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 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルガス分析装置市場
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 用途別市場分析
5.5 地域別市場分析
5.6 市場予測
5.7 SWOT分析
5.7.1 概要
5.7.2 強み
5.7.3 弱み
5.7.4 機会
5.7.5 脅威
5.8 バリューチェーン分析
5.8.1 概要
5.8.2 研究開発
5.8.3 原材料調達
5.8.4 製造
5.8.5 マーケティング
5.8.6 流通
5.8.7 最終用途
5.9 ポーターの5つの力分析
5.9.1 概要
5.9.2 買い手の交渉力
5.9.3 供給者の交渉力
5.9.4 競争の激しさ
5.9.5 新規参入の脅威
5.9.6 代替品の脅威
6 用途別市場分析
6.1 石油・ガス
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 電力
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 化学品
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 食品・飲料
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 医薬品
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 地域別市場分析
7.1 アジア太平洋地域
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 北米
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 欧州
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 中東・アフリカ
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 ラテンアメリカ
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 輸出入動向
8.1 主要国別輸入動向
8.2 主要国別輸出動向
9 ガス分析装置の製造プロセス
9.1 製品概要
9.2 原材料要件
9.3 製造プロセス
9.4 主要成功要因とリスク要因
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要プレイヤー
10.3 主要プレイヤーのプロファイル
10.3.1 ABB
10.3.1.1 会社概要
10.3.1.2 事業内容
10.3.1.3 製品ポートフォリオ
10.3.1.4 財務状況
10.3.1.5 SWOT分析
10.3.2 エマソン・エレクトリック
10.3.2.1 会社概要
10.3.2.2 事業内容
10.3.2.3 製品ポートフォリオ
10.3.2.4 財務状況
10.3.2.5 SWOT分析
10.3.3 ゼネラル・エレクトリック
10.3.3.1 会社概要
10.3.3.2 事業内容
10.3.3.3 製品ポートフォリオ
10.3.3.4 財務状況
10.3.3.5 SWOT分析
10.3.4 フィガロ・エンジニアリング社
10.3.4.1 会社概要
10.3.4.2 事業内容
10.3.4.3 製品ポートフォリオ
10.3.4.4 財務状況
10.3.4.5 SWOT分析
10.3.5 サーモフィッシャーサイエンティフィック
10.3.5.1 会社概要
10.3.5.2 事業内容
10.3.5.3 製品ポートフォリオ
10.3.5.4 財務状況
10.3.5.5 SWOT分析
図2:グローバル:ガス分析装置市場:売上高(百万米ドル)、2018-2023年
図3:グローバル:ガス分析装置市場:用途別内訳(%)、2023年
図4:グローバル:ガス分析装置市場:地域別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:ガス分析装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図6:グローバル:ガス分析装置産業:SWOT分析
図7:グローバル:ガス分析装置産業:バリューチェーン分析
図8:グローバル:ガス分析装置産業:ポーターの5つの力分析
図9:グローバル:ガス分析装置市場(石油・ガス分野における用途別):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図10:グローバル:ガス分析装置市場予測(石油・ガス分野での用途):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図11:グローバル:ガス分析装置市場(電力セクター向け用途):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図12:グローバル:ガス分析装置市場予測(電力セクター向け用途):売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図13:世界:ガス分析装置市場(化学分野での応用):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図14:世界:ガス分析装置市場予測(化学分野での応用):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図15:グローバル:ガス分析装置市場(食品・飲料分野での応用):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図16:グローバル:ガス分析装置市場予測(食品・飲料分野での応用):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図17:世界:ガス分析装置市場(製薬分野での用途):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図18:世界:ガス分析装置市場予測(製薬分野での用途):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図19:グローバル:ガス分析装置市場(その他の用途):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図20:グローバル:ガス分析装置市場予測(その他の用途):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図21:アジア太平洋地域:ガス分析装置市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図22:アジア太平洋地域:ガス分析装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図23:北米:ガス分析装置市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図24:北米:ガス分析装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図25:欧州:ガス分析装置市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図26:欧州:ガス分析装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図27:中東・アフリカ:ガス分析装置市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図28:中東・アフリカ:ガス分析装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図29:ラテンアメリカ:ガス分析装置市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図30:ラテンアメリカ:ガス分析装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図31:グローバル:ガス分析装置:国別輸入内訳(%)、2022年
