oil and Gas, Energy and Power, Food and Beverages, Healthcare, Marine and Aerospace, Chemicals, and Others), and Region 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB0028)・商品コード:IMARC23DCB0028
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
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・ページ数:149
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:産業装置
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❖ レポートの概要 ❖

世界の極低温装置市場規模は2022年に207億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに279.1億米ドルに達し、2022年から2028年の間に5.1%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。先端技術の採用の増加、医療産業におけるいくつかの用途での製品需要の増加、様々な食品加工用途での製品採用の増加、再生可能エネルギー源の採用の急増は、市場を推進する要因の一部です。
極低温装置は、極低温を必要とする様々な用途に不可欠な特殊機械で構成されています。これらの極低温条件は、液体窒素やヘリウムのような極低温流体を使用して達成されます。航空宇宙、医療、電子、エネルギー生産など、さまざまな産業で幅広く利用されています。航空宇宙分野では、液体酸素や液体水素のような宇宙開発に不可欠な成分の貯蔵や輸送を容易にします。さらに、血液、臓器、サンプルなどの医療必需品を保管・輸送することで、ヘルスケアにおいても極めて重要な役割を果たしています。エレクトロニクス分野では、電子部品の冷却を助け、製造の精度を高めます。さらに、エネルギー生産、特にさまざまなエネルギー用途の液化天然ガス生産をサポートします。その世界的な人気は、多数の産業プロセス向けに非常に低い温度を提供できることに起因しています。

世界市場は、よりクリーンなエネルギー源としての液化天然ガス(LNG)の需要の増加が主な要因です。これに伴い、医療分野では、医療サンプル、臓器、ワクチンの安全な保存と輸送のために極低温装置に依存しており、特に世界的な医療の課題を考慮すると、市場の拡大をさらに後押ししています。さらに、航空宇宙産業では、宇宙探査の増加に伴い、液体酸素や水素のような成分の貯蔵と取り扱いに極低温装置が必要とされ、大きな市場ニッチが生まれています。電子機器製造では、生産効率を高めるために精密な温度制御が必要であるため、極低温冷却システムの採用が加速しています。さらに、極低温貯蔵・輸送ソリューションの継続的な技術進歩や、有利な政府規制が市場成長を加速しています。自動車分野も貢献しており、水素を燃料源とする車両推進システム向けの極低温装置の需要が高まっています。持続可能性が注目される中、極低温装置を使用して炭素回収・貯留により温室効果ガスの排出を削減することは、新たな成長機会をもたらします。

極低温装置市場の動向/促進要因:
急速な工業化

世界的な急速な工業化は、市場に多くの機会を提供しています。産業が拡大し多様化するにつれて、極低温装置の需要もそれに連動して増加します。これらの産業では、さまざまな用途で極低温ソリューションが必要とされます。例えば、化学・石油化学分野では、極低温装置はガスの分離と液化に不可欠であり、工業ガス、化学薬品、LNGの生産に役立ちます。さらに、拡大する製薬産業では、細胞培養やワクチンなどの生物学的材料の凍結保存に利用され、その安定性と有効性を確保しています。さらに、食品加工産業では、製品の品質を維持し、保存期間を延ばし、厳しい安全基準を満たすために極低温冷凍・冷却システムを利用しています。発展途上国の急速な工業化に伴い、これらの新興市場では極低温装置のニーズが高まっており、市場の成長をさらに後押ししています。

研究開発活動における製品需要の増加

研究開発(R&D)活動における製品需要の増加が市場を強化しています。極低温装置は、実験や分析に超低温が必要とされる物理学、化学、生物学などのさまざまな科学分野で不可欠です。物理学では超伝導材料を冷却し、量子コンピューティングやエネルギー伝送のブレークスルーを可能にします。化学分野では、極低温での化学反応の研究を助け、新素材や医薬品の開発に貢献しています。さらに、バイオテクノロジーやライフサイエンスでは、生物学的サンプルの保存、遺伝子研究の促進、再生医療用の細胞や組織の保存など、極めて重要な役割を果たしています。製薬、エレクトロニクス、材料科学などの産業全体で研究開発の取り組みが強化されるにつれて、精密で信頼性の高い極低温装置の需要が高まっています。この装置は、研究者が新たなフロンティアを開拓し、革新的な発見をするための力となり、市場拡大の原動力となっています。さらに、極低温技術の進歩は、その汎用性と効率を高め続け、世界中の科学者や研究者にとって不可欠なツールとなっています。

