近赤外線水分計のグローバル市場動向・詳細分析・予測(~2032年):標準マルチスペクトル近赤外線水分計、プラグイン型マルチスペクトル近赤外線水分計

【英語タイトル】Global Near Infrared Moisture Meter Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

QYResearchが出版した調査資料(QY26APR6237)・商品コード:QY26APR6237
・発行会社(調査会社):QYResearch
・発行日:2026年4月
・ページ数:179
・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:産業機械・装置
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❖ レポートの概要 ❖

世界の近赤外線水分計市場は、主要な製品セグメントや多様な最終用途の需要に牽引され、2025年の2億7,800万米ドルから2032年までに3億9,100万米ドルへと成長し、2026年から2032年までの年平均成長率(CAGR)は5.0%になると予測されています。一方、米国における関税政策の変化により、貿易コストの変動やサプライチェーンの不確実性が生じています。
近赤外線水分分析装置は、近赤外分光法の吸収特性を利用し、非接触または接触のいずれかの方法で材料の水分含有量を迅速に測定する分析機器です。応答が速く、化学試薬を必要とせず、連続的なオンライン監視が可能であるため、産業プロセス制御や品質検査で広く利用されています。
上流用途には主に近赤外光源、検出器、光学部品、電子部品、アルゴリズムチップなどが含まれます。下流用途は、穀物・食品加工、医薬品、化学品、建材、飼料、製紙、リチウム電池材料など、厳格な水分管理が求められる産業を網羅しています。
近赤外線水分計の世界的な単価は12,180ドルで、年間販売台数は約22,800台、世界的な年間生産能力は約28,000台です。業界の利益率は18%です。
世界の市場における今後の発展動向
食品、化学、建材、新エネルギー材料などの産業において、生産プロセスにおける一貫したリアルタイムの水分管理に対する要求は絶えず高まっています。オンライン、連続、迅速なフィードバックという利点を持つ近赤外線水分計は、従来の乾燥方法やサンプリング検査に徐々に取って代わり、生産ラインの品質管理と省エネのための重要なツールとなり、世界的な需要の着実な増加を牽引しています。
ケモメトリクス、多変量モデリング、機械学習技術の応用により、近赤外線水分計の複雑な材料、多成分、および変化する運転条件への適応性が大幅に向上しました。装置は「ハードウェア主導」から「アルゴリズム+モデル主導」へと進化しており、校正サイクルの短縮、バッチ間および生産ライン間の一貫性の継続的な改善、そして適用範囲の絶え間ない拡大が進んでいます。
アジア、ラテンアメリカ、中東などの新興製造地域では、産業オートメーションの進展に伴い、近赤外線水分計の急速な普及が進んでいます。同時に、リチウム電池の正極・負極材料、粉末、新エネルギー化学品における水分含有量管理の需要が急速に高まっており、今後数年間で世界市場の成長を牽引する重要な要因となるでしょう。
本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに対し、バリューチェーン全体における生産能力と販売実績をシームレスに統合した、世界の近赤外線水分計市場に関する360°の視点を提供します。過去(2021年~2025年)の生産、収益、販売データを分析し、2032年までの予測を提示することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
本調査では、市場を「タイプ」および「用途」別にセグメント化し、数量・金額、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量的に把握するとともに、下流顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域別インサイトでは、5つの主要市場(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)を網羅し、20カ国以上について綿密な分析を行っています。各地域における主要製品、競争環境、および下流需要の動向が明確に詳述されています。
重要な競合情報では、メーカーのプロファイル(生産能力、販売数量、売上高、利益率、価格戦略、主要顧客)を提示し、製品ライン、用途、地域ごとの主要企業のポジショニングを詳細に分析することで、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要では、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、流通の動向を整理し、戦略的なギャップや未充足需要を特定します。

[市場セグメンテーション]
企業別
BUCHI
Bruker
Thermo Fisher Scientific
Metrohm
PerkinElmer
FOSS
Perten Instruments
Kett Electric Laboratory
SpectraStar
Process Sensors Corporation
MoistTech
Ametek Land
Shimadzu
Kaiser Optical Systems
ABB
タイプ別セグメント

標準マルチスペクトル近赤外水分計
プラグイン式マルチスペクトル近赤外水分計
測定原理別セグメント
反射型近赤外水分分析計
透過型近赤外水分分析計
検出方法別セグメント
オンライン
バイパス
その他
用途別セグメント
化学
食品・飲料

