世界の元素分析市場(~2030年):種類別(重金属(鉛、ヒ素、水銀、カドミウム)、元素(C、H、N、O、S)、有機物)、分析手法別(ICP-OES、ICP-MS、AAS、XRF)、エンドユーザー別(製薬・バイオテクノロジー、学術機関、化学、食品・飲料)

【英語タイトル】Elemental Analysis Market by Type [Heavy Metal (Lead, Arsenic, Mercury, Cadmium), Elemental (C, H, N, O, S), Organic], Technique (ICP-OES, ICP-MS, AAS, XRF), End User (Pharma-Biotech, Academia, Chemicals, F&B) - Global Forecasts to 2030

MarketsandMarketsが出版した調査資料(AST 3791)・商品コード:AST 3791
・発行会社(調査会社):MarketsandMarkets
・発行日:2026年2月
・ページ数:248
・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24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:バイオテクノロジー
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❖ レポートの概要 ❖

世界の元素分析市場は、2024年に43億米ドルと評価され、2025年には45億4,000万米ドルに達しました。2025年から2030年にかけては堅調な年平均成長率(CAGR)7.4%で拡大し、同期間の終わりには64億9,000万米ドルに達すると予測されています。

元素分析市場は、規制基準の厳格化、有害金属による健康・環境リスクへの意識の高まり、そして急速な工業化を背景に、勢いを増しています。ICP-OES、ICP-MS、自動元素分析装置などの高精度技術の進歩により、検査はより迅速かつ正確になり、コスト効率も向上しました。
さらに、製薬、食品、環境の各分野において、安全で汚染物質を含まない製品に対する需要が高まっていることが、これらの分析ソリューションの普及を後押ししています。

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❖ レポートの目次 ❖

主なポイント

2024年、北米は世界の元素分析・重金属検査市場において40.8%のシェアを占めました。

2024年、ICP-OESセグメントが33%という最大の市場シェアを占めました。

種類別では、元素分析装置セグメントが市場を牽引すると予想され、2024年には67.5%のシェアを占める見込みです。

エンドユーザー別では、製薬・バイオ医薬品研究所セグメントが、2025年から2039年の間に7.0%という最も高い年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。

サーモフィッシャーサイエンティフィック社、アジレント・テクノロジーズ社、およびパーキンエルマー社は、高い市場シェアと幅広い製品ラインナップを背景に、元素分析/重金属検査市場の主要プレイヤーとして位置づけられています。

堀場製作所とアナリティック・イェーナは、専門的なニッチ分野で確固たる地位を築くことで、スタートアップや中小企業の中でも際立った存在となっており、新興市場のリーダーとしての潜在力を示しています。

元素分析市場は、規制基準の厳格化、有毒金属による健康・環境リスクへの意識の高まり、そして急速な工業化を背景に、勢いを増しています。ICP-OES、ICP-MS、自動元素分析装置などの高精度技術の進歩により、検査はより迅速かつ正確になり、コスト効率も向上しました。さらに、製薬、食品、環境分野における安全で汚染物質を含まない製品への需要の高まりが、これらの分析ソリューションの普及を後押ししています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

元素分析市場は、業界を問わず、規制順守、分析精度、安全性の確保によってますます牽引されています。製薬およびバイオ医薬品企業は、治療の信頼性を確保するために汚染管理とバッチバリデーションに注力しており、一方、研究機関や学術界は、信頼性の高い科学的成果を得るために、分析法の開発と微量元素の測定精度を優先しています。環境および食品検査機関は、公衆衛生を守り、消費者の信頼を維持するために、汚染物質や重金属のモニタリングを重視しています。法医学、臨床、化学の各分野では、法的確実性、患者の安全、製品の信頼性を確保するために、精密な分析とプロセス監視が不可欠です。これらの動向は、品質、コンプライアンス、そしてエンドユーザーの信頼を支える上で、この市場が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。

要因:増大する公衆衛生上の負担と汚染事案

汚染事案は、検査件数の急増や継続的な監視プログラムに直結します。WHOは、世界中で150万人以上(2021年)の死亡が鉛曝露に起因すると推定しており、検査や修復プログラムを推進する公衆衛生上の深刻さを浮き彫りにしています。食品安全に関する通知データセットは、業務への影響を裏付けています。EUの食品・飼料迅速警報システム(RASFF)の最近の分析によると、ここ数年で数千件の重金属に関する通知があり、水銀、カドミウム、鉛が最も頻繁に報告されている汚染物質となっています(データセットの例:集計された通知における水銀約1,203件、カドミウム約741件、鉛約215件)。リコールや警報が発生すると、購入者は迅速な現場スクリーニング(ハンドヘルドXRFやスクリーニング分析)と確認のための実験室検査(ICP-MS/ICP-OES)の両方を依頼するため、消耗品、緊急時の実験室処理能力、および認定された報告書に対する即時の需要が生まれます。公衆衛生への対応の多くは政府資金によるものであるため、こうした事象は契約実験室や機器レンタル向けの短期的な調達予算の確保にもつながります。明確な傾向が見て取れます。汚染の発生率や認知度が高まるほど、認定プロバイダーへの検体提出数や緊急検査サービスの収益が定量的に増加するのです。

制約:高い設備投資および運営コスト

公的研究所の調達データや学術機関の購入開示情報によると、ICP-MS、ICP-OES、高分解能XRFなどの元素分析プラットフォームは、1台あたり15万~40万米ドルを超える価格帯となっています。さらに、消耗品である高純度アルゴンガス、認定標準試料、および酸分解用消耗品が、継続的な経費を生み出します。米国国立標準技術研究所(NIST)の標準物質価格に基づくと、高純度アルゴンガスボンベ1本で連続稼働1日あたり80~120米ドルの費用がかかる一方、中規模研究所における年間校正標準物質の購入費用は、通常1万米ドルを超えます。低・中所得国(LMICs)の水道事業者は、これらの費用を合計すると、水質検査のための年間運営予算と同等か、あるいはそれを上回る場合があると報告しています。世界銀行の推計によると、低所得国の水道事業体の 40% 以上が赤字経営であり、設備の更新に必要な資金を調達する能力が制限されています。こうした経済的要因により、規制の圧力が高い場合でも導入が鈍化し、多くの施設は、感度の低い旧式の技術を使い続けるか、遠く離れた研究所に検体の分析を委託せざるを得ず、その結果、処理時間が長くなり、検体あたりのコストが増加しています。