再生可能エネルギー源の貯蔵と輸送のための製品利用率の上昇

再生可能エネルギー源を貯蔵・輸送するための製品利用が増加していることが、市場の成長を促進しています。極低温システム、特に液体水素と液体酸素の貯蔵は、再生可能エネルギーの新興分野において極めて重要です。これらのシステムは、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー源から生成された余剰エネルギーを貯蔵する上で極めて重要な役割を果たしています。さらに、極低温エネルギー貯蔵は、系統安定化のための拡張可能で環境に優しいソリューションを提供し、再生可能エネルギー源の断続性のバランスを取り、安定した電力供給を確保するのに役立ちます。クリーンなエネルギー源への移行は、エネルギー貯蔵と輸送のための液化天然ガス(LNG)を含む極低温インフラへの投資の増加を促しています。世界が持続可能なエネルギーソリューションにシフトするにつれ、このような状況における極低温装置の需要は増加し続け、極低温装置市場に大きな成長機会をもたらすでしょう。この要因は、二酸化炭素排出量を削減し、より環境に優しいエネルギーソリューションに移行するための世界的な取り組みと一致しており、極低温装置を再生可能エネルギーの展望における重要な構成要素にしています。

極低温装置産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の極低温装置市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、国、地域レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、装置、極低温物質、用途、エンドユーザー産業に基づいて市場を分類しています。

装置別の内訳:

タンク
ポンプ
熱交換器
バルブ
その他

タンクが市場を独占

本レポートでは、機器別に市場を詳細に分類・分析しています。これには、タンク、ポンプ、熱交換器、バルブ、その他が含まれます。同レポートによると、タンクが最大のセグメントを占めています。

極低温タンクは、液体窒素、液体酸素、液化天然ガス(LNG)などの液化ガスの貯蔵と輸送に不可欠です。よりクリーンなエネルギー源としてのLNG需要の増加や、医療、航空宇宙、電子などの産業における極低温ガスの用途拡大が、これらのタンクの必要性を後押ししています。さらに、より小型で持ち運び可能な極低温タンクの開発により、医療、研究所、さらには宇宙旅行のような新興産業への応用に新たな道が開かれつつあります。

また、持続可能性と二酸化炭素排出量削減への注目がますます高まっていることも、再生可能エネルギー源の貯蔵に極低温タンクを採用する原動力となっています。これらのタンクは多様な要件や環境基準を満たすように進化しており、さまざまな産業で極低温物質の安全かつ効率的な取り扱いを促進し、市場拡大の要であり続けています。

極低温物質別の内訳:

窒素
液化天然ガス
ヘリウム
その他

液化天然ガスが市場を独占

本レポートでは、クライオジェンに基づく市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これには窒素、液化天然ガス、ヘリウム、その他が含まれます。同レポートによると、液化天然ガスが最大のセグメントを占めています。

LNGは天然ガスを過冷却したもので、極低温で貯蔵・輸送されます。よりクリーンなエネルギー源への世界的な移行がLNGの需要を促進し、極低温装置市場の焦点となっています。特殊な貯蔵タンクや輸送インフラを含む極低温技術は、LNGの液化、貯蔵、再ガス化において極めて重要です。その汎用性は、自動車の動力源から様々な産業の原料に至るまで、様々な分野に及んでいます。

従来の化石燃料に比べ、温室効果ガスの排出を削減するLNGの役割は、環境目標に合致しています。極低温装置に依存するLNGサプライチェーンは、増大するエネルギー需要と規制基準を満たすために絶えず進化しています。各国が二酸化炭素排出量を削減し、よりクリーンな代替エネルギーを取り入れようとする中、LNGセクターの拡大は極低温装置の重要性を浮き彫りにしています。この分野は、エネルギーの利用しやすさに貢献するだけでなく、世界的な持続可能性への取り組みにも合致しており、エネルギーと極低温装置市場の将来において重要な役割を担っています。