タバコ
飼料加工
その他
地域別売上
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア

中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米諸国
中東・アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ諸国

[章の概要]
第1章:近赤外線水分計の調査範囲を定義し、タイプ別および用途別などに市場をセグメント化するとともに、各セグメントの規模と成長の可能性を明らかにします
第2章:現在の市場状況を提示し、2032年までの世界的な収益、販売、生産量を予測するとともに、消費量の多い地域や新興市場の成長要因を特定します
第3章:メーカーの動向を詳細に分析します:生産量および収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、ならびにM&A動向と併せた市場集中度の評価を行います
第4章:高利益率の製品セグメントを解明します。売上、収益、平均販売価格(ASP)、技術的差別化要因を比較し、成長ニッチ市場と代替リスクを強調します
第5章:下流市場の機会をターゲットにします。用途別の売上、収益、価格設定を評価し、新興のユースケースを特定するとともに、地域および用途別の主要顧客をプロファイリングします
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定するとともに、規制・貿易政策の影響やボトルネックを明らかにします
第7章:北米:用途別および国別の売上高と収益を分析し、主要メーカーのプロファイルを作成するとともに、成長の推進要因と障壁を評価します
第8章:欧州:用途別およびメーカー別の地域別売上高、収益、市場を分析し、推進要因と障壁を指摘します
第9章:アジア太平洋地域:用途および地域・国別の販売数と収益を定量化し、主要メーカーを分析し、高い潜在力を有する拡大領域を明らかにします
第10章:中南米:用途および国別の販売数と収益を測定し、主要メーカーを分析し、投資機会と課題を特定します
第11章:中東・アフリカ:用途および国別の販売数と収益を評価し、主要メーカーを分析し、投資の見通しと市場の障壁を概説します
第12章:メーカーの詳細なプロファイル:製品仕様、生産能力、売上、収益、利益率の詳細;2025年の主要メーカーの売上内訳(製品タイプ別、用途別、販売地域別)、SWOT分析、および最近の戦略的動向
第13章:サプライチェーン:上流の原材料およびサプライヤー、製造拠点と技術、コスト要因に加え、下流の流通チャネルと販売代理店の役割を分析します
第14章:市場の動向:推進要因、制約要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります
第15章:実践的な結論と戦略的提言

[本レポートの意義:]
標準的な市場データにとどまらず、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします:
高成長地域(第7~11章)および高利益率セグメント(第5章)へ戦略的に資本を配分する。
コストおよび需要に関する知見を活用し、サプライヤー(第13章)や顧客(第6章)との交渉において優位に立つ。
競合他社の事業運営、利益率、戦略に関する詳細な知見を活用し、競合他社を凌駕する(第4章および第12章)。
上流および下流の可視化を通じて、サプライチェーンを混乱から守る(第13章および第14章)。
この360度の知見を活用し、市場の複雑さを具体的な競争優位性へと転換する。

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❖ レポートの目次 ❖

1 本調査の範囲
1.1 近赤外線水分計の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場セグメンテーション
1.2.1 タイプ別世界の近赤外線水分計市場規模(2021年対2025年対2032年)

1.2.2 標準型マルチスペクトル近赤外線水分計
1.2.3 プラグイン型マルチスペクトル近赤外線水分計
1.3 測定原理別市場セグメンテーション
1.3.1 測定原理別世界近赤外線水分計市場規模(2021年対2025年対2032年)

1.3.2 反射型近赤外線水分分析装置
1.3.3 透過型近赤外線水分分析装置
1.4 検出方法別の市場セグメンテーション
1.4.1 検出方法別の世界の近赤外線水分計市場規模、2021年対2025年対2032年

1.4.2 オンライン
1.4.3 バイパス
1.4.4 その他
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界近赤外線水分計市場規模(2021年対2025年対2032年)

1.5.2 化学
1.5.3 食品・飲料
1.5.4 タバコ
1.5.5 飼料加工
1.5.6 その他
1.6 前提条件および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の近赤外線水分計の収益予測および見通し (2021-2032)
2.2 地域別世界近赤外線水分計売上高
2.2.1 売上高比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア (2021-2032)

2.3 世界の近赤外線水分計の販売台数推計および予測 (2021-2032)
2.4 地域別世界の近赤外線水分計の販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年対2025年対2032年
2.4.2 地域別世界の販売台数市場シェア (2021-2032)