機会:世界的な水質モニタリング義務の拡大

WHO/ユニセフ合同モニタリングプログラム(JMP)の報告によると、依然として20億人が、ガイドライン基準値を超える少なくとも1種類の化学物質を含む飲料水を使用しており、70カ国以上で約1億4000万人がヒ素への曝露の影響を受けています(JMP 2023年更新版)。こうしたリスクへの認識が高まるにつれ、各国政府は義務的な検査の範囲を拡大しつつあります。例えば、米国環境保護庁(EPA)は、920万本の鉛製給水管の調査および将来的な交換を命じており(EPA鉛・銅規則の改善、2023年)、水道事業者に対して継続的なサンプリングと確認試験を義務付けています。バングラデシュ、チリ、メキシコでも同様のヒ素対策プログラムが進行中であり、いずれも認定された検査機関による分析と頻繁なモニタリングサイクルが求められています。これらの取り組みは、特にカバレッジの格差が最も大きいアジア太平洋地域やラテンアメリカにおいて、大量処理を行う受託検査機関と、携帯型で現場展開可能な機器の両方に対して、長期的かつ予測可能な需要曲線を生み出しています。

課題:規制の複雑さとばらつき

重金属の基準値は管轄区域や製品カテゴリーによって大きく異なり、検査機関にとって義務のパッチワーク状態を生み出しています。例えば、米国食品医薬品局(FDA)が定める乳児用米シリアル中の無機ヒ素の行動基準値は100 ppbであるのに対し、欧州食品安全機関(EFSA)はチョコレートのカドミウム最大許容濃度を0.8 mg/kgと設定しており、インド規格局(BIS)は飲料水中の鉛について0.01 mg/Lを規定しています。環境基準も同様です。米国環境保護庁(EPA)の鉛に関する最大汚染物質濃度(MCL)は15 ppbであるのに対し、WHOのガイドラインは10 ppbとなっています。各機関はこれらの基準を定期的に更新しており、例えば2023年のEPAの「鉛・銅規制」の改定では、新たなサンプリング手順や給水管の点検が義務付けられました。したがって、世界中の食品、医薬品、電子機器業界の顧客にサービスを提供する検査機関は、ISO/IEC 17025の認定を維持しつつ、数十もの変化し続ける法規制を追跡し、個別の分析法のバリデーションを維持し、地域別の報告書を作成しなければなりません。規制違反は、罰金、強制的なリコール、または出荷の遅延を招く可能性があります。このような規制の断片化は、運用コストを増加させ、スタッフの研修を複雑にし、顧客基盤全体で相反する基準を絶えず調整しなければならないサービスプロバイダーにとって、国際的な事業拡大を遅らせる要因となっています。

市場エコシステム

元素分析市場は、分析機器メーカー、受託試験機関、規制当局、そして製薬、食品・飲料、環境モニタリング、化粧品などの業界にわたるエンドユーザーを統合した複雑なエコシステムの中で機能しています。主要企業はICP-MS、ICP-OES、AAS、XRFなどの先進技術を提供しており、一方、受託試験機関は国際基準に準拠した専門的な試験サービスを提供しています。FDA、EPA、USP、欧州薬局方などの規制当局は、厳格な試験要件を定めており、信頼性が高く、高スループットなソリューションへの需要を牽引しています。このエコシステムは、機器ベンダーと検査機関との連携、cGMP準拠への注目の高まり、そして迅速かつ正確で多元素検出能力に対する顧客の期待の高まりによって、さらに形作られています。

上記に表示されているロゴおよび商標は、それぞれの所有者に帰属します。これらを本資料で使用するのは、情報提供および説明目的のみです。

市場セグメント

  • 元素分析/重金属試験市場(技術別)
  • 元素分析/重金属試験市場(種類別)
  • 元素分析/重金属試験市場(エンドユーザー別)

地域

2024年、北米の元素分析/重金属試験市場は米国が主導しました。

米国は、成熟した製薬およびバイオテクノロジー産業、確立された規制枠組み、そして先進的な実験室インフラを背景に、北米の元素分析市場を主導しています。FDAやEPAなどの機関は、医薬品、食品、および環境試料中の元素不純物に対して厳格な制限を課しており、これが高度な分析技術の広範な導入を促しています。全米の研究所では、コンプライアンス、信頼性、および精度を最優先しており、これがICP-OES、ICP-MS、および元素分析装置への多額の投資を牽引しています。特にライフサイエンス、材料科学、環境試験における研究開発への注力が、高性能な分析ソリューションへの需要をさらに強めています。さらに、米国は契約研究機関(CRO)および世界的な医薬品製造の拠点として機能しており、日常的な試験業務や大規模な試験業務を支えています。産業界や消費者の間で、製品の品質、安全基準、および規制順守に対する意識が高いことも、市場の成長をさらに後押ししています。これらの要因が相まって、米国は北米の元素分析/重金属試験市場において支配的な地位を維持しています。

元素分析市場:企業評価マトリックス

元素分析市場の企業評価マトリックスは、市場シェア/順位および製品ラインナップに基づいて企業を視覚的に分類したものです。サーモフィッシャーサイエンティフィックは「スター」に位置付けられており、幅広い製品ラインナップを伴う強力な市場ポジションを示しています。「参加者」および「普及型プレーヤー」のカテゴリーに属する企業は、市場への影響力や製品ラインナップの幅にばらつきがあり、後者のグループは製品の入手可能性がより広範である一方、市場シェアは低くなっています。このマトリックスは、主要なプレーヤーと市場におけるその戦略的ポジショニングを浮き彫りにし、競争環境に関する洞察を提供します。