用途別内訳:

貯蔵
輸送
加工
その他

貯蔵が市場を支配

当レポートでは、用途別に市場を詳細に分類・分析しています。これには貯蔵、輸送、加工、その他が含まれます。報告書によると、貯蔵が最大のセグメントを占めています。

極低温貯蔵は、通常摂氏-150度(華氏-238度)以下の超低温で物質を安全に保存・含有することを含みます。この用途は、医療、バイオテクノロジー、エネルギー、航空宇宙など、さまざまな産業で基礎となっています。医療では、極低温保存は細胞、組織、遺伝物質を含む生物学的標本の保存に不可欠であり、研究、診断、治療のための生存性を確保します。バイオテクノロジー企業は、貴重なサンプルや化合物を保管し、医薬品開発やバイオプロセスをサポートするために極低温貯蔵を利用しています。

さらに、エネルギー分野では、液化天然ガス(LNG)の低温貯蔵を利用し、クリーンエネルギーの効率的な輸送と貯蔵を可能にしています。航空宇宙産業は、宇宙探査に不可欠な液体酸素や液体水素などの推進剤を安全に取り扱うために極低温貯蔵を利用しています。極低温貯蔵ソリューションの需要がこれらの多様な産業で高まるにつれ、極低温装置市場は一貫した拡大を目撃しています。極低温貯蔵技術の進歩と、安全で環境に優しい貯蔵ソリューションへのニーズが、このセグメントの重要性をさらに押し上げ、様々な分野と市場全体における重要な役割を強調しています。

エンドユーザー産業別内訳:

石油・ガス
エネルギー・電力
食品・飲料
医療
船舶・航空宇宙
化学
その他

化学が市場を支配

本レポートでは、エンドユーザー産業別に市場を詳細に分類・分析しています。これには、石油・ガス、エネルギー・電力、食品・飲料、医療、船舶・航空宇宙、化学、その他が含まれます。それによると、化学が最大のセグメントを占めています。

極低温装置は、極低温でのガスや化学物質の安全かつ効率的な取り扱いを可能にすることで、化学分野で重要な役割を果たしています。顕著な用途の1つは、ガスの分離と精製です。極低温蒸留装置は、空気から窒素、酸素、アルゴンなどのガスを分離するために極低温装置を利用します。これらのガスは、製造、ヘルスケア、エレクトロニクスなど、さまざまな産業で不可欠な用途があります。また、化学産業では、液化ガスや化学物質の貯蔵・輸送に極低温貯蔵ソリューションが利用されています。極低温タンクとコンテナは、これらの材料の安定性と安全な取り扱いを保証し、化学物質の生産と流通をサポートします。

さらに、極低温冷却システムは化学プロセスで採用され、精密な温度制御を可能にし、化学製造の効率と品質を向上させます。この能力は、精密な温度制御が最も重要な製薬分野において極めて重要です。化学産業が、製造需要や規制要件に後押しされて拡大・進化を続ける中、極低温装置市場は、安全で効率的な操業に不可欠なツールを提供し、その成長を支える重要な存在であり続けています。

地域別内訳:

北米
アメリカ
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
中南米
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

アジア太平洋が明確な優位性を示し、最大の市場シェアを獲得

この調査レポートは、北米(アメリカ、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も提供しています。報告書によると、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めています。

アジア太平洋の急速な工業化と都市化が、様々な産業における極低温装置の需要を牽引しています。製造、化学、ヘルスケアなどの分野での堅調な成長により、プロセス、保管、輸送に極低温技術を使用する必要があります。さらに、中国やインドなどの国々では人口が増加し、可処分所得水準が上昇しているため、ヘルスケアや医薬品の分野も推進されています。極低温装置は、医療サンプル、ワクチン、生物学的材料の保管・保存に不可欠です。

さらに、同地域では宇宙探査と研究が大幅に進展しており、航空宇宙用途で極低温装置のニーズが高まっています。さらに、この地域の国々が持続可能で環境に優しいエネルギーソリューションを優先しているため、液化天然ガス(LNG)の生産と貯蔵のための極低温装置の使用が拡大しています。さらに、同地域の強力な製造基盤と成長する技術力は、極低温装置の製造と技術革新に貢献しています。