2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の近赤外線水分計の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境

3.1 メーカー別世界近赤外線水分計販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021-2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界近赤外線水分計メーカーの売上高ランキングおよびティア

3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021-2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(ティア1、ティア2、ティア3)

3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア

3.5.1 標準型マルチスペクトル近赤外線水分計:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 プラグイン型マルチスペクトル近赤外線水分計:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の近赤外線水分計市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度

3.6.2 市場参入・退出分析
3.6.3 戦略的動向:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界近赤外線水分計販売実績
4.1.1 タイプ別世界近赤外線水分計販売数量(2021-2032年)

4.1.2 タイプ別世界近赤外線水分計売上高(2021-2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.2 測定原理別世界近赤外線水分計の販売実績

4.2.1 測定原理別 世界の近赤外線水分計販売数量(2021-2032年)
4.2.2 測定原理別 世界の近赤外線水分計売上高(2021-2032年)
4.2.3 測定原理別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)

4.3 検出方法別 世界の近赤外線水分計の販売実績
4.3.1 検出方法別 世界の近赤外線水分計の販売数量(2021-2032年)
4.3.2 検出方法別 世界の近赤外線水分計の売上高(2021-2032年)

4.3.3 検出方法別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長リーダー、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.5.2 収益性の重点領域とコスト要因

4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界近赤外線水分計販売額
5.1.1 用途別世界販売額の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021-2032年)

5.1.3 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションのケーススタディ
5.2 用途別グローバル近赤外線水分計売上高
5.2.1 用途別グローバル過去および予測売上高(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)

5.3 用途別世界価格動向(2021-2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界近赤外線水分計の生産能力および稼働率(2021–2032年)

6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021-2026年)
6.2.2 地域別予測生産量(2027-2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021-2032年)

6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高 (2021-2032)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における近赤外線水分計の用途別販売数量および売上高(2021-2032)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の近赤外線水分計市場規模(国別)

7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高

8.3 欧州における近赤外線水分計の販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州における近赤外線水分計の市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス

8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高

9.3 アジア太平洋地域の近赤外線水分計:用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 アジア太平洋地域の近赤外線水分計市場規模:地域別
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高:地域別
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向:地域別
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア

9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米の主要メーカーの売上高
10.3 中南米の近赤外線水分計の販売および売上高(用途別)(2021年~2032年)

10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米の近赤外線水分計市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量と売上高(2021-2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカにおける近赤外線水分計の販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)

11.4 中東・アフリカの投資機会と主要な課題
11.5 国別の中東・アフリカ近赤外線水分計市場規模
11.5.1 国別の売上高の推移(2021年対2025年対2032年)

11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 BUCHI
12.1.1 BUCHI社情報
12.1.2 BUCHI事業概要

12.1.3 BUCHI近赤外線水分計の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 BUCHI近赤外線水分計の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のBUCHI近赤外線水分計の製品別販売台数

12.1.6 2025年のBUCHI近赤外線水分計の用途別売上高
12.1.7 2025年のBUCHI近赤外線水分計の地域別売上高
12.1.8 BUCHI近赤外線水分計のSWOT分析
12.1.9 BUCHIの最近の動向
12.2 Bruker

12.2.1 ブルカー・コーポレーションに関する情報
12.2.2 ブルカーの事業概要
12.2.3 ブルカー近赤外線水分計の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ブルカー近赤外線水分計の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)

12.2.5 2025年のブルカー近赤外線水分計の製品別売上高
12.2.6 2025年のブルカー近赤外線水分計の用途別売上高
12.2.7 2025年のブルカー近赤外線水分計の地域別売上高

12.2.8 ブルカー近赤外線水分計のSWOT分析
12.2.9 ブルカーの最近の動向
12.3 サーモフィッシャーサイエンティフィック
12.3.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック社の企業情報
12.3.2 サーモフィッシャーサイエンティフィックの事業概要

12.3.3 サーモフィッシャーサイエンティフィック近赤外線水分計の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 サーモフィッシャーサイエンティフィック近赤外線水分計の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.3.5 2025年のサーモフィッシャーサイエンティフィック近赤外線水分計の製品別売上高

12.3.6 サーモフィッシャーサイエンティフィック製近赤外線水分計の2025年用途別売上高
12.3.7 サーモフィッシャーサイエンティフィック製近赤外線水分計の2025年地域別売上高
12.3.8 サーモフィッシャーサイエンティフィック製近赤外線水分計のSWOT分析
12.3.9 サーモフィッシャーサイエンティフィックの最近の動向