主要市場プレーヤー

Agilent Technologies Inc. (US)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Bruker Corporation (US)
PerkinElmer Inc. (US)
Shimadzu Corporation (Japan)
SPECTRO Analytical Instruments GmbH (Germany)
HORIBA Ltd. (Japan)
Analytik Jena AG (Germany)
Elementar Analysensysteme GmbH (Germany)
Skyray Instruments USA, Inc. (US)
GBC Scientific (Australia)
Malvern Panalytical Ltd. (UK)
Rigaku Holdings Corporation (Japan)
LECO Corporation (US)
Advion Inc. (US)
Teledyne Technologies Incorporated (US)
Hitachi High-Tech Corporation (Japan)
Alpha Measurement Solutions (US)
Buck Scientific, Inc. (US)
Jeol Ltd. (Japan)
PG Instruments Ltd. (UK)
Aurora Biomed Inc. (Canada)

最近の動向

2024年1月1日 午前0時00分 : サーモフィッシャーサイエンティフィックは、環境、食品、および産業分野の研究室において、正確かつ干渉のない微量元素分析を実現するシングルおよびトリプル四重極オプションを備えたiCAP MXシリーズICP-MSを発売しました。

2025年2月1日 午前0時00分 : 島津製作所は、微量無機元素の測定において業界最高レベルの感度を誇る同社の主力EDXモデル「ALTRACEエネルギー分散型X線蛍光分光計」を発売しました。

2025年6月1日 午前0時00分 : SPECTROは、環境、製薬、食品、および産業分野の研究所における日常的な微量元素分析向けに設計された高性能クワドラポールICP-MS「SPECTROGREEN MS」を発売しました。

2025年4月1日 午前0時00分 : SPECTROは、地質学、鉱業、環境スクリーニング、およびコンプライアンス試験における迅速な現場元素分析向けに、xSORTハンドヘルドXRF分析装置を改良しました。

2025年6月1日 午前0時00分 : Analytik Jenaは、PlasmaQuant 9200 ICP-OESシリーズを発売しました。本製品は、優れたマトリックス耐性を備えた高分解能の元素分析を実現し、複雑な試料に最適です。石油化学、電池製造、金属分析などの業界において、研究や微量分析から品質管理に至るまで幅広い用途に対応しています。

1 はじめに 25
1.1 調査の目的 25
1.2 市場の定義 25
1.3 調査範囲 26
1.3.1 市場のセグメンテーションおよび地域範囲 26
1.3.2 対象範囲および除外項目 27
1.3.3 対象期間 28
1.3.4 対象通貨 28
1.4 ステークホルダー 28
2 エグゼクティブサマリー 29
3 プレミアムインサイト 33
3.1 元素分析市場/重金属分析市場の概要 33
3.2 地域別元素分析市場/重金属分析市場 34
3.3 アジア太平洋地域:元素分析市場/重金属分析市場、
国別およびエンドユーザー別 35
3.4 元素分析市場/重金属分析市場の地域別概要 36
4 市場の概要 37
4.1 はじめに 37
4.2 市場の動向 37
4.2.1 推進要因 38
4.2.1.1 世界的な環境および食品安全規制の厳格化 38
4.2.1.2 公衆衛生上の負担の増大および汚染事案の増加 39
4.2.1.3 産業活動および資源採掘活動の拡大 39
4.2.1.4 検査業務の外部委託および認定検査機関への移行 39
4.2.2 抑制要因 40
4.2.2.1 高い設備投資および運営コスト 40
4.2.2.2 熟練した分析人材の不足 40
4.2.2.3 新興国における検査インフラの不足 40
4.2.3 機会 41
4.2.3.1 新興国における需要の高まり 41
4.2.3.2 世界的な水質モニタリング義務の拡大 41
4.2.4 課題 41
4.2.4.1 高度な分析機器の高コスト 41
4.2.4.2 規制の複雑さとばらつき 42
4.2.4.3 試料の汚染および精度に関する懸念 42
4.3 未充足ニーズ 43
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 43
4.5 ティア1/2/3の主要企業による戦略的動き 44
5 業界動向 46
5.1 ポーターの5つの力分析 46
5.1.1 新規参入の脅威 47
5.1.2 代替品の脅威 47
5.1.3 供給者の交渉力 47
5.1.4 購入者の交渉力 47
5.1.5 競合の激しさ 47
5.2 マクロ経済の見通し 47
5.2.1 医療費およびインフラの見通し 48
5.2.2 世界の元素分析市場/重金属検査業界の動向 50
5.3 バリューチェーン分析 51
5.3.1 研究開発(R&D) 51
5.3.2 原材料調達 51
5.3.3 製造 51
5.3.4 流通 51
5.3.5 マーケティング・販売 51
5.3.6 アフターサービス 51
5.4 エコシステム分析 53
5.4.1 エコシステムにおける役割 54
5.5 価格分析 55
5.5.1 地域別 元素分析/重金属試験製品の平均販売価格の推移(2022年~2024年) 55
5.5.2 主要企業別 元素分析/重金属検査製品の平均販売価格の推移(2024年) 58
5.6 貿易データ分析 58
5.6.1 HSコード9022.19の輸入データ、2020–2024年 59
5.6.2 HSコード9022.19の輸出データ、2020–2024年 59
5.7 主要な会議・イベント、2025–2026年 60
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド・ディスラプション 61
5.9 投資・資金調達のシナリオ 61
5.10 ケーススタディ分析 63
5.10.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック社のICAP MXシリーズICP-MS:微量元素分析を簡素化し、ラボの生産性を向上 63
5.10.2 ALTRACE分光計:重金属検出能力を強化し、元素スクリーニングを効率化 64
5.10.3 フィリップス社製ビッグボアCTによる放射線治療シミュレーションへの世界的な導入拡大 64