競争環境:
トップ企業は、戦略的イニシアチブの組み合わせによって市場の成長を強化しています。各社は研究開発に多額の投資を行い、極低温装置の効率と性能を継続的に革新・改善しています。これは、さまざまな産業の高まる需要に対応するだけでなく、これらの先進的なソリューションの採用を促進します。さらに、これらの企業は、主要地域でパートナーシップ、流通網、製造施設を確立することにより、世界的なプレゼンスを拡大し、自社製品への幅広いリーチとアクセシビリティを確保しています。さらに、これらの企業は、環境に優しくエネルギー効率の高い極低温システムを開発することで持続可能性を優先し、世界的な環境規制やより環境に優しい技術への需要に対応しています。さらに、トッププレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大し、補完的な技術へのアクセスを獲得し、市場での地位を強化するために、積極的に合併や買収に取り組んでいます。また、包括的なカスタマーサポートとアフターサービスを提供し、顧客満足度とロイヤルティを高めています。IoTやデータ分析などのデジタル化とインダストリー4.0技術を活用して、予知保全と遠隔監視ソリューションを提供し、機器の信頼性を向上させ、ダウンタイムを最小限に抑えています。

本レポートでは、極低温装置市場における競合状況を包括的に分析しています。主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。

Air Liquide S.A.
Air Products and Chemicals Inc.
Chart Industries Inc.
Cryofab Inc.
Cryoquip LLC (Nikkiso Co. Ltd.)
Emerson Electric Co.
Flowserve Corporation
Herose GmbH
INOX India Pvt. Ltd
Linde Plc
Parker-Hannifin Corporation
Wessington Cryogenics

最近の動向:
2023年7月、Air Liquide S.A.は、台湾と韓国の2つの先端材料生産センターに2億ドルを投資し、半導体顧客の近くで生産を現地化することでサプライチェーンの信頼性と持続可能性を向上させながら、新しい先端材料の開発と生産を加させました。
2023年7月、Air Products and Chemicals Inc.は、カナダ・ケベック州モントリオールにある北米最大級の廃水処理プラントに酸素装置を供給すると発表しました。
2023年8月、Chart Industries Inc.は、ネットゼロ達成に向けてエネルギー産業をリードする著名な気候技術企業である8 Rivers Capital, LLC(以下「8 Rivers」)との協業を発表しました。

本レポートで扱う主な質問:

1. 世界の極低温装置市場の規模は?
2. 2023-2028年における世界の極低温装置市場の成長率は?
3. 極低温装置の世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19が極低温装置の世界市場に与えた影響は?
5. 極低温装置の世界市場における装置別の内訳は?
6. 極低温装置世界市場の極低温物質別内訳は?
7. 極低温装置の世界市場の用途別内訳は?
8. 極低温装置の世界市場の用途別内訳は?
9. 極低温装置の世界市場における主要地域はどこか?
10. 極低温装置の世界市場における主要プレイヤー/企業はどこか?

1 序章
2 調査範囲・方法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 世界の極低温装置市場
6 世界の極低温装置市場規模:装置別
7 世界の極低温装置市場規模:極低温ガス別
8 世界の極低温装置市場規模:用途別
9 世界の極低温装置市場規模:産業別
10 世界の極低温装置市場規模:地域別
11 SWOT分析
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
14 価格分析
15 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

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 世界の極低温機器市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 機器別市場分析
6.1 タンク
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ポンプ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 熱交換器
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 バルブ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 極低温ガス別市場分析
7.1 窒素
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 液化天然ガス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ヘリウム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 貯蔵
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 輸送
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 加工
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 最終用途産業別市場分析
9.1 石油・ガス
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 エネルギー・電力
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 食品・飲料
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 医療
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 海洋・航空宇宙
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 化学品
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 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 競争の度合い
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 エア・リキード社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 チャート・インダストリーズ社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.4 クライオファブ社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 クライオキップ社(日機装株式会社)
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 エマソン・エレクトリック社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 フローサーブ・コーポレーション
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 ヘロース社
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 INOX India Pvt. Ltd.
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 Linde Plc
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.11 Parker-Hannifin Corporation
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT分析
15.3.12 ウェシントン・クライオジェニクス
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況