12.4 メトローム
12.4.1 メトローム社に関する情報
12.4.2 メトローム社の事業概要
12.4.3 メトローム社製近赤外線水分計の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 メトローム社製近赤外線水分計の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)

12.4.5 2025年のメトローム近赤外線水分計の製品別売上高
12.4.6 2025年のメトローム近赤外線水分計の用途別売上高
12.4.7 2025年のメトローム近赤外線水分計の地域別売上高

12.4.8 メトローム近赤外線水分計のSWOT分析
12.4.9 メトロームの最近の動向
12.5 パーキンエルマー
12.5.1 パーキンエルマー社の概要
12.5.2 パーキンエルマーの事業概要
12.5.3 パーキンエルマー近赤外線水分計の製品モデル、説明および仕様

12.5.4 パーキンエルマー製近赤外線水分計の生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.5.5 2025年のパーキンエルマー製近赤外線水分計の製品別販売状況
12.5.6 2025年のパーキンエルマー製近赤外線水分計の用途別販売状況

12.5.7 2025年の地域別パーキンエルマー近赤外線水分計販売状況
12.5.8 パーキンエルマー近赤外線水分計のSWOT分析
12.5.9 パーキンエルマーの最近の動向
12.6 FOSS
12.6.1 FOSSコーポレーション情報
12.6.2 FOSSの事業概要

12.6.3 FOSS 近赤外線水分計の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 FOSS 近赤外線水分計の生産能力、売上、価格、収益および粗利益率(2021-2026年)
12.6.5 FOSSの最近の動向

12.7 Perten Instruments
12.7.1 Perten Instruments 企業情報
12.7.2 Perten Instruments 事業概要
12.7.3 Perten Instruments 近赤外線水分計の製品モデル、説明、および仕様

12.7.4 ペルテン・インスツルメンツの近赤外線水分計:生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.7.5 ペルテン・インスツルメンツの最近の動向
12.8 ケット・エレクトリック・ラボラトリー
12.8.1 ケット・エレクトリック・ラボラトリーの企業情報
12.8.2 ケット・エレクトリック・ラボラトリーの事業概要

12.8.3 ケット・エレクトリック・ラボラトリーの近赤外線水分計の製品モデル、説明、および仕様
12.8.4 ケット・エレクトリック・ラボラトリーの近赤外線水分計の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.8.5 ケット・エレクトリック・ラボラトリーの最近の動向
12.9 スペクトラスター

12.9.1 スペクトラスター社の企業情報
12.9.2 スペクトラスター社の事業概要
12.9.3 スペクトラスター社の近赤外線水分計の製品モデル、説明、および仕様
12.9.4 スペクトラスター社の近赤外線水分計の生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)

12.9.5 スペクトラスターの最近の動向
12.10 プロセス・センサーズ社
12.10.1 プロセス・センサーズ社の企業情報
12.10.2 プロセス・センサーズ社の事業概要
12.10.3 プロセス・センサーズ社の近赤外線水分計の製品モデル、説明、および仕様

12.10.4 プロセス・センサーズ社の近赤外線水分計の生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.10.5 プロセス・センサーズ社の最近の動向
12.11 モイストテック
12.11.1 モイストテック社の企業情報
12.11.2 モイストテックの事業概要

12.11.3 モイストテック(MoistTech)近赤外線水分計の製品モデル、説明、および仕様
12.11.4 モイストテック(MoistTech)近赤外線水分計の生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.11.5 モイストテック(MoistTech)の最近の動向
12.12 アメテック・ランド(Ametek Land)

12.12.1 アメテック・ランド社に関する情報
12.12.2 アメテック・ランド社の事業概要
12.12.3 アメテック・ランド社の近赤外線水分計の製品モデル、説明、および仕様
12.12.4 アメテック・ランド社の近赤外線水分計の生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)

12.12.5 アメテック・ランドの最近の動向
12.13 島津
12.13.1 島津製作所に関する情報
12.13.2 島津製作所の事業概要
12.13.3 島津製作所の近赤外線水分計の製品モデル、説明、および仕様

12.13.4 島津製作所の近赤外線水分計の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.13.5 島津製作所の最近の動向
12.14 カイザー・オプティカル・システムズ
12.14.1 カイザー・オプティカル・システムズ社の企業情報
12.14.2 カイザー・オプティカル・システムズの事業概要