5.11 2025年米国関税が元素分析市場/重金属検査市場に与える影響 65
5.11.1 はじめに 65
5.11.2 主な関税率 65
5.11.3 価格への影響分析 66
5.11.4 国・地域への影響 66
5.11.4.1 米国 66
5.11.4.2 欧州 66
5.11.4.3 アジア太平洋 66
5.11.5 最終用途産業への影響 66
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 67
6.1 主要技術 67
6.1.1 誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS) 67
6.1.2 誘導結合プラズマ発光分光法(ICP-OES) 67
6.1.3 原子吸光分光法(AAS)— 炎法およびグラファイト炉法 67
6.2 補完的技術 68
6.2.1 X線蛍光(XRF)分光法 68
6.2.2 レーザー誘起破壊分光法(LIBS) 68
6.2.3 電気化学的方法/陽極ストリッピングボルタンメトリー(ASV) 68
6.3 関連技術 69
6.3.1 成分同定および超微量スクリーニングのための高分解能質量分析法(HR-MS) 69
6.3.2 現場での元素分析のためのマイクロ流体ラボ・オン・ア・チップ・プラットフォーム 69
6.4 特許分析 70
6.4.1 イノベーションと特許登録 71
6.5 将来の応用 72
6.6 AI/生成AIが元素分析市場/重金属検査市場に与える影響 72
6.6.1 主なユースケースと市場の可能性 73
6.6.2 元素分析市場/重金属検査におけるベストプラクティス 74
6.6.3 元素分析市場/重金属検査市場におけるAI導入の事例研究 74
6.6.4 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 75
6.6.5 元素分析市場/重金属検査市場における生成AI導入に対する顧客の準備状況 75
6.7 成功事例と実世界での応用 76

7 持続可能性と規制環境 77
7.1 地域別規制とコンプライアンス 77
7.1.1 規制基準と承認 77
7.1.1.1 北米 77
7.1.1.1.1 米国 77
7.1.1.1.2 カナダ 78
7.1.1.2 欧州 78
7.1.1.3 アジア太平洋 78
7.1.1.3.1 中国 78
7.1.1.3.2 日本 79
7.1.1.3.3 その他のアジア太平洋市場 79
7.1.1.4 ラテンアメリカ 80
7.1.1.4.1 ブラジル 80
7.1.1.4.2 地域および国別の枠組み 80
7.1.1.5 中東およびアフリカ 80
7.1.1.5.1 湾岸協力会議(GCC) 80
7.1.1.5.2 南アフリカ 81
7.1.2 規制機関、政府機関、およびその他の組織 81
8 顧客環境と購買者の行動 83
8.1 購入者のステークホルダーおよび購入評価基準 83
8.1.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 83
8.1.2 主要な購入基準 84
8.2 意思決定プロセス 85
8.3 導入障壁と内部課題 85
8.4 エンドユーザーからの未充足ニーズ 86
8.4.1 エンドユーザーからの未充足ニーズ 87
9 元素分析市場/重金属試験市場、
技術別 88
9.1 はじめに 89
9.2 誘導結合プラズマ発光分光法(ICP-OES) 89
9.2.1 市場を牽引する費用対効果、感度、試料許容度、および運用効率のバランス 89
9.3 誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS) 90
9.3.1 比類なき検出限界により、ICP-MSは医薬品原料および食品・飲料分野において不可欠なものとなっています 90
9.4 原子吸光分光法(AAS) 91
9.4.1 市場成長を支える、日常的な分析および単一元素分析における費用対効果、操作の容易さ、そして信頼性 91

9.5 X線蛍光分光法(XRF) 92
9.5.1 携帯性、速度、および非破壊性により、X線蛍光分光法は費用対効果の高い第一線のツールとなります 92
9.6 その他の技術 93
10 元素分析市場/重金属試験市場(種類別) 95
10.1 はじめに 96
10.2 重金属分析装置 96
10.2.1 市場成長を促進する、業界を横断した金属および非金属の正確かつ信頼性の高い検出 96
10.3 有機元素分析装置 97
11 元素分析市場/重金属検査市場、
エンドユーザー別 99
11.1 はじめに 100
11.2 製薬・バイオ医薬品企業 101
11.2.1 製薬企業:安全性と規制順守の向上のために高度な元素分析を導入 101
11.3 研究機関・学術界 102
11.3.1 研究機関・学術界:高度な計測機器およびセンサー技術による元素分析および重金属試験を推進 102
11.4 環境試験所 103
11.4.1 環境試験所が、コンプライアンスの徹底と公共の安全向上のために、大気、水、土壌中の金属を監視 103
11.5 食品・飲料産業 104
11.5.1 市場成長を促進するための製品安全性、規制順守、および栄養面の完全性の確保の必要性 104
11.6 法科学検査ラボ 105
11.6.1 市場成長を促進するための、毒物学および犯罪現場の証拠における重金属検出の必要性 105
11.7 病院および臨床検査室 106
11.7.1 患者の安全と労働衛生のために、病院および臨床検査室が重金属検査を推進 106
11.8 化学・石油化学産業 107
11.8.1 産業施設における難分解性石油系炭化水素汚染が、高度な分析検査に対する重要な需要を喚起 107
11.9 その他のエンドユーザー 108

