1 市場概要
1.1 電界放射型透過電子顕微鏡の定義
1.2 グローバル電界放射型透過電子顕微鏡の市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバル電界放射型透過電子顕微鏡の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国電界放射型透過電子顕微鏡の市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国電界放射型透過電子顕微鏡の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国電界放射型透過電子顕微鏡の市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国電界放射型透過電子顕微鏡市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国電界放射型透過電子顕微鏡市場シェア(2019~2030)
1.4.3 電界放射型透過電子顕微鏡の市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 電界放射型透過電子顕微鏡市場ダイナミックス
1.5.1 電界放射型透過電子顕微鏡の市場ドライバ
1.5.2 電界放射型透過電子顕微鏡市場の制約
1.5.3 電界放射型透過電子顕微鏡業界動向
1.5.4 電界放射型透過電子顕微鏡産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界電界放射型透過電子顕微鏡売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別の電界放射型透過電子顕微鏡の平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバル電界放射型透過電子顕微鏡のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバル電界放射型透過電子顕微鏡の市場集中度
2.6 グローバル電界放射型透過電子顕微鏡の合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社の電界放射型透過電子顕微鏡製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国電界放射型透過電子顕微鏡売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 電界放射型透過電子顕微鏡の販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国電界放射型透過電子顕微鏡のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバル電界放射型透過電子顕微鏡の生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の生産能力
4.3 地域別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 電界放射型透過電子顕微鏡産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 電界放射型透過電子顕微鏡の主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 電界放射型透過電子顕微鏡調達モデル
5.7 電界放射型透過電子顕微鏡業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 電界放射型透過電子顕微鏡販売モデル
5.7.2 電界放射型透過電子顕微鏡代表的なディストリビューター
6 製品別の電界放射型透過電子顕微鏡一覧
6.1 電界放射型透過電子顕微鏡分類
6.1.1 0-120KV
6.1.2 120-200KV
6.1.3 200KV
6.2 製品別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別の電界放射型透過電子顕微鏡一覧
7.1 電界放射型透過電子顕微鏡アプリケーション
7.1.1 Life Science
7.1.2 Materials Science
7.1.3 Others
7.2 アプリケーション別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡価格(2019~2030)
8 地域別の電界放射型透過電子顕微鏡市場規模一覧
8.1 地域別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米電界放射型透過電子顕微鏡の市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米電界放射型透過電子顕微鏡市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパ電界放射型透過電子顕微鏡市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパ電界放射型透過電子顕微鏡市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域電界放射型透過電子顕微鏡市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域電界放射型透過電子顕微鏡市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米電界放射型透過電子顕微鏡の市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米電界放射型透過電子顕微鏡市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別の電界放射型透過電子顕微鏡市場規模一覧
9.1 国別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバル電界放射型透過電子顕微鏡の販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパ電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパ電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパ電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジア電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジア電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジア電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インド電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインド電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインド電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカ電界放射型透過電子顕微鏡市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカ電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカ電界放射型透過電子顕微鏡販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 Thermo Fisher Scientific (FEI)
10.1.1 Thermo Fisher Scientific (FEI) 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 Thermo Fisher Scientific (FEI) 電界放射型透過電子顕微鏡製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 Thermo Fisher Scientific (FEI) 電界放射型透過電子顕微鏡販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 Thermo Fisher Scientific (FEI) 会社紹介と事業概要
10.1.5 Thermo Fisher Scientific (FEI) 最近の開発状況
10.2 JEOL
10.2.1 JEOL 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 JEOL 電界放射型透過電子顕微鏡製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 JEOL 電界放射型透過電子顕微鏡販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 JEOL 会社紹介と事業概要
10.2.5 JEOL 最近の開発状況
10.3 Hitachi
10.3.1 Hitachi 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 Hitachi 電界放射型透過電子顕微鏡製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 Hitachi 電界放射型透過電子顕微鏡販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 Hitachi 会社紹介と事業概要
10.3.5 Hitachi 最近の開発状況
10.4 Delong Instruments
10.4.1 Delong Instruments 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 Delong Instruments 電界放射型透過電子顕微鏡製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 Delong Instruments 電界放射型透過電子顕微鏡販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 Delong Instruments 会社紹介と事業概要
10.4.5 Delong Instruments 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項
※参考情報 電界放射型透過電子顕微鏡(Field Emission Transmission Electron Microscope、以下FETEM)は、非常に高い分解能を有する高精度な観察装置です。この顕微鏡は、ナノメートルスケールの材料や構造の観察、分析に特化しており、材料科学や生物学、ナノテクノロジーなどの分野で広く利用されています。ここでは、FETEMの概念を詳しく説明いたします。 まず、FETEMの定義について考えます。FETEMは、その名の通り電界放射を利用して電子ビームを生成し、そのビームを試料に透過させ、その透過した電子を解析することで画像を得る装置です。通常の透過電子顕微鏡(TEM)では、熱電子銃を使用して電子ビームを生成しますが、FETEMでは高い電場を利用して電子を放出させ、より高いエネルギーの電子ビームを形成します。これにより、より高い分解能が得られるのが特徴です。 次に、FETEMの特徴を挙げます。最大の特徴は、分解能の高さです。FETEMは、数ピコメートルという高い分解能を持ち、原子レベルの観察が可能です。この高い解像度は、材料の微細構造や原子配列を詳細に分析するのに役立ちます。また、FETEMでは非常に薄い試料が必要ですが、その反面、薄い試料であっても高いコントラストを持つ画像を得ることができます。さらに、FETEMは、高い電子流とそのコントロール能力を持っているため、迅速なデータ収集が可能です。 FETEMにはいくつかの種類がありますが、一般的には、冷却型(冷却電子銃を使用)と非冷却型(室温で稼働する電子銃を使用)に分けられます。冷却型FETEMは、高い電界放射能を持ち、より高い分解能での観察が可能ですが、冷却装置が必要となるため、運用コストが高くなるという欠点があります。一方、非冷却型FETEMは、よりシンプルな設計で低コストで運用可能ですが、分解能においては冷却型に劣ることが多いです。 また、FETEMは多様な用途に使用されています。材料科学の分野では、半導体や金属材料のナノ構造の解析、欠陥の観察、さらには結晶成長の研究などに利用されます。生物学の分野では、細胞の内部構造やウイルスの形状、さらにはタンパク質の結晶解析などに応用されます。ナノテクノロジーにおいては、ナノ材料やデバイスの開発・評価に不可欠なツールとなっています。 FETEMは、他の関連技術との組み合わせでも利活用されます。たとえば、電子線マイクロ分析(EDX)や電子回折(SAED)との連携により、化学組成や結晶構造の情報を同時に取得することが可能です。これにより、単なる形状観察に留まらず、材料の性質に直結する情報を取得することができます。また、FETEMは、原子分解能の直接観察が可能なため、特に新材料の開発や機能性材料の研究において、その重要性が増しています。 今後は、FETEM技術の進化が期待されます。高分解能の観察機能に加え、迅速なデータ処理能力を持つソフトウェアの開発が進行しており、より多くの情報を短時間で取得できるようになるでしょう。また、非破壊検査技術の進展により、試料を傷つけることなく観察できる技術も進化しています。これにより、より多様な試料の観察や、より複雑な実験が可能になると考えられます。 総じて、電界放射型透過電子顕微鏡は、物質の微細構造を分析するための非常に強力なツールであり、今後の材料研究や生物学的研究において、その重要性はより高まっていくと予測されます。技術の進展とともに、FETEMの応用範囲はさらに広がり、多くの科学者や技術者にとって、欠かせない研究ツールとなることでしょう。 |