1 市場概要
1.1 ガンマ線源の定義
1.2 グローバルガンマ線源の市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバルガンマ線源の市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバルガンマ線源の市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバルガンマ線源の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国ガンマ線源の市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国ガンマ線源市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国ガンマ線源市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国ガンマ線源の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国ガンマ線源の市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国ガンマ線源市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国ガンマ線源市場シェア(2019~2030)
1.4.3 ガンマ線源の市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 ガンマ線源市場ダイナミックス
1.5.1 ガンマ線源の市場ドライバ
1.5.2 ガンマ線源市場の制約
1.5.3 ガンマ線源業界動向
1.5.4 ガンマ線源産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界ガンマ線源売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界ガンマ線源販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別のガンマ線源の平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバルガンマ線源のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバルガンマ線源の市場集中度
2.6 グローバルガンマ線源の合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社のガンマ線源製品タイプ
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 会社別の中国ガンマ線源売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 ガンマ線源の販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国ガンマ線源のトップ会社、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 グローバルガンマ線源の生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバルガンマ線源の生産能力
4.3 地域別のグローバルガンマ線源の生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバルガンマ線源の生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバルガンマ線源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 ガンマ線源産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 ガンマ線源の主な原材料
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 ガンマ線源調達モデル
5.7 ガンマ線源業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 ガンマ線源販売モデル
5.7.2 ガンマ線源代表的なディストリビューター
6 製品別のガンマ線源一覧
6.1 ガンマ線源分類
6.1.1 Co-60
6.1.2 Ir-192
6.1.3 Cs-137
6.1.4 Others
6.2 製品別のグローバルガンマ線源の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバルガンマ線源の売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバルガンマ線源の販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバルガンマ線源の平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別のガンマ線源一覧
7.1 ガンマ線源アプリケーション
7.1.1 Medical
7.1.2 Industrial
7.1.3 Agriculture
7.1.4 Scientific Research
7.1.5 Others
7.2 アプリケーション別のグローバルガンマ線源の売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバルガンマ線源の売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバルガンマ線源販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバルガンマ線源価格(2019~2030)
8 地域別のガンマ線源市場規模一覧
8.1 地域別のグローバルガンマ線源の売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバルガンマ線源の売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバルガンマ線源の販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米ガンマ線源の市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米ガンマ線源市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパガンマ線源市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパガンマ線源市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域ガンマ線源市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域ガンマ線源市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米ガンマ線源の市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米ガンマ線源市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別のガンマ線源市場規模一覧
9.1 国別のグローバルガンマ線源の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバルガンマ線源の売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバルガンマ線源の販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国ガンマ線源市場規模(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 