12 地域別元素分析市場/重金属試験市場 110
12.1 はじめに 111
12.2 北米 112
12.2.1 北米のマクロ経済見通し 115
12.2.2 米国 115
12.2.2.1 調査期間中、北米の元素分析市場/重金属検査市場は米国が主導する見込み 115
12.2.3 カナダ 116
12.2.3.1 カナダの研究所は、サンプル処理能力の向上に向け、自動化に適した分析システムの導入に注力する見込み 116
12.3 欧州 117
12.3.1 欧州のマクロ経済見通し 120
12.3.2 ドイツ 120
12.3.2.1 ドイツの元素分析および重金属検査セクターの成長を牽引する主要な製品開発 120
12.3.3 英国 121
12.3.3.1 市場の成長を促進する自動化およびハイスループットソリューション 121
12.3.4 イタリア 122
12.3.4.1 高度な分析ソリューションを必要とする規制の枠組みと製品安全への懸念 122
12.3.5 フランス 123
12.3.5.1 食品中のカドミウム汚染の増加が、高度な元素分析および重金属検査技術の導入を加速させる 123
12.3.6 スペイン 124
12.3.6.1 生態学的リスクへの関心の高まりと、市場成長を後押しする高度な元素分析技術 124
12.3.7 その他の欧州諸国 125
12.4 アジア太平洋地域 126
12.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 130
12.4.2 日本 130
12.4.2.1 厳格な食品安全規制と高度な土壌モニタリング技術が需要を牽引 130
12.4.3 中国 131
12.4.3.1 多金属検出技術の強力な市場ポテンシャルが市場成長を後押し 131
12.4.4 オーストラリア 132
12.4.4.1 前十字靭帯再建手術の急増が市場成長を促進 132
12.4.5 インド 133
12.4.5.1 地下水汚染の増加が、重金属分析ソリューションの需要を牽引する見込み 133
12.4.6 韓国 134
12.4.6.1 重金属曝露による健康リスクの高まりが、高度な分析ソリューションの需要を後押しする見込み 134
12.4.7 その他のアジア太平洋地域 135
12.5 ラテンアメリカ 136
12.5.1 ラテンアメリカのマクロ経済見通し 139
12.5.2 ブラジル 139
12.5.2.1 ICP-MSおよび順次抽出技術への需要の高まりが市場成長を後押し 139
12.5.3 メキシコ 140
12.5.3.1 産業排水による汚染が、高度な元素分析および重金属検査ソリューションの需要を牽引 140
12.5.4 その他のラテンアメリカ諸国 141
12.6 中東・アフリカ 142
12.6.1 中東・アフリカのマクロ経済見通し 145
12.6.2 GCC諸国 145
12.6.2.1 GCC諸国の研究所における高度な元素分析の導入を促進する、重金属および微量元素モニタリングの増加 145
12.6.3 中東・アフリカのその他の地域 146
13 競争環境 148
13.1 はじめに 148
13.2 主要企業の戦略/勝因 148
13.2.1 元素分析市場/重金属試験市場における主要企業の戦略の概要 149
13.3 売上高分析(2020年~2024年) 151
13.4 市場シェア分析(2024年) 152
13.4.1 主要企業の市場ランキング(2024年) 153
13.5 企業評価および財務指標 154
13.5.1 財務指標 154
13.5.2 企業評価 154
13.6 ブランド/製品比較 155
13.7 企業評価マトリックス:主要企業、2024年 156
13.7.1 スター企業 156
13.7.2 普及型企業 156
13.7.3 新興リーダー企業 156
13.7.4 参入企業 156
13.7.5 企業の事業展開:主要企業、2024年 158
13.7.5.1 企業の事業展開 158
13.7.5.2 地域別事業展開 158
13.7.5.3 技術別事業展開 159
13.7.5.4 製品タイプ別フットプリント 160
13.7.5.5 エンドユーザー別フットプリント 161
13.8 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2024年 162
13.8.1 先進的な企業 162
13.8.2 対応力のある企業 162
13.8.3 ダイナミックな企業 162
13.8.4 スタートブロック 162
13.8.5 スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク、2024年 164
13.8.5.1 主要なスタートアップ/中小企業の詳細リスト 164
13.8.5.2 主要なスタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク 165
13.9 競争シナリオ 166
13.9.1 製品発売 166
13.9.2 取引 167
13.9.3 事業拡大 167
14 企業概要 168
14.1 主要企業 168
14.1.1 アジレント・テクノロジー社 168
14.1.1.1 提供製品 169
14.1.1.2 MnMの見解 170
14.1.1.2.1 勝つための権利 170
14.1.1.2.2 戦略的選択 171
14.1.1.2.3 弱点と競合上の脅威 171
14.1.2 サーモフィッシャーサイエンティフィック社 172
14.1.2.1 事業概要 172
14.1.2.2 提供製品 173
14.1.2.3 最近の動向 177
14.1.2.3.1 新製品の発売 177
14.1.2.4 MnMの見解 177
14.1.2.4.1 勝利への権利 177
14.1.2.4.2 戦略的選択 177
14.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 178
14.1.3 BRUKER 179
14.1.3.1 事業概要 179
14.1.3.2 提供製品 180
14.1.3.3 MnMの見解 182
14.1.3.3.1 勝利への権利 182
14.1.3.3.2 戦略的選択 182
14.1.3.3.3 弱点および競合上の脅威 182
14.1.4 PERKINELMER 183
14.1.4.1 事業概要 183
14.1.4.2 提供製品 183
14.1.4.3 最近の動向 185
14.1.4.3.1 製品発売 185
14.1.4.3.2 取引 186
14.1.4.4 MnMの見解 186
14.1.4.4.1 勝利への権利 186
14.1.4.4.2 戦略的選択 186
14.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 186
14.1.5 島津製作所 187
14.1.5.1 事業概要 187
14.1.5.2 提供製品 188
14.1.5.3 最近の動向 190
14.1.5.3.1 製品発売 190
14.1.5.3.2 事業拡大 190
14.1.5.4 MnMの見解 191
14.1.5.4.1 勝利への権利 191
14.1.5.4.2 戦略的選択 191
14.1.5.4.3 弱点と競合上の脅威 191
14.1.6 SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH 192
14.1.6.1 事業概要 192
14.1.6.2 提供製品 193
14.1.6.3 最近の動向 194
14.1.6.3.1 新製品の発売 194
14.1.7 ANALYTIK JENA GMBH+CO. KG 195
14.1.7.1 事業概要 195
14.1.7.2 提供製品 196
14.1.7.3 最近の動向 197
14.1.7.3.1 新製品の発売 197
14.1.8 HORIBA 198
14.1.8.1 事業概要 198
14.1.8.2 提供製品 199
14.1.9 ELEMENTAR ANALYSENSYSTEME GMBH 201
14.1.9.1 事業概要 201
14.1.9.2 提供製品 202
14.1.9.3 最近の動向 203
14.1.9.3.1 製品発売 203
14.1.10 GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT PTY LTD. (GBCSCI) 204
14.1.10.1 事業概要 204
14.1.10.2 提供製品 205
14.1.10.3 最近の動向 206
14.1.10.3.1 製品発売 206
14.1.11 SKYRAY INSTRUMENTS, INC. 207
14.1.11.1 事業概要 207
14.1.11.2 提供製品 207
14.1.12 MALVERN PANALYTICAL LTD. 209
14.1.12.1 事業概要 209
14.1.12.2 提供製品 209
14.1.12.3 最近の動向 210
14.1.12.3.1 製品の発売 210
14.2 その他の企業 211
14.2.1 リガク・ホールディングス株式会社 211
14.2.2 LECO CORPORATION 212
14.2.3 アドビオン社 213
14.2.4 テレダイン・テクノロジーズ社 214
14.2.5 株式会社日立製作所 215
14.2.6 アルファ・メジャメント・ソリューションズ社 216
14.2.7 バック・サイエンティフィック・インスツルメンツ社 217
14.2.8 日本電子株式会社 218
14.2.9 PG INSTRUMENTS 219
14.2.10 LABINDIA INSTRUMENTS PVT. LTD. 220
14.2.11 AURORA BIOMED INC. 221
14.2.12 北京北芬瑞利分析儀器(グループ) 222
14.2.13 SCIAPS, INC. 223
15 調査方法論 224
15.1 調査データ 224
15.1.1 二次調査 225
15.1.1.1 主要な二次情報源 226
15.1.1.2 二次情報源からの主要データ 226
15.1.1.3 二次調査の目的 227
15.1.2 一次調査 227
15.1.2.1 主要な一次情報源 228
15.1.3 主要な関係者 228
15.1.3.1 一次インタビューの内訳 229
15.1.3.2 一次調査の目的 229
15.1.3.3 業界専門家からの知見 230
15.2 市場規模の推定 230
15.2.1 ボトムアップアプローチ 231
15.2.1.1 企業収益の推計 232
15.2.1.2 顧客ベースの市場推計 232
15.2.1.3 一次インタビュー 233
15.2.2 トップダウン・アプローチ 234
15.3 データの三角測量 236
15.4 調査の前提条件 237
15.5 調査の限界 237
15.6 リスク評価 238