12.14.3 カイザー・オプティカル・システムズの近赤外線水分計の製品モデル、説明、および仕様
12.14.4 カイザー・オプティカル・システムズの近赤外線水分計の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.14.5 カイザー・オプティカル・システムズの最近の動向
12.15 ABB

12.15.1 ABB コーポレーション情報
12.15.2 ABB 事業概要
12.15.3 ABB 近赤外線水分計の製品モデル、説明、および仕様
12.15.4 ABB 近赤外線水分計の生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)

12.15.5 ABBの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 近赤外線水分計の産業チェーン
13.2 近赤外線水分計の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 近赤外線水分計の統合生産分析

13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 近赤外線水分計の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 近赤外線水分計市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化

14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約
14.4 米国関税の影響
15 世界の近赤外線水分計調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計

16.1.1.2 市場規模の推定
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角測量
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の近赤外線水分計市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の近赤外線水分計市場規模の成長率(測定原理別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)

表3. 検出方法別世界近赤外線水分計市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界近赤外線水分計市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界近赤外線水分計売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界近赤外線水分計販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)

表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界近赤外線水分計生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台数)
表9. メーカー別世界近赤外線水分計販売台数(台)、2021-2026年
表10. メーカー別世界近赤外線水分計販売シェア(2021-2026年)
表11. メーカー別世界近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2026年

表12. メーカー別世界近赤外線水分計売上高ベースの市場シェア(2021-2026年)
表13. 主要メーカーの順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表14. 近赤外線水分計の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー一覧、2025年
表15. メーカー別世界近赤外線水分計平均粗利益率(%)(2021年対2025年)

表16. メーカー別近赤外線水分計平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2026年
表17. 主要メーカーの近赤外線水分計製造拠点および本社
表18. 世界の近赤外線水分計市場の集中率(CR5)

表19. 主要な市場参入・撤退(2021-2025年) – 要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. タイプ別世界近赤外線水分計販売数量(台数)、2021-2026年

表22. 世界の近赤外線水分計の販売数量(台数)タイプ別、2027-2032年
表23. 世界の近赤外線水分計の売上高(百万米ドル)タイプ別、2021-2026年
表24.

タイプ別世界近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 測定原理別世界近赤外線水分計販売数量(台数)、2021-2026年
表26. 測定原理別世界近赤外線水分計販売数量(台数)、2027-2032年

表27. 測定原理別世界の近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 測定原理別世界の近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表29. 検出方法別世界近赤外線水分計販売台数(台)、2021-2026年
表30. 検出方法別世界近赤外線水分計販売台数(台)、2027-2032年
表31. 検出方法別世界近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2026年

表32. 検出方式別世界近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界近赤外線水分計販売台数(台)、2021-2026年

表35. 用途別世界近赤外線水分計販売台数(台)、2027-2032年
表36. 近赤外線水分計の高成長セクターにおける需要CAGR(2026-2032年)
表37. 用途別世界近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2026年

表38. 用途別世界近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界近赤外線水分計生産台数(台)、2021-2026年

表42. 地域別世界近赤外線水分計生産台数(台)、2027-2032年
表43. 北米近赤外線水分計の成長促進要因と市場障壁

表44. 北米近赤外線水分計の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米近赤外線水分計の販売台数:国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における近赤外線水分計の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州における近赤外線水分計の売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)

表48. 欧州における近赤外線水分計の販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域における近赤外線水分計の売上高成長率(CAGR)(地域別):2021年対2025年対2032年

(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の近赤外線水分計の販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)

表51. アジア太平洋地域の近赤外線水分計の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの近赤外線水分計の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米における近赤外線水分計の投資機会と主要な課題
表54. 中南米における近赤外線水分計の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)

表55. 中東・アフリカにおける近赤外線水分計の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける近赤外線水分計の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. BUCHI Corporationに関する情報
表58. BUCHIの概要および主要事業
表59. BUCHIの製品モデル、説明および仕様
表60. BUCHIの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表61. 2025年のBUCHI製品別売上高構成比
表62. 2025年のBUCHI用途別売上高構成比

表63. 2025年のBUCHI地域別売上高構成比
表64. BUCHI近赤外水分計のSWOT分析
表65. BUCHIの最近の動向
表66. Bruker Corporationの情報
表67. Brukerの概要および主要事業
表68. Brukerの製品モデル、説明および仕様

