実験用電子天びんの世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

【英語タイトル】Global Lab Electronic Balance Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

GlobalInfoResearchが出版した調査資料(GIR24CR344049)・商品コード:GIR24CR344049
・発行会社(調査会社):GlobalInfoResearch
・発行日:2024年7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、世界の実験用電子天びん市場規模は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、世界の実験用電子天びん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 ***

実験用電子天びん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

実験用電子天びんの地域別・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

実験用電子天びんのタイプ別・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

実験用電子天びん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
– 実験用電子天びん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、世界の実験用電子天びん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、Mettler Toledo、Sartorius、A&D、Shimadzu、Thermo Fisher、Techcomp (Precisa)、Adam Equipment、KERN & SOHN、BEL Engineering、Radwag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

実験用電子天びん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]
トップローディング天びん、分析天びん

[用途別市場セグメント]
大学、研究所、その他

[主要プレーヤー]
Mettler Toledo、Sartorius、A&D、Shimadzu、Thermo Fisher、Techcomp (Precisa)、Adam Equipment、KERN & SOHN、BEL Engineering、Radwag

[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、実験用電子天びんの製品範囲、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年までの実験用電子天びんの価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、実験用電子天びん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、実験用電子天びんの競争状況、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、実験用電子天びん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年までの実験用電子天びん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、実験用電子天びんの主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、実験用電子天びんの販売チャネル、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:世界の実験用電子天びんのタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
トップローディング天びん、分析天びん
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の実験用電子天びんの用途別消費額:2019年対2023年対2030年
大学、研究所、その他
1.5 世界の実験用電子天びん市場規模と予測
1.5.1 世界の実験用電子天びん消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の実験用電子天びん販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の実験用電子天びんの平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Mettler Toledo、Sartorius、A&D、Shimadzu、Thermo Fisher、Techcomp (Precisa)、Adam Equipment、KERN & SOHN、BEL Engineering、Radwag
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの実験用電子天びん製品およびサービス
Company Aの実験用電子天びんの販売数量、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の実験用電子天びん製品およびサービス
Company Bの実験用電子天びんの販売数量、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:メーカー別実験用電子天びん市場分析
3.1 世界の実験用電子天びんのメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の実験用電子天びんのメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の実験用電子天びん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 実験用電子天びんのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における実験用電子天びんメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における実験用電子天びんメーカー上位6社の市場シェア
3.5 実験用電子天びん市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 実験用電子天びん市場:地域別フットプリント
3.5.2 実験用電子天びん市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 実験用電子天びん市場: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 世界の実験用電子天びんの地域別市場規模
4.1.1 地域別実験用電子天びん販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 実験用電子天びんの地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 実験用電子天びんの地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の実験用電子天びんの消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の実験用電子天びんの消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の実験用電子天びんの消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の実験用電子天びんの消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの実験用電子天びんの消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の実験用電子天びんのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の実験用電子天びんのタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の実験用電子天びん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 世界の実験用電子天びんの用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の実験用電子天びんの用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の実験用電子天びんの用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の実験用電子天びんのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の実験用電子天びんの用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の実験用電子天びんの国別市場規模
7.3.1 北米の実験用電子天びんの国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の実験用電子天びんの国別消費額(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 欧州の実験用電子天びんのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の実験用電子天びんの用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の実験用電子天びんの国別市場規模
8.3.1 欧州の実験用電子天びんの国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の実験用電子天びんの国別消費額(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電子天びん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電子天びんの用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の実験用電子天びんの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の実験用電子天びんの地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の実験用電子天びんの地域別消費額(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 南米の実験用電子天びんのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の実験用電子天びんの用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の実験用電子天びんの国別市場規模
10.3.1 南米の実験用電子天びんの国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の実験用電子天びんの国別消費額(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・アフリカの実験用電子天びんのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの実験用電子天びんの用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの実験用電子天びんの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの実験用電子天びんの国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの実験用電子天びんの国別消費額(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 実験用電子天びんの市場促進要因
12.2 実験用電子天びんの市場抑制要因
12.3 実験用電子天びんの動向分析
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 実験用電子天びんの原材料と主要メーカー
13.2 実験用電子天びんの製造コスト比率
13.3 実験用電子天びんの製造プロセス
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 実験用電子天びんの主な流通業者
14.3 実験用電子天びんの主な顧客

