実験用精密機器の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

【英語タイトル】Global Laboratory Precision Instruments Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

GlobalInfoResearchが出版した調査資料(GIR24CR04215)・商品コード:GIR24CR04215
・発行会社(調査会社):GlobalInfoResearch
・発行日:2024年3月
・ページ数:約100
・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2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:機械&装置
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❖ レポートの概要 ❖

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の実験用精密機器市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の実験用精密機器市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

実験用精密機器の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

実験用精密機器の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

実験用精密機器のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

実験用精密機器の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 実験用精密機器の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の実験用精密機器市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、PerkinElmer、Waters Corporation、Shimadzu Corporation、Bruker Corporation、METTLER TOLEDO、Olympus Corporation、ZEISS Group、Bio-Rad Laboratoriesなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

実験用精密機器市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
計測機器、光学機器、分析機器、環境機器、ライフサイエンス機器、材料試験機器、その他

[用途別市場セグメント]
化学&化学分析、医薬品&医薬品開発、農業&食品科学、法医学、臨床診断&医療、その他

[主要プレーヤー]
Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、PerkinElmer、Waters Corporation、Shimadzu Corporation、Bruker Corporation、METTLER TOLEDO、Olympus Corporation、ZEISS Group、Bio-Rad Laboratories

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、実験用精密機器の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの実験用精密機器の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、実験用精密機器のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、実験用精密機器の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、実験用精密機器の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの実験用精密機器の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、実験用精密機器の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、実験用精密機器の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の実験用精密機器のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
計測機器、光学機器、分析機器、環境機器、ライフサイエンス機器、材料試験機器、その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の実験用精密機器の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
化学&化学分析、医薬品&医薬品開発、農業&食品科学、法医学、臨床診断&医療、その他
1.5 世界の実験用精密機器市場規模と予測
1.5.1 世界の実験用精密機器消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の実験用精密機器販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の実験用精密機器の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、PerkinElmer、Waters Corporation、Shimadzu Corporation、Bruker Corporation、METTLER TOLEDO、Olympus Corporation、ZEISS Group、Bio-Rad Laboratories
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの実験用精密機器製品およびサービス
Company Aの実験用精密機器の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの実験用精密機器製品およびサービス
Company Bの実験用精密機器の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別実験用精密機器市場分析
3.1 世界の実験用精密機器のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の実験用精密機器のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の実験用精密機器のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 実験用精密機器のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における実験用精密機器メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における実験用精密機器メーカー上位6社の市場シェア
3.5 実験用精密機器市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 実験用精密機器市場:地域別フットプリント
3.5.2 実験用精密機器市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 実験用精密機器市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の実験用精密機器の地域別市場規模
4.1.1 地域別実験用精密機器販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 実験用精密機器の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 実験用精密機器の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の実験用精密機器の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の実験用精密機器の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の実験用精密機器の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の実験用精密機器の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの実験用精密機器の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の実験用精密機器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の実験用精密機器のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の実験用精密機器のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の実験用精密機器の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の実験用精密機器の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の実験用精密機器の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の実験用精密機器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の実験用精密機器の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の実験用精密機器の国別市場規模
7.3.1 北米の実験用精密機器の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の実験用精密機器の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の実験用精密機器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の実験用精密機器の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の実験用精密機器の国別市場規模
8.3.1 欧州の実験用精密機器の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の実験用精密機器の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の実験用精密機器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の実験用精密機器の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の実験用精密機器の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の実験用精密機器の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の実験用精密機器の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の実験用精密機器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の実験用精密機器の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の実験用精密機器の国別市場規模
10.3.1 南米の実験用精密機器の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の実験用精密機器の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの実験用精密機器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの実験用精密機器の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの実験用精密機器の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの実験用精密機器の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの実験用精密機器の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 実験用精密機器の市場促進要因
12.2 実験用精密機器の市場抑制要因
12.3 実験用精密機器の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 実験用精密機器の原材料と主要メーカー
13.2 実験用精密機器の製造コスト比率
13.3 実験用精密機器の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 実験用精密機器の主な流通業者
14.3 実験用精密機器の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の実験用精密機器のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の実験用精密機器の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の実験用精密機器のメーカー別販売数量
・世界の実験用精密機器のメーカー別売上高
・世界の実験用精密機器のメーカー別平均価格
・実験用精密機器におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と実験用精密機器の生産拠点
・実験用精密機器市場:各社の製品タイプフットプリント
・実験用精密機器市場:各社の製品用途フットプリント
・実験用精密機器市場の新規参入企業と参入障壁
・実験用精密機器の合併、買収、契約、提携
・実験用精密機器の地域別販売量(2019-2030)
・実験用精密機器の地域別消費額(2019-2030)
・実験用精密機器の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の実験用精密機器のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の実験用精密機器のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の実験用精密機器のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の実験用精密機器の用途別販売量(2019-2030)
・世界の実験用精密機器の用途別消費額(2019-2030)
・世界の実験用精密機器の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の実験用精密機器のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の実験用精密機器の用途別販売量(2019-2030)
・北米の実験用精密機器の国別販売量(2019-2030)
・北米の実験用精密機器の国別消費額(2019-2030)
・欧州の実験用精密機器のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の実験用精密機器の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の実験用精密機器の国別販売量(2019-2030)
・欧州の実験用精密機器の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の実験用精密機器のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の実験用精密機器の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の実験用精密機器の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の実験用精密機器の国別消費額(2019-2030)
・南米の実験用精密機器のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の実験用精密機器の用途別販売量(2019-2030)
・南米の実験用精密機器の国別販売量(2019-2030)
・南米の実験用精密機器の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの実験用精密機器のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの実験用精密機器の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの実験用精密機器の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの実験用精密機器の国別消費額(2019-2030)
・実験用精密機器の原材料
・実験用精密機器原材料の主要メーカー
・実験用精密機器の主な販売業者
・実験用精密機器の主な顧客