16 付録 239
16.1 ディスカッションガイド 239
16.2 ナレッジストア:MarketsandMarketsのサブスクリプションポータル 244
16.3 カスタマイズオプション 246
16.4 関連レポート 246
16.5 著者情報 247

表1 元素分析市場/重金属試験市場:
対象範囲および除外項目 27
表2 元素分析市場/重金属試験市場:
市場動向の影響分析 38
表3 元素分析市場/重金属検査市場における未充足ニーズ 43
表4 元素分析市場/重金属検査市場におけるティア1、ティア2、およびティア3企業の戦略的動向 45
表5 元素分析市場/重金属検査市場:
ポーターの5つの力 46
表6 北米:マクロ経済指標 49
表7 欧州:マクロ経済指標 49
表8 アジア太平洋地域:マクロ経済指標 49
表9 ラテンアメリカ:マクロ経済指標 50
表10 中東・アフリカ:マクロ経済指標 50
表11 元素分析市場/重金属試験市場:
エコシステムにおける役割 54
表12 地域別 元素分析/重金属試験製品の平均販売価格の推移、2022年~2024年(米ドル) 57
表13 HSコード9022.19の輸入データ(国別、
2020–2024年)(千米ドル) 59
表14 HSコード9022.19の輸出データ(国別、
2020–2024年 (千米ドル) 59
表15 元素分析市場/重金属試験市場における主要な会議・イベント一覧、2025年1月~2026年12月 60
表 16 ケーススタディ 1:微量元素分析を簡素化し、ラボの生産性を向上させるサーモフィッシャーサイエンティフィック社の ICAP MX シリーズ ICP-MS 63
表17 ケーススタディ2:アルトレース社製分光計による重金属検出能力の向上と元素スクリーニングの効率化 64
表18 ケーススタディ3:フィリップス社製ビッグボアCTによる放射線治療シミュレーションへの世界的な導入拡大 64
表19 主要料金:元素分析市場/重金属検査市場 65
表20 元素分析市場/重金属検査市場:イノベーションと特許登録、2022年~2024年 71
表21 元素分析市場/重金属検査市場においてAI/汎用AIを導入している主要企業 74
表22 北米:規制機関、政府機関、およびその他の組織 81
表23 欧州:規制機関、政府機関、およびその他の組織 81
表24 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、およびその他の組織 82
表 25 ラテンアメリカ:規制機関、政府機関、およびその他の組織 82
表 26 その他の地域:規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 82
表 27 製品タイプ別、元素分析市場/重金属試験の購買プロセスに対する主要ステークホルダーの影響 83
表 28 エンドユーザー別、購買プロセスに対するステークホルダーの影響 84
表29 元素分析市場/重金属検査市場におけるエンドユーザーからの未充足ニーズ分析 86
表30 元素分析市場/重金属検査市場(技術別、 2023–2030年(百万米ドル) 89
表31 誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)を用いた元素分析市場/重金属試験市場:地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 90
表32 誘導結合プラズマ発光分光法(ICP-OES)による元素分析市場/重金属検査市場、
地域別、2023–2030年(百万米ドル) 91
表 33 原子吸光分光法(AAS)による元素分析市場/重金属試験市場、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 92
表34 X線蛍光分光法(XRF)を用いた元素分析市場/重金属検査市場、地域別、2023年~2030年(百万米ドル) 93
表35 その他の技術を用いた元素分析市場/重金属検査市場、地域別、2023年~2030年(百万米ドル) 94
表36 元素分析市場/重金属検査市場(種類別)、
2023–2030年(百万米ドル) 96
表37 重金属分析装置市場(地域別)、2023–2030年(百万米ドル) 97
表38 有機元素分析装置市場(地域別)、
2023–2030年(百万米ドル) 98
表39 元素分析市場/重金属試験市場(エンドユーザー別)、2023–2030年(百万米ドル) 100
表40 製薬・バイオ医薬品企業向け元素分析市場/重金属試験市場(地域別)
2023–2030年(百万米ドル) 101
表41 研究・学術機関向け元素分析市場/重金属検査市場、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 102
表42 環境試験研究所向け元素分析市場/重金属試験市場、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 103
表43 食品・飲料産業向け元素分析市場/重金属検査市場、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 104
表44 法医学検査機関向け元素分析市場/重金属検査市場、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 106
表45 病院および臨床検査室向け元素分析市場/重金属検査市場、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 107
表46 化学・石油化学産業向け元素分析市場/重金属検査市場、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 108
表47 元素分析市場/重金属検査市場