図32:グローバル:ガス分析装置:国別輸出内訳(%)、2022年
図33:ガス分析装置製造:詳細なプロセスフロー
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 Gas Analyzer Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact COVID-19
5.4 Market Breakup by Application
5.5 Market Breakup by Region
5.6 Market Forecast
5.7 SWOT Analysis
5.7.1 Overview
5.7.2 Strengths
5.7.3 Weaknesses
5.7.4 Opportunities
5.7.5 Threats
5.8 Value Chain Analysis
5.8.1 Overview
5.8.2 Research and Development
5.8.3 Raw Material Procurement
5.8.4 Manufacturing
5.8.5 Marketing
5.8.6 Distribution
5.8.7 End-Use
5.9 Porters Five Forces Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Bargaining Power of Buyers
5.9.3 Bargaining Power of Suppliers
5.9.4 Degree of Competition
5.9.5 Threat of New Entrants
5.9.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Application
6.1 Oil & Gas
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Power
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Chemicals
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Food and Beverages
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Pharmaceuticals
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Region
7.1 Asia Pacific
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 North America
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Europe
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Middle East and Africa
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Latin America
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Imports and Exports
8.1 Imports by Major Countries
8.2 Exports by Major Countries
9 Gas Analyzer Manufacturing Process
9.1 Product Overview
9.2 Raw Material Requirements
9.3 Manufacturing Process
9.4 Key Success and Risk Factors
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 ABB
10.3.1.1 Company Overview
10.3.1.2 Description
10.3.1.3 Product Portfolio
10.3.1.4 Financials
10.3.1.5 SWOT Analysis
10.3.2 Emerson Electric
10.3.2.1 Company Overview
10.3.2.2 Description
10.3.2.3 Product Portfolio
10.3.2.4 Financials
10.3.2.5 SWOT Analysis
10.3.3 General Electric
10.3.3.1 Company Overview
10.3.3.2 Description
10.3.3.3 Product Portfolio
10.3.3.4 Financials
10.3.3.5 SWOT Analysis
10.3.4 Figaro Engineering Inc.
10.3.4.1 Company Overview
10.3.4.2 Description
10.3.4.3 Product Portfolio
10.3.4.4 Financials
10.3.4.5 SWOT Analysis
10.3.5 Thermo Fishers Scientific
10.3.5.1 Company Overview
10.3.5.2 Description
10.3.5.3 Product Portfolio
10.3.5.4 Financials
10.3.5.5 SWOT Analysis
| ※参考情報 ガス分析装置は、さまざまなガスの成分や濃度を測定するための装置です。これらの装置は、工業プロセス、環境モニタリング、安全管理、研究開発など、さまざまな分野で利用されています。ガス分析は、特定のガスを検出し、その特性を把握することで、作業環境の安全性やプロセスの効率を向上させる重要な役割を果たします。 ガス分析装置の基本的な機能は、サンプルガスを取り込み、そのガス中に存在する成分を識別し、量的に測定することです。これにより、特定のガスの濃度や性質を把握し、必要に応じてデータを記録したり、リアルタイムでモニタリングすることが可能です。 ガス分析装置には、さまざまな種類があります。一般的なものとして、クロマトグラフィーや質量分析計、赤外線吸収分析計、電気化学センサーなどがあります。クロマトグラフィーは、混合ガスの成分を分離し、それぞれの成分を定量するための手法として広く用いられています。質量分析計は、ガス分子の質量を測定し、その質量から成分を特定する方法で、非常に高い感度を持つため、微量成分の分析に適しています。 赤外線吸収分析計は、特定のガス分子が赤外線を吸収する特性を利用して、濃度を測定します。この方法は、特に二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの監視に使用されることが多いです。一方、電気化学センサーは、特定のガスと反応して電流を生成する特性を利用しており、安価でコンパクトな装置として、特に安全対策に用いられます。 ガス分析装置の用途は多岐にわたります。産業分野では、製造プロセスの監視や制御に利用され、ガスの品質管理や排出ガスの測定が行われます。また、環境モニタリングでは、空気中の有害物質の測定や大気汚染の評価に役立っています。さらに、安全管理の面でも、火災や爆発の危険を未然に防ぐため、可燃性ガスや有毒ガスの検出が重要です。 最近では、ガス分析技術に関連する新しい技術や手法が開発されています。これには、光ファイバーを用いたセンサー技術や、nanoテクノロジーを活用した高感度センサーなどが含まれます。これらの進歩により、より小型で高性能なガス分析装置が実現し、さまざまな分野での応用が拡大しています。 さらに、デジタル化やIoT(モノのインターネット)の普及に伴い、ガス分析装置はリアルタイムデータの収集や分析が可能となり、遠隔監視や自動化が進んでいます。これにより、省力化や効率化が実現され、運用コストの削減にもつながっています。 また、環境問題への意識の高まりに伴い、ガス分析技術はますます重要性を増しています。温室効果ガスの排出削減目標や、規制遵守のための正確な測定が求められる中で、ガス分析装置はその役割を果たし続けています。今後の技術革新により、さらに多様な用途や機能が期待され、ガス分析の分野は一層の発展を遂げると考えられます。ガス分析装置は、私たちの安全と環境を守るための重要なツールとして、今後も重要な役割を果たしていくことでしょう。 |