表69. ブルカーの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のブルカー製品別売上高構成比
表71. 2025年のブルカー用途別売上高構成比

表72. 2025年の地域別ブルカー売上高構成比
表73. ブルカー近赤外線水分計のSWOT分析
表74. ブルカーの最近の動向
表75. サーモフィッシャーサイエンティフィック社の情報
表76. サーモフィッシャーサイエンティフィック社の概要および主要事業
表77. サーモフィッシャーサイエンティフィック社の製品モデル、説明および仕様

表78. サーモフィッシャーサイエンティフィックの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表79. 2025年のサーモフィッシャーサイエンティフィックの製品別売上高構成比
表80. 2025年のサーモフィッシャーサイエンティフィックの用途別売上高構成比

表81. サーモフィッシャーサイエンティフィックの2025年地域別売上高構成比
表82. サーモフィッシャーサイエンティフィックの近赤外線水分計に関するSWOT分析
表83. サーモフィッシャーサイエンティフィックの最近の動向
表84. メトローム社の情報
表85. メトローム社の概要および主要事業
表86. メトローム社の製品モデル、説明および仕様

表87. メトロームの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表88. 2025年のメトローム製品別売上高構成比
表89. 2025年のメトローム用途別売上高構成比

表90. 2025年のメトローム地域別売上高構成比
表91. メトローム近赤外線水分計のSWOT分析
表92. メトロームの最近の動向
表93. パーキンエルマー社の情報
表94. パーキンエルマーの概要および主要事業
表95. パーキンエルマーの製品モデル、説明および仕様

表96. パーキンエルマーの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表97. 2025年のパーキンエルマー製品別売上高構成比
表98. 2025年のパーキンエルマー用途別売上高構成比

表99. 2025年の地域別パーキンエルマー売上高構成比
表100. パーキンエルマー近赤外線水分計のSWOT分析
表101. パーキンエルマーの最近の動向
表102. FOSSコーポレーションに関する情報
表103. FOSSの概要および主要事業
表104. FOSSの製品モデル、説明および仕様

表105. FOSSの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表106. FOSSの最近の動向
表107. Perten Instruments Corporationの情報

表108. Perten Instrumentsの概要および主要事業
表109. Perten Instrumentsの製品モデル、概要および仕様
表110. Perten Instrumentsの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表111. Perten Instrumentsの最近の動向

表112. ケット・エレクトリック・ラボラトリー社に関する情報
表113. ケット・エレクトリック・ラボラトリー社の概要および主要事業
表114. ケット・エレクトリック・ラボラトリー社の製品モデル、概要および仕様
表115. ケット・エレクトリック・ラボラトリー社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)

表116. ケット・エレクトリック・ラボラトリーの最近の動向
表117. スペクトラスター・コーポレーションの情報
表118. スペクトラスターの概要および主要事業
表119. スペクトラスターの製品モデル、説明および仕様
表120. スペクトラスターの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率 (2021-2026)
表121. スペクトラスターの最近の動向
表122. プロセス・センサーズ・コーポレーションの企業情報
表123. プロセス・センサーズ・コーポレーションの概要および主要事業
表124. プロセス・センサーズ・コーポレーションの製品モデル、説明および仕様

表125. プロセス・センサーズ・コーポレーションの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026)
表126. プロセス・センサーズ・コーポレーションの最近の動向
表127. モイストテック・コーポレーションの企業情報
表128. モイストテックの概要および主要事業

表129. モイストテック社の製品モデル、説明および仕様
表130. モイストテック社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表131. モイストテック社の最近の動向
表132. アメテック・ランド社の概要

表133. アメテック・ランドの概要および主要事業
表134. アメテック・ランドの製品モデル、概要および仕様
表135. アメテック・ランドの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表136. アメテック・ランドの最近の動向

表137. 島津製作所に関する情報
表138. 島津製作所の概要および主要事業
表139. 島津製作所の製品モデル、概要および仕様
表140. 島津製作所の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)

表141. 島津製作所の最近の動向
表142. カイザー・オプティカル・システムズ社の情報
表143. カイザー・オプティカル・システムズの概要および主要事業
表144. カイザー・オプティカル・システムズの製品モデル、説明および仕様
表145. カイザー・オプティカル・システムズの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率 (2021-2026)
表146. カイザー・オプティカル・システムズの最近の動向
表147. ABBコーポレーションの情報
表148. ABBの概要および主要事業
表149. ABBの製品モデル、説明および仕様
表150. ABBの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表151. ABBの最近の動向
表152. 主要原材料の分布
表153. 主要原材料サプライヤー
表154. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数