その他のエンドユーザー向け、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 109
表48 元素分析市場/重金属試験市場、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 111
表 49 北米:元素分析市場/重金属検査市場、国別、2023–2030 年(百万米ドル) 113
表50 北米:元素分析市場/重金属検査市場、技術別、2023–2030年 (百万米ドル) 113
表51 北米:元素分析市場/重金属検査市場、種類別、2023年~2030年 (百万米ドル) 114
表 52 北米:元素分析市場/重金属検査市場、エンドユーザー別、2023–2030年(百万米ドル) 114
表53 北米:主要マクロ指標 115
表54 米国:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 116
表55 カナダ:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 117
表56 欧州:元素分析市場/重金属検査市場、
国別、2023–2030年(百万米ドル) 118
表57 欧州:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 118
表58 欧州:元素分析市場/重金属検査市場、
種類別、2023–2030年 (百万米ドル) 119
表59 欧州:元素分析市場/重金属検査市場、
エンドユーザー別、2023–2030年(百万米ドル) 119
表60 欧州:主要マクロ指標 120
表61 ドイツ:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年 (百万米ドル) 121
表62 英国:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 122
表63 イタリア:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023年~2030年(百万米ドル) 123
表64 フランス:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 124
表65 スペイン:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 125
表66 欧州その他:元素分析市場/重金属検査市場、技術別、2023年~2030年(百万米ドル) 126
表67 アジア太平洋地域:元素分析市場/重金属検査市場、
国別、2023–2030年(百万米ドル) 128
表68 アジア太平洋地域:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 128
表69 アジア太平洋地域:元素分析市場/重金属検査市場、
種類別、2023–2030年(百万米ドル) 129
表70 アジア太平洋地域:元素分析市場/重金属検査市場、
エンドユーザー別、2023–2030年(百万米ドル) 129
表71 アジア太平洋地域:マクロ経済見通し 130
表72 日本:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 131
表73 中国:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 132
表74 オーストラリア:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 133
表75 インド:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 134
表76 韓国:元素分析市場/重金属検査市場、技術別、2023年~2030年(百万米ドル) 135
表77 アジア太平洋地域その他:元素分析市場/重金属検査市場、技術別、2023–2030年(百万米ドル) 136
表78 ラテンアメリカ:元素分析市場/重金属検査市場、国別、2023年~2030年(百万米ドル) 137
表79 ラテンアメリカ:元素分析市場/重金属検査市場、技術別、2023年~2030年(百万米ドル) 137
表80 ラテンアメリカ:元素分析市場/重金属検査市場、種類別、2023–2030年(百万米ドル) 138
表81 ラテンアメリカ:元素分析市場/重金属検査市場、エンドユーザー別、2023–2030年(百万米ドル) 138
表82 ラテンアメリカ:主要マクロ指標 139
表83 ブラジル:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年 (百万米ドル) 140
表84 メキシコ:元素分析市場/重金属検査市場、
技術別、2023–2030年(百万米ドル) 141
表85 ラテンアメリカその他:元素分析市場/重金属試験市場、技術別、2023–2030年(百万米ドル) 142
表86 中東・アフリカ:元素分析市場/重金属検査市場、地域別、2023–2030年(百万米ドル) 143
表87 中東・アフリカ:元素分析市場/重金属検査市場、技術別、2023年~2030年(百万米ドル) 143
表88 中東・アフリカ:元素分析市場/重金属検査市場、タイプ別、2023–2030年(百万米ドル) 144
表89 中東・アフリカ:元素分析市場/重金属検査市場、エンドユーザー別、2023年~2030年(百万米ドル) 144
表90 中東・アフリカ:主要マクロ指標 145
表91 GCC諸国:元素分析市場/重金属検査市場、技術別、2023–2030年 (百万米ドル) 146
表92 中東・アフリカのその他地域:元素分析市場/重金属試験市場、技術別、2023–2030年(百万米ドル) 147
表93 元素分析市場/重金属検査市場における主要企業の戦略概要、2022–2025年 149
表94 元素分析市場/重金属検査市場:

競争の度合い 152
表95 元素分析市場/重金属検査市場:
地域別市場規模 158
表96 元素分析市場/重金属検査市場:
技術別市場規模 159
表97 元素分析市場/重金属検査市場:
製品タイプ別市場規模 160
表98 元素分析市場/重金属検査市場:
エンドユーザー別市場規模 161
表99 元素分析市場/重金属検査市場:主要スタートアップ/中小企業プレーヤーの詳細リスト 164
表100 元素分析市場/重金属検査市場:主要スタートアップ/中小企業による競合ベンチマーク(技術、
タイプ、地域別) 165
表101 元素分析市場/重金属検査市場:

新製品発売、2022年1月~2025年11月 166
表102 元素分析市場/重金属検査市場:
取引、2022年1月~2025年11月 167
表103 元素分析市場/重金属検査市場:
事業拡大、2022年1月~2025年11月 167
表104 アジレント・テクノロジー社:会社概要 168
表 105 アジレント・テクノロジー社:提供製品 169
表 106 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:会社概要 172
表 107 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:提供製品 173
表 108 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:製品発売、
2022年1月~2025年11月 177
表 109 ブルカー社:会社概要 179
表 110 ブルカー社:提供製品 180
表 111 パーキンエルマー:会社概要 183
表 112 パーキンエルマー:提供製品 183
表 113 パーキンエルマー:製品発売、2022年1月~2025年11月 185
表 114 パーキンエルマー:取引、2022年1月~2025年11月 186
表 115 島津製作所:会社概要 187
表 116 島津製作所:提供製品 188
表 117 島津製作所:製品発売、
2022年1月~2025年11月 190
表 118 島津製作所:事業拡大、2022年1月~2025年11月 190
表 119 SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH:会社概要 192
表 120 SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH:提供製品 193
表 121 SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH: 新製品発売、
2022年1月~2025年11月 194
表122 アナリティク・イェナGmbH+Co. KG:会社概要 195
表123 アナリティク・イェナGmbH+Co. KG:提供製品 196
表124 アナリティク・イェナGmbH+Co. KG:製品発売、
2022年1月~2025年11月 197
表125 ホリバ:会社概要 198
表 126 HORIBA:提供製品 199
表 127 ELEMENTAR ANALYSENSYSTEME GMBH:会社概要 201
表 128 ELEMENTAR ANALYSENSYSTEME GMBH:提供製品 202
表 129 エレメンター・アナリゼンシステム社:製品発売、
2022年1月~2025年11月 203
表 130 GBCサイエンティフィック・イクイップメント社(GBCSCI):会社概要 204
表 131 GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT PTY LTD. (GBCSCI):提供製品 205
表 132 GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT PTY LTD. (GBCSCI):製品発売、
2022年1月~2025年11月 206
表133 SKYRAY INSTRUMENTS, INC.:会社概要 207
表134 SKYRAY INSTRUMENTS, INC.:提供製品 207
表135 MALVERN PANALYTICAL LTD.:会社概要 209
表136 マルバーン・パナリタカル社:提供製品 209
表137 マルバーン・パナリタカル社:製品発売、
2022年1月~2025年11月 210
表138 リガク・ホールディングス株式会社:会社概要 211
表 139 LECO CORPORATION:会社概要 212
表 140 ADVION, INC.:会社概要 213
表 141 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED:会社概要 214
表 142 株式会社日立製作所:会社概要 215
表 143 ALPHA MEASUREMENT SOLUTIONS LLC:会社概要 216
表 144 BUCK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LLC:会社概要 217
表 145 JEOL LTD.:会社概要 218
表 146 PG INSTRUMENTS:会社概要 219
表 147 LABINDIA INSTRUMENTS PVT. LTD.:会社概要 220
表 148 AURORA BIOMED INC.:会社概要 221
表 149 BEIJING BEIFEN-RUILI ANALYTICAL INSTRUMENT (GROUP):会社概要 222
表 150 SCIAPS, INC.:会社概要 223
表151 元素分析市場/重金属検査市場:
調査の前提条件 237
表152 元素分析市場/重金属検査市場:
リスク評価 238


※参考情報

元素分析は、物質に含まれる元素の種類やその含有量を定量的に測定する手法です。この分析は、化学、環境、材料、医療など多くの分野で重要な役割を果たしています。元素分析は、物質の性質を理解するための基本的な情報を提供し、さまざまな応用が可能です。
元素分析にはいくつかの種類があります。代表的な手法としては、燃焼分析、誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)、X線蛍光分析(XRF)、原子吸光光度法(AAS)などが挙げられます。燃焼分析は、試料を完全に燃焼させ、生成されたガスを分析して元素の含有量を測定します。この手法は、特に有機物中の炭素、水素、硫黄、窒素の定量に利用されます。

誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)は、極めて高い感度を持つ手法で、ほとんどすべての元素を同時に検出できます。この技術は、環境試料や生物試料の微量成分分析に優れており、非常に小さな濃度の元素を測定することが可能です。

X線蛍光分析(XRF)は、試料にX線を照射し、発生する蛍光X線を分析することで元素の同定と定量を行います。この手法は非破壊的であり、固体や粉末状の試料に適しており、迅速な分析が可能です。

原子吸光光度法(AAS)は、特定の金属元素の含有量を測定するための方法で、試料中の金属元素が光を吸収する特性を利用しています。この技術は、飲料水や土壌試料などの金属分析に広く用いられています。

元素分析の用途は広範囲にわたります。環境科学では、土壌や水質のモニタリングに使用され、重金属などの毒性元素の評価が行われます。また、食品分析においては、栄養成分の評価や汚染物質の検出に利用されます。さらに、製造業では材料の品質管理やコンプライアンス確認、鉱業では鉱石の成分分析に応用されています。

医療分野においても元素分析は重要で、血液や尿中の特定の元素の測定が行われ、疾患の診断や治療に役立てられています。例えば、鉛や水銀の蓄積が健康に与える影響を評価するために使用されることがあります。

関連技術も多様であり、元素分析を補完する手法として、クロマトグラフィーや質量分析が挙げられます。これらの技術を組み合わせることで、より複雑な試料の分析が可能となり、特定の化合物を高精度で測定することができます。質量分析は元素の同位体比を解析することで、その起源を特定する手法としても利用されます。

近年では、環境問題の意識の高まりや食品安全への関心から、元素分析の需要がさらに拡大しています。最新の技術革新により、分析の精度や速度が向上しており、今後の研究や産業への応用が期待されています。新たな測定手法の開発や、ナノ材料への応用など、元素分析の領域は常に進化を続けているのです。

このように元素分析は、科学と産業の多様な分野において不可欠な技術であり、今後もますます重要性が増すでしょう。信頼性の高い分析結果を得るためには、適切な手法の選定と厳格なデータ管理が求められます。元素分析は、科学的知見をもとに安全で持続可能な社会を築くための重要なツールとして、その役割が期待されているのです。


★調査レポート[世界の元素分析市場(~2030年):種類別(重金属(鉛、ヒ素、水銀、カドミウム)、元素(C、H、N、O、S)、有機物)、分析手法別(ICP-OES、ICP-MS、AAS、XRF)、エンドユーザー別(製薬・バイオテクノロジー、学術機関、化学、食品・飲料)] (コード:AST 3791)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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