図1:世界:極低温機器市場:主要な推進要因と課題
図2:世界:極低温機器市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:極低温機器市場:機器別内訳(%)、2022年
図4:世界:極低温機器市場:極低温剤別内訳(%)、2022年
図5:世界:極低温機器市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:極低温機器市場:最終用途産業別内訳(%)、2022年
図7:世界:極低温機器市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:極低温機器市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図9:世界:極低温機器(タンク)市場:売上高(100万米ドル)、2017年及び2022年
図10:世界:極低温機器(タンク)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図11:世界:極低温機器(ポンプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図12:世界:極低温機器(ポンプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図13:世界:極低温機器(熱交換器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図14:世界:極低温機器(熱交換器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:世界:極低温機器(バルブ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:世界:極低温機器(バルブ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:世界:極低温機器(その他機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:世界:極低温機器(その他機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:世界:極低温機器(窒素)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:世界:極低温装置(窒素)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:世界:極低温装置(液化天然ガス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:世界:極低温装置(液化天然ガス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:世界:極低温装置(ヘリウム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:世界:極低温機器(ヘリウム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図25:世界:極低温機器(その他の極低温媒体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:世界:極低温機器(その他の極低温媒体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:世界:極低温機器(貯蔵)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:世界:極低温機器(貯蔵)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図29:世界:極低温機器(輸送)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:世界:極低温機器(輸送)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:世界:極低温機器(処理)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:世界:極低温装置(処理)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図33:世界:極低温装置(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:世界:極低温装置(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:世界:極低温装置(石油・ガス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:世界:極低温装置(石油・ガス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図37:世界:極低温装置(エネルギー・電力)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:世界:極低温機器(エネルギー・電力)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図39:世界:極低温機器(食品・飲料)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:世界:極低温装置(食品・飲料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図41:世界:極低温装置(医療)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:世界:極低温装置(医療)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:世界:極低温装置(海洋・航空宇宙)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:世界:極低温装置(海洋・航空宇宙)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図45:世界:極低温装置(化学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図46:世界:極低温機器(化学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図47:世界:極低温機器(その他最終用途産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図48:世界:極低温装置(その他最終用途産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図49:北米:極低温装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図50:北米:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図51:米国:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図52:米国:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図53:カナダ:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図54:カナダ:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図55:アジア太平洋地域:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図56:アジア太平洋地域:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図57:中国:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図58:中国:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図59:日本:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図60:日本:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図61:インド:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図62:インド:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図63:韓国:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図64:韓国:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図65:オーストラリア:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図66:オーストラリア:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図67:インドネシア:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図68: インドネシア:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図69:その他地域:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図70:その他地域:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図71:欧州:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図72:欧州:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図73: ドイツ:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図74:ドイツ:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図75:フランス:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図76:フランス:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図77:イギリス:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図78:英国:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図79:イタリア:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図80:イタリア:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図81:スペイン:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図82:スペイン:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図83:ロシア:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図84:ロシア:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図85:その他地域:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図86:その他地域:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図87:ラテンアメリカ:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図88:ラテンアメリカ:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図89:ブラジル:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図90:ブラジル:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図91:メキシコ:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図92:メキシコ:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図93:その他地域:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図94:その他地域:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図95:中東・アフリカ:極低温機器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図96:中東・アフリカ地域:極低温機器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図97:グローバル:極低温機器産業:SWOT分析
図98:グローバル:極低温機器産業:バリューチェーン分析
図99:グローバル:極低温機器産業:ポーターの5つの力分析