表155. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表156. 販売代理店一覧
表157. 市場動向および市場の進化
表158. 市場の推進要因および機会
表159. 市場の課題、リスク、および制約
表160. 本レポートのための調査プログラム/設計

表161. 二次情報源からの主要データ情報
表162. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 近赤外線水分計の製品写真
図2. タイプ別世界の近赤外線水分計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)

図3. 標準型マルチスペクトル近赤外線水分計の製品写真
図4. プラグイン型マルチスペクトル近赤外線水分計の製品写真
図5. 測定原理別世界近赤外線水分計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)

図6. 反射型近赤外線水分分析計の製品画像
図7. 透過型近赤外線水分分析計の製品画像
図8. 検出方式別世界近赤外線水分計市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)

図9. オンライン型製品画像
図10. バイパス型製品画像
図11. その他製品画像
図12. 用途別世界近赤外線水分計市場規模成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図13. 化学
図14. 食品・飲料
図15. タバコ
図16. 飼料加工
図17. その他
図18. 近赤外線水分計レポートの対象期間
図19. 世界の近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界の近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年

図21. 地域別世界近赤外線水分計売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別世界近赤外線水分計売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図23. 世界の近赤外線水分計販売台数(台)、2021-2032年
図24. 地域別世界の近赤外線水分計販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図25. 地域別世界の近赤外線水分計販売市場シェア(2021-2032年)

図26. 世界の近赤外線水分計の生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年の近赤外線水分計販売台数における上位5社および上位10社の市場シェア

図28. 世界の近赤外線水分計の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図29. 売上高貢献度別のティア分布(2021年対2025年)

図30. 2025年の標準型マルチスペクトル近赤外線水分計のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のプラグイン型マルチスペクトル近赤外線水分計のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 2021年~2032年の近赤外線水分計の世界販売台数ベースの市場シェア(タイプ別) (2021-2032)
図33. 世界の近赤外線水分計のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図34. 世界の近赤外線水分計のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図35. 測定原理別 世界の近赤外線水分計の販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)

図36. 測定原理別世界近赤外線水分計の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 測定原理別世界近赤外線水分計の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図38.

検出方法別 世界の近赤外線水分計販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. 検出方法別 世界の近赤外線水分計売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図40. 検出方法別 世界の近赤外線水分計平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年

図41. 用途別世界近赤外線水分計販売市場シェア(2021-2032年)
図42. 用途別世界近赤外線水分計売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図43. 用途別世界近赤外線水分計平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年

図44. 世界の近赤外線水分計の生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021-2032年
図45. 地域別世界の近赤外線水分計生産市場シェア(2021-2032年)

図46. 生産能力の促進要因と制約要因
図47. 北米における近赤外線水分計の生産成長率(台数)、2021-2032年
図48. 欧州における近赤外線水分計の生産成長率(台数)、2021-2032年

図49. 中国における近赤外線水分計の生産成長率(台数)、2021-2032年
図50. 日本における近赤外線水分計の生産成長率(台数)、2021-2032年
図51. 北米における近赤外線水分計の販売台数の前年比(台数)、2021-2032年

図52. 北米における近赤外線水分計の売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図53. 2025年の北米における近赤外線水分計の売上高トップ5メーカー(百万米ドル)

図54. 北米における近赤外線水分計の販売台数(台数)の用途別推移(2021-2032年)
図55. 北米における近赤外線水分計の販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)

図56. 米国における近赤外線水分計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図57. カナダにおける近赤外線水分計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図58. メキシコにおける近赤外線水分計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年

図59. 欧州の近赤外線水分計販売台数(前年比)(台)、2021-2032年
図60. 欧州の近赤外線水分計売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図61. 欧州の主要5メーカーの近赤外線水分計売上高 (2025年、百万米ドル)
図62. 用途別欧州近赤外線水分計販売台数(台)、2021-2032年
図63. 用途別欧州近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図64.