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 ***

・世界の実験用電子天びんのタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の実験用電子天びんの用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の実験用電子天びんのメーカー別販売数量
・世界の実験用電子天びんのメーカー別売上高
・世界の実験用電子天びんのメーカー別平均価格
・実験用電子天びん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電子天びんの生産拠点
・実験用電子天びん市場:各社の製品タイプフットプリント
・実験用電子天びん市場:各社の製品用途フットプリント
・実験用電子天びん市場の新規参入企業と参入障壁
・実験用電子天びんの合併、買収、契約、提携
・実験用電子天びんの地域別販売量(2019-2030)
・実験用電子天びんの地域別消費額(2019-2030)
・実験用電子天びんの地域別平均価格(2019-2030)
・世界の実験用電子天びんのタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の実験用電子天びんのタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の実験用電子天びんのタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の実験用電子天びんの用途別販売量(2019-2030)
・世界の実験用電子天びんの用途別消費額(2019-2030)
・世界の実験用電子天びんの用途別平均価格(2019-2030)
・北米の実験用電子天びんのタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の実験用電子天びんの用途別販売量(2019-2030)
・北米の実験用電子天びんの国別販売量(2019-2030)
・北米の実験用電子天びんの国別消費額(2019-2030)
・欧州の実験用電子天びんのタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の実験用電子天びんの用途別販売量(2019-2030)
・欧州の実験用電子天びんの国別販売量(2019-2030)
・欧州の実験用電子天びんの国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の実験用電子天びんのタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の実験用電子天びんの用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の実験用電子天びんの国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の実験用電子天びんの国別消費額(2019-2030)
・南米の実験用電子天びんのタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の実験用電子天びんの用途別販売量(2019-2030)
・南米の実験用電子天びんの国別販売量(2019-2030)
・南米の実験用電子天びんの国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの実験用電子天びんのタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの実験用電子天びんの用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの実験用電子天びんの国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの実験用電子天びんの国別消費額(2019-2030)
・実験用電子天びんの原材料
・実験用電子天びん原材料の主要メーカー
・実験用電子天びんの主な販売業者
・実験用電子天びんの主な顧客

*** 図一覧 ***

・実験用電子天びんの写真
・グローバル実験用電子天びんのタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル実験用電子天びんのタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル実験用電子天びんの用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル実験用電子天びんの用途別売上シェア、2023年
・グローバルの実験用電子天びんの消費額(百万米ドル)
・グローバル実験用電子天びんの消費額と予測
・グローバル実験用電子天びんの販売量
・グローバル実験用電子天びんの価格推移
・グローバル実験用電子天びんのメーカー別シェア、2023年
・実験用電子天びんメーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・実験用電子天びんメーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル実験用電子天びんの地域別市場シェア
・北米の実験用電子天びんの消費額
・欧州の実験用電子天びんの消費額
・アジア太平洋の実験用電子天びんの消費額
・南米の実験用電子天びんの消費額
・中東・アフリカの実験用電子天びんの消費額
・グローバル実験用電子天びんのタイプ別市場シェア
・グローバル実験用電子天びんのタイプ別平均価格
・グローバル実験用電子天びんの用途別市場シェア
・グローバル実験用電子天びんの用途別平均価格
・米国の実験用電子天びんの消費額
・カナダの実験用電子天びんの消費額
・メキシコの実験用電子天びんの消費額
・ドイツの実験用電子天びんの消費額
・フランスの実験用電子天びんの消費額
・イギリスの実験用電子天びんの消費額
・ロシアの実験用電子天びんの消費額
・イタリアの実験用電子天びんの消費額
・中国の実験用電子天びんの消費額
・日本の実験用電子天びんの消費額
・韓国の実験用電子天びんの消費額
・インドの実験用電子天びんの消費額
・東南アジアの実験用電子天びんの消費額
・オーストラリアの実験用電子天びんの消費額
・ブラジルの実験用電子天びんの消費額
・アルゼンチンの実験用電子天びんの消費額
・トルコの実験用電子天びんの消費額
・エジプトの実験用電子天びんの消費額
・サウジアラビアの実験用電子天びんの消費額
・南アフリカの実験用電子天びんの消費額
・実験用電子天びん市場の促進要因
・実験用電子天びん市場の阻害要因
・実験用電子天びん市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・実験用電子天びんの製造コスト構造分析
・実験用電子天びんの製造工程分析
・実験用電子天びんの産業チェーン
・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

実験用電子天びんは、物体の質量を高精度で測定するための計測器です。通常、化学実験や生物学的実験、材料評価、品質管理など多岐にわたる分野で使用されています。電子天びんはアナログ天びんに比べて、正確性や使いやすさが向上しているため、現代の実験室では欠かせない設備となっています。

まず、実験用電子天びんの定義について触れます。電子天びんは、電気的な原理を用いて質量を測定する装置であり、通常、デジタルディスプレイを搭載しているため、測定結果が即座に視覚的に確認できます。サンプルの質量は、天びん内部のセンサーによって計測され、デジタル処理を経て表示されます。このため、ユーザーは容易にデータを取得でき、分析作業を迅速に進めることができます。

電子天びんの特徴としては、まず高精度性が挙げられます。一般的な電子天びんでは、0.1mgや0.01mgといった微小な単位での測定が可能です。この高精度が求められる理由は、科学実験や産業プロセスにおいて、質量の微細な変化が結果に大きな影響を与える場合があるからです。また、電子天びんは通常、安定した測定結果を提供するように設計されており、風や温度変化、振動などの外部環境の影響を受けにくい構造を持っています。

次に、種類についてですが、電子天びんは用途や精度、設計によってさまざまな種類に分かれます。例えば、分析用電子天びんは、非常に高い精度を求められるため、0.01mgの精度を持つものが一般的です。これに対して、台秤タイプの天びんは、大きな物体や重いサンプルの測定に適しており、数gから数kgの範囲での使用が多いです。また、ハンディタイプの天びんも存在し、移動が容易で、現場での使用に便利です。

また、電子天びんの用途は多岐に渡ります。研究所や大学の化学実験室では、化学物質の調合や分析において、正確な質量測定が要求されます。同様に、食品産業では、成分の配合や製品の検査において重要な役割を果たしています。製薬業界でも、薬剤の調製や試験において電子天びんは欠かせないツールです。さらに、環境分析や生物研究においても、サンプルの質量を正確に測定することは、信頼性のあるデータを得るために必須です。

実験用電子天びんは、技術的に進化を遂げており、近年ではさまざまな関連技術が開発されています。例えば、データ管理機能を持つモデルでは、測定結果を自動で記録し、主にPCやクラウドと接続してデータを管理することができます。また、接続性を重視したモデルも増えており、Wi-FiやBluetooth機能を搭載することで、スマートフォンやタブレットとの連携が可能です。これにより、測定結果をリアルタイムで解析したり、データを効率的に共有することができ、業務の効率化が図られています。

さらに、ロボティクス技術の導入により、自動化が進んでいる点も興味深いです。自動供給装置を持つ電子天びんでは、サンプルを自動で供給し、測定を行うことで、ヒューマンエラーを減少させ、作業の効率化を図ることが可能となります。また、特定の条件下での測定が求められる際には、温度管理機能や振動防止機能なども考慮されており、極環境下でも信頼性の高い測定を実現しています。

このように、実験用電子天びんは、科学的な正確さと技術的革新の組み合わせにより、現代の実験室において重要なツールとなっています。電子天びんの高精度性、使いやすさ、そして新しい技術との融合により、今後もその需要は高まり続けることでしょう。このような進化を通じて、科学研究や産業プロセスの信頼性と効率性をさらに向上させることが期待されています。


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