1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン年間売上高(2020年~2031年)
2.1.2 地域別原子力顕微鏡スキャン市場の世界現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 原子力顕微鏡スキャン市場の国・地域別現在の動向と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.2 原子力顕微鏡スキャンセグメント(タイプ別)
2.2.1 手動
2.2.2 自動化
2.3 原子力顕微鏡スキャン販売量(タイプ別)
2.3.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売価格(種類別)(2020-2025)
2.4 原子力顕微鏡スキャン アプリケーション別セグメント
2.4.1 材料科学
2.4.2 ライフサイエンス
2.4.3 産業用アプリケーション
2.4.4 その他
2.5 原子力顕微鏡スキャン販売額(アプリケーション別)
2.5.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売価格(用途別)(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン市場における企業別内訳データ
3.1.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン年間販売額(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売価格(企業別)
3.4 主要メーカーの原子力顕微鏡スキャン生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの原子力顕微鏡スキャン製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーの原子力顕微鏡スキャン製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別原子力顕微鏡スキャン市場の世界歴史的レビュー
4.1 世界原子力顕微鏡スキャン市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別原子力顕微鏡スキャン年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別原子力顕微鏡スキャン年間売上高(2020-2025)
4.2 世界原子力顕微鏡スキャン市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン 年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカ大陸の原子力顕微鏡スキャン販売成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)原子力顕微鏡スキャン販売成長
4.5 欧州原子力顕微鏡スキャン販売成長
4.6 中東・アフリカ地域 アトミックフォース顕微鏡スキャン販売成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸 原子力顕微鏡スキャン販売額(国別)
5.1.1 アメリカ大陸原子力顕微鏡スキャン販売額(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸 原子力顕微鏡スキャン売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸 原子力顕微鏡スキャン販売量(タイプ別)(2020-2025)
5.3 アメリカ大陸の原子力顕微鏡スキャン販売額(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC 原子力顕微鏡スキャン販売額(地域別)
6.1.1 APAC地域別原子力顕微鏡スキャン販売額(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別原子力顕微鏡スキャン売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)原子力顕微鏡スキャン販売量(2020-2025)
6.3 APAC 原子力顕微鏡スキャン販売額(地域別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 欧州原子力顕微鏡スキャン(国別)
7.1.1 欧州原子力顕微鏡スキャン売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州原子力顕微鏡スキャン売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州原子力顕微鏡スキャン販売量(2020-2025)
7.3 欧州原子力顕微鏡スキャン販売額(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 原子力顕微鏡スキャン(国別)
8.1.1 中東・アフリカ原子力顕微鏡スキャン売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 原子力顕微鏡スキャン 売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 アトミックフォース顕微鏡スキャン タイプ別販売額(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域 アトミックフォース顕微鏡スキャン アプリケーション別売上高(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 原子力顕微鏡スキャン製造コスト構造分析
10.3 原子力顕微鏡スキャン製造プロセスの分析
10.4 原子力顕微鏡スキャンにおける産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 原子力顕微鏡スキャン販売代理店
11.3 原子力顕微鏡スキャン顧客
12 地域別原子力顕微鏡スキャン世界市場予測レビュー
12.1 地域別原子力顕微鏡スキャン市場規模予測
12.1.1 地域別原子力顕微鏡スキャン予測(2026-2031)
12.1.2 地域別原子力顕微鏡スキャン年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル原子力顕微鏡スキャン市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル原子力顕微鏡スキャン市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 アサイラム・リサーチ
13.1.1 アサイラム・リサーチ企業情報
13.1.2 アサイラム・リサーチ 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 アサイラム・リサーチ 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 アサイラム・リサーチ 主な事業概要
13.1.5 アサイラム・リサーチ 最新の動向
13.2 ブルカー・コーポレーション
13.2.1 ブルカー・コーポレーション 会社概要
13.2.2 ブルカー・コーポレーション 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ブルカー・コーポレーション 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 ブルカー・コーポレーション 主な事業概要
13.2.5 ブルカー・コーