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 Valves Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Ball Valves
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Check Valves
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Gate Valves
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Globe 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 Gas
7.1 Liquid Nitrogen
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Liquid Helium
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Hydrogen
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Oxygen
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Chemical
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Oil and Gas
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Energy and Power
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Food and Beverages
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Medical
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Bac Valves
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Bray International Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Cryofab
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Emerson Electric Co.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Flowserve Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Habonim
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Herose GmbH
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 L&T Valves Limited (Larsen & Toubro Limited)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Parker-Hannifin Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Powell Valves
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Samson Aktiengesellschaft
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Schlumberger Limited
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 The Weir Group PLC
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
14.3.14 Velan Inc.
14.3.14.1 Company Overview
14.3.14.2 Product Portfolio
14.3.14.3 Financials
14.3.14.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 極低温バルブは、極低温環境下での流体制御を目的とした特殊なバルブです。これらのバルブは、液体ヘリウムや液体窒素のような非常に低温の流体を扱う際に使用されます。極低温バルブは、一般的なバルブとは異なり、低温による材料の性質変化や、流体の物理的特性に配慮した設計がなされており、極めて高い精度と信頼性が求められます。 極低温バルブの構造は、主に耐低温材料(ステンレススチール、銅など)で作られており、金属疲労や脆性破壊を防ぐための工夫が施されています。また、バルブのシール部分には特に高い耐寒性が要求されるため、特殊なシーリング材が使われます。これにより極低温でも漏れを防ぎ、安定した流量制御が可能です。 極低温バルブにはいくつかの種類があります。一つは、「手動バルブ」です。これはオペレーターが手動で開閉するタイプのバルブであり、シンプルな構造ながら高い信頼性を誇ります。次に、「電動バルブ」があります。このタイプはモーターによって自動的に開閉することができ、遠隔操作や自動制御システムと連携することが可能です。また、「空気圧バルブ」や「水圧バルブ」といったタイプも存在し、特定の条件下での運用を容易にします。 用途としては、極低温バルブは主に冷凍技術、特に超伝導技術や量子コンピュータの研究開発に不可欠です。これにより、超低温環境を維持し、冷却効率を高めることができます。さらに、半導体製造や医学研究、液体ガス輸送など、多岐にわたる分野で利用されており、科学実験や産業応用の基盤として重要な役割を果たしています。 関連技術としては、極低温技術全般が挙げられます。これには、冷却システム、真空技術、低温測定機器などが関与します。特に、極低温バルブと冷却システムとの連携は不可欠であり、高効率の冷却を実現するためには、冷却プロセスの全体を考慮した設計が求められます。 さらに、極低温バルブの開発には、マテリアルサイエンスが大きな影響を与えています。新しい耐寒性素材や表面処理技術の進展は、バルブの性能向上に寄与します。例えば、特定のコーティング技術を用いることで、摩耗や腐食を防ぎ、長寿命を実現することが可能です。 また、センサーテクノロジーとの組み合わせも重要な要素です。流量センサーや温度センサーと統合することで、極低温バルブの操作をより精密に制御できるようになります。これにより、プロセス全体の効率化が進むだけでなく、トラブルシューティングも容易になります。 極低温バルブは、その特殊な特性から、一般的なバルブとは異なる高度な技術を必要とします。これにより信頼性や安全性が確保され、様々な産業での流体制御を支えています。今後も、極低温技術の進展とともに、これらのバルブはますます重要な役割を果たすことでしょう。 |