ヨーロッパガンマ線源市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパガンマ線源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ガンマ線源販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国ガンマ線源市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国ガンマ線源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ガンマ線源販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本ガンマ線源市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本ガンマ線源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ガンマ線源販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国ガンマ線源市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国ガンマ線源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ガンマ線源販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジアガンマ線源市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジアガンマ線源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ガンマ線源販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インドガンマ線源市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインドガンマ線源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ガンマ線源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・アフリカガンマ線源市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカガンマ線源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・アフリカガンマ線源販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 Nordion
10.1.1 Nordion 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 Nordion ガンマ線源製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 Nordion ガンマ線源販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 Nordion 会社紹介と事業概要
10.1.5 Nordion 最近の開発状況
10.2 Rosatom
10.2.1 Rosatom 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 Rosatom ガンマ線源製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 Rosatom ガンマ線源販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 Rosatom 会社紹介と事業概要
10.2.5 Rosatom 最近の開発状況
10.3 China National Nuclear Corporation
10.3.1 China National Nuclear Corporation 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 China National Nuclear Corporation ガンマ線源製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 China National Nuclear Corporation ガンマ線源販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 China National Nuclear Corporation 会社紹介と事業概要
10.3.5 China National Nuclear Corporation 最近の開発状況
10.4 Eckert & Ziegler Strahlen
10.4.1 Eckert & Ziegler Strahlen 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 Eckert & Ziegler Strahlen ガンマ線源製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 Eckert & Ziegler Strahlen ガンマ線源販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 Eckert & Ziegler Strahlen 会社紹介と事業概要
10.4.5 Eckert & Ziegler Strahlen 最近の開発状況
10.5 Polatom
10.5.1 Polatom 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.5.2 Polatom ガンマ線源製品モデル、仕様、アプリケーション
10.5.3 Polatom ガンマ線源販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.5.4 Polatom 会社紹介と事業概要
10.5.5 Polatom 最近の開発状況
10.6 NTP
10.6.1 NTP 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.6.2 NTP ガンマ線源製品モデル、仕様、アプリケーション
10.6.3 NTP ガンマ線源販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.6.4 NTP 会社紹介と事業概要
10.6.5 NTP 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 ガンマ線源とは、ガンマ線を放射する放射性物質や装置のことを指します。ガンマ線は非常に高エネルギーの電磁波であり、波長は非常に短く、通常は数ピコメートルの範囲にあります。この波長のため、ガンマ線は物質を非常に深く貫通する能力があり、さまざまな用途で利用されています。ガンマ線源は医療、産業、研究などの多くの分野で重要な役割を果たしています。 ガンマ線の発生は、主に放射性崩壊によって起こります。放射性物質が崩壊する際、中性子や陽子が変化し、エネルギーを放出する過程でガンマ線が生成されます。この放射線は、元の核種の崩壊に伴って放出されるため、特定の放射性同位体の存在がガンマ線源の特性を決定します。 ガンマ線源にはさまざまな特徴があります。まず、非常に高い貫通力を持つため、物質を厚く貫通することができます。通常の物質では遮蔽が難しく、鉛やコンクリートなどの密度の高い材料が必要です。また、ガンマ線は直線的に伝播し、散乱が少ないため、特定の位置から明確に放射される性質を持っています。これにより、非破壊検査や医療イメージングで非常に有用です。 ガンマ線源の種類は多岐にわたります。代表的なガンマ線源としては、コバルト-60やセシウム-137、ルビジウム-82などがあります。コバルト-60は医療用として広く利用されており、特に放射線治療において重要な役割を果たしています。セシウム-137は主に工業用途や放射線治療で使用され、環境モニタリングにも利用されています。ルビジウム-82は心臓のPETスキャンに使われ、血流の評価に寄与します。 ガンマ線源は、医療においての用途が特に注目されています。放射線治療では、がん細胞を破壊するために高エネルギーのガンマ線を照射します。この際、周囲の健康な組織に与える影響を最小限に抑えるように注意が払われています。また、診断では、PET(ポジトロン断層撮影)やSPECT(単一光子放射断層撮影)などの技術において、ガンマ線を用いて体内の画像を取得します。これにより、がんや心血管疾患、神経疾患などの早期発見が可能となります。 また、産業分野においてもガンマ線源の利用は多岐にわたります。非破壊検査においては、材料の内部欠陥を見つけるためにガンマ線が利用され、重要なインフラや製品の安全性を確保します。さらに、ガンマ線は放射線計測や環境モニタリングにおいても重要な役割を果たします。放射線の測定器やモニタリングシステムを用いて、放射能の検出や管理が行われています。 ガンマ線源の関連技術としては、放射線治療装置やイメージング装置に関する技術が挙げられます。加速器を用いた放射線治療や、さまざまな検出器を用いたイメージング技術は、ガンマ線の利用をさらに進化させています。また、新たな薬剤や放射線源の開発が進められ、より効果的で安全な治療が追求されています。 安全性の面でも、ガンマ線源の取り扱いには厳重な管理が必要です。放射線による健康への影響を最小限に抑えるため、労働者の被ばく管理が重要視され、適切な防護措置が講じられています。使用する際には法令や規制に従い、適切な訓練を受けた専門家によって管理されることが求められます。 このように、ガンマ線源は高い貫通力と明確な放射線特性を持ち、多様な分野で重要な役割を果たしています。今後も研究と技術開発が進むことで、医療や産業分野における応用がさらに広がることでしょう。また、安全性と倫理を考慮した利用が進むことが、今後の課題となっています。 |