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 Cryogenic Equipment Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Equipment
6.1 Tanks
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Pumps
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Heat Exchanger
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Valves
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Cryogen
7.1 Nitrogen
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Liquified Natural Gas
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Helium
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Storage
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Transportation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Processing
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use Industry
9.1 Oil and Gas
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Energy and Power
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Food and Beverages
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Healthcare
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Marine and Aerospace
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Chemicals
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Others
9.7.1 Market Trends
9.7.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 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 Air Liquide S.A.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Air Products and Chemicals Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Chart Industries Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.4 Cryofab Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Cryoquip LLC (Nikkiso Co. Ltd.)
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Emerson Electric Co.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Flowserve Corporation
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Herose GmbH
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 INOX India Pvt. Ltd.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Linde Plc
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.11 Parker-Hannifin Corporation
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Wessington Cryogenics
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
※参考情報

極低温装置は、非常に低い温度、通常は絶対零度に近い温度まで物質を冷却するための装置です。絶対零度は-273.15℃であり、極低温装置はこの温度帯での物理的及び化学的特性を研究したり、実用的な応用を目的としたりするために使用されます。極低温技術は、物理学、化学、材料科学、宇宙科学などの多岐にわたる分野で重要な役割を果たしています。
極低温装置にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、ヘリウム冷却器、液体窒素冷却器、空気冷却器などがあります。ヘリウム冷却器は、ヘリウムを利用してより低温を実現することができる装置で、特に超伝導体の研究において重要です。液体窒素冷却器は、液体窒素(約-196℃)を使用して冷却を行い、比較的高温の極低温実験や冷却用に広く利用されています。一方、空気冷却器は、圧縮した空気を利用して冷却するシステムで、気軽に使用できる利点があります。

極低温装置は、多様な用途を持っています。第一に、材料科学においては、物質の超伝導特性を研究するための基本的な装置として使用されます。超伝導体は、極低温で電気抵抗がゼロになる特性を持ち、未来のエネルギー効率の高い電力送電や磁気浮上輸送システムなどの技術において重要です。また、極低温環境では、物質の物理的特性が大きく変わるため、新しい材料の開発においても利用されます。

第二に、極低温装置は、量子コンピュータの研究や開発においても不可欠です。超伝導量子ビット(qubit)は、極低温で動作することが多く、高い計算速度とエネルギー効率を実現することが期待されています。このように、極低温技術は、量子情報処理の実現に向けた重要な技術基盤となっています。

第三に、宇宙科学や天文学の分野でも極低温装置が使用されています。宇宙の微弱な信号を検出するための高感度センサーや望遠鏡は、金属や半導体デバイスを極低温まで冷却する必要があります。これにより、宇宙の構造や起源に関する研究が進められています。

極低温装置に関連する技術には、冷却サイクルと呼ばれるプロセスがあります。一般的には、コンプレッサーや膨張機構を用いて冷媒を循環させ、熱を取り去る仕組みです。これにより、装置内部の温度を極限まで下げることが可能になります。また、真空技術も重要で、外部からの熱の侵入を防ぐために真空環境を作り出します。これにより、より効率的な冷却が実現されます。

さらに、センサー技術も極低温装置の性能を向上させるために不可欠です。例えば、極低温での電子デバイスやセンサーは、一般的な温度環境では見られない特有の特性を持つため、精密な測定が可能になります。これにより、科学研究や産業応用の幅が広がっています。

極低温装置は、今日の科学技術において欠かせない要素であり、今後もますます重要性が高まっていくでしょう。新たな材料や技術の開発を促進し、未来のイノベーションを生み出すために、極低温技術の進化は続いていくと期待されています。


★調査レポート[世界の極低温装置市場予測2023年-2028年:装置別(タンク、ポンプ、熱交換器、バルブ、その他)、極低温ガス別(窒素、液化天然ガス、ヘリウム、その他)、用途別(貯蔵、輸送、加工、その他)、産業別(石油・ガス、エネルギー・電力、食品・飲料、医療、海洋・航空宇宙、化学、その他)、地域別] (コード:IMARC23DCB0028)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の極低温装置市場予測2023年-2028年:装置別(タンク、ポンプ、熱交換器、バルブ、その他)、極低温ガス別(窒素、液化天然ガス、ヘリウム、その他)、用途別(貯蔵、輸送、加工、その他)、産業別(石油・ガス、エネルギー・電力、食品・飲料、医療、海洋・航空宇宙、化学、その他)、地域別]についてメールでお問い合わせ


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