*** 図一覧 ***

・実験用精密機器の写真
・グローバル実験用精密機器のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル実験用精密機器のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル実験用精密機器の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル実験用精密機器の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの実験用精密機器の消費額(百万米ドル)
・グローバル実験用精密機器の消費額と予測
・グローバル実験用精密機器の販売量
・グローバル実験用精密機器の価格推移
・グローバル実験用精密機器のメーカー別シェア、2023年
・実験用精密機器メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・実験用精密機器メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル実験用精密機器の地域別市場シェア
・北米の実験用精密機器の消費額
・欧州の実験用精密機器の消費額
・アジア太平洋の実験用精密機器の消費額
・南米の実験用精密機器の消費額
・中東・アフリカの実験用精密機器の消費額
・グローバル実験用精密機器のタイプ別市場シェア
・グローバル実験用精密機器のタイプ別平均価格
・グローバル実験用精密機器の用途別市場シェア
・グローバル実験用精密機器の用途別平均価格
・米国の実験用精密機器の消費額
・カナダの実験用精密機器の消費額
・メキシコの実験用精密機器の消費額
・ドイツの実験用精密機器の消費額
・フランスの実験用精密機器の消費額
・イギリスの実験用精密機器の消費額
・ロシアの実験用精密機器の消費額
・イタリアの実験用精密機器の消費額
・中国の実験用精密機器の消費額
・日本の実験用精密機器の消費額
・韓国の実験用精密機器の消費額
・インドの実験用精密機器の消費額
・東南アジアの実験用精密機器の消費額
・オーストラリアの実験用精密機器の消費額
・ブラジルの実験用精密機器の消費額
・アルゼンチンの実験用精密機器の消費額
・トルコの実験用精密機器の消費額
・エジプトの実験用精密機器の消費額
・サウジアラビアの実験用精密機器の消費額
・南アフリカの実験用精密機器の消費額
・実験用精密機器市場の促進要因
・実験用精密機器市場の阻害要因
・実験用精密機器市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・実験用精密機器の製造コスト構造分析
・実験用精密機器の製造工程分析
・実験用精密機器の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報

実験用精密機器は、科学的研究や産業の現場において重要な役割を果たすツールです。これらの機器は、物理的な特性や化学的な反応を高い精度で測定・制御するために開発されたもので、研究者や技術者にとって欠かせない存在となっています。以下に、実験用精密機器の概念とその特徴、種類、用途、関連技術について詳しく述べます。

実験用精密機器の定義は、正確な測定と制御を行うために設計された機器群です。これらの機器は、代替手段と比べて高い精度を提供し、結果の信頼性を確保します。これには、温度、圧力、質量、濃度など、さまざまな物理的または化学的なパラメータを測定するための機器が含まれます。したがって、精密機器は科学的分析の基本となり、さまざまな分野での信頼できるデータ収集を可能にします。

このような精密機器の特徴は、主に以下の点に集約されます。まず第一に、測定精度です。これらの機器は、世界中の標準に基づいて校正されており、非常に小さな誤差範囲で測定を行うことができます。次に、再現性も重要です。一度得られたデータが他の条件下でも再現可能であることは、実験結果の信頼性を強化します。さらに、自動化の進展により、使いやすさが向上し、人的エラーを減少させることも特徴の一つです。

実験用精密機器には多くの種類が存在し、代表的なものには、以下のような機器があります。まず、質量計は物質の質量を高精度で測定するための機器で、化学、製薬、生物学などの分野で広く利用されています。さらに、温度計は、温度の変化を正確に測定するために使用され、実験条件を厳密に管理することを可能にします。また、分光光度計は、物質の吸収や発光特性を利用してその濃度を測定する器具で、様々な化学分析において重要な役割を果たしています。

さらに、マイクロスケールの操作が求められる分野では、ナノテクノロジーに特化した精密機器も登場しています。例えば、原子間力顕微鏡(AFM)や走査型トンネル顕微鏡(STM)は、ナノスケールの表面特性を観察するために用いられます。これらの技術は、材料科学や生物物理学などの先端研究に欠かせないものとなっています。

このような精密機器の用途は非常に広範であり、研究・開発の現場だけでなく、品質管理、製造プロセス、環境分析、医療診断など、多岐にわたります。例えば、製薬業界では、薬品の純度や濃度を測定するための質量分析装置が必要です。また、環境科学では、水質や大気の成分を分析するために、化学分析機器が利用されます。医療の分野でも、血液や組織サンプルの分析に精密機器が使われ、病気の診断や治療に役立っています。

関連技術としては、情報処理技術やデータ解析技術が挙げられます。これらの機器から得られるビッグデータは、統計解析や機械学習を通じて新たな知見を発見するための材料となります。さらに、インターネットの普及により、クラウドコンピューティングを用いたデータの保存や共有が容易になり、多くの研究者が協力してデータを解析することができるようになりました。

さらに、人工知能(AI)技術の進化も実験用精密機器において注目されています。AIを活用することで、データのパターンを認識し、予測モデルを構築することが可能になります。これにより、新しい材料の発見やプロセスの最適化がより効率的に行えるようになると期待されています。

以上のように、実験用精密機器は多様な種類と用途を持ち、幅広い分野での研究・開発を支える重要なツールです。科学技術の進歩に伴い、これらの機器はますます高度化し、精度や再現性が向上してきています。今後も、新しい材料や技術の開発に寄与すると共に、さまざまなタスクを効率的にこなすために進化し続けることでしょう。実験用精密機器は、未来の研究や産業において、ますます重要な役割を果たすことでしょう。


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