ドイツの近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. フランスの近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. 英国の近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. イタリアの近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. ロシアの近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. アジア太平洋地域の近赤外線水分計販売台数(前年比、台数)、2021-2032年
図70. アジア太平洋地域の近赤外線水分計売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図71. 2025年のアジア太平洋地域における上位8社の近赤外線水分計売上高(百万米ドル)
図72. 用途別アジア太平洋地域の近赤外線水分計販売数量(台数)、2021-2032年

図73. アジア太平洋地域の近赤外線水分計売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図74. インドネシアの近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 日本の近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年

図76. 韓国における近赤外線水分計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 台湾における近赤外線水分計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. インドにおける近赤外線水分計の売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図79. 中南米における近赤外線水分計の販売台数(前年比)、2021-2032年
図80. 中南米における近赤外線水分計の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年

図81. 中南米における近赤外線水分計の主要5メーカーの販売収益(百万米ドル)(2025年)
図82. 中南米における近赤外線水分計の販売数量(台数)の用途別推移(2021-2032年)

図83. 中南米における近赤外線水分計の売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図84. ブラジルにおける近赤外線水分計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図85. アルゼンチンにおける近赤外線水分計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年

図86. 中東・アフリカにおける近赤外線水分計の販売台数(前年比)(台)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカにおける近赤外線水分計の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年

図88. 中東・アフリカ地域における近赤外線水分計トップ5メーカーの販売収益(百万米ドル)(2025年)
図89. 中東・アフリカ地域における近赤外線水分計の販売数量(台数):用途別

(2021-2032)
図90. 中東・アフリカにおける近赤外線水分計の販売収益(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図91. GCC諸国における近赤外線水分計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年

図92. トルコの近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. エジプトの近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 南アフリカの近赤外線水分計売上高(百万米ドル)、2021-2032年

図95. 近赤外線水分計の産業チェーンマッピング
図96. 地域別近赤外線水分計製造拠点の分布(%)
図97. 近赤外線水分計の製造工程
図98. 地域別近赤外線水分計の生産コスト構造
図99. 流通チャネル(直販対卸売)

図100. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図101. データの三角測量
図102. インタビュー対象となった主要幹部
※参考情報

近赤外線水分計は、物質中の水分含量を測定するために近赤外線(NIR)を利用する分析機器です。この技術は、物質が近赤外線を吸収する特性に基づいています。特に水は近赤外線領域で特有の吸収特性を持っているため、近赤外線水分計は水分測定に高い精度を発揮します。
近赤外線水分計にはいくつかの種類があります。主なものとして、ハンドヘルド型、卓上型、およびオンライン型が存在します。ハンドヘルド型は、持ち運びが可能で簡単に使えるため、現場での水分測定に適しています。卓上型は、 laboratoryでの分析に使用されることが多く、高い精度と再現性を持っています。オンライン型は、生産ラインに組み込まれ、リアルタイムで水分含量を監視することができます。

このような水分計の用途は多岐に渡ります。農業分野では、穀物や野菜の水分含量を測定することで、収穫時期の判定や最適な保存条件を決定するのに役立ちます。また、食品業界では、製品の品質管理やプロセスの最適化に利用されます。さらに、製薬業界においても、原料や最終製品の水分含量確認が重要なプロセスとなっています。

近赤外線水分計の関連技術としては、分光測定技術が挙げられます。この方法では、試料に近赤外線を照射し、反射または透過した光を測定することで水分含量を推定します。さらに、機械学習やAI技術を活用したデータ解析手法が進化してきており、これにより測定精度が向上し、より複雑な試料に対しても適用可能となっています。

また、最近の近赤外線水分計は、ユーザーインターフェースの改善やデータ管理機能の強化が図られています。タッチパネル式のディスプレイを搭載し、操作が簡単になったり、測定データをクラウドに保存できる機能が増えたりしています。このような技術の進展により、使いやすさと機能性が向上し、幅広い業界での利用が期待されています。

環境問題に対する関心も高まっており、農業や食品業界における資源管理や廃棄物削減に寄与するため、近赤外線水分計は重要な役割を果たすと考えられています。正確な水分管理は、作物の生育や品質向上に直接つながるため、持続可能な農業の実現にも貢献します。

今後も近赤外線水分計の技術は進化し続け、より高精度で迅速な水分測定が可能になると期待されています。これにより、さまざまな産業での生産性向上や品質管理の強化が図られ、水資源の有効活用にも寄与するでしょう。近赤外線水分計は、その多機能性からさまざまな分野での活用が進んでおり、今後ますます重要な測定機器となることが予想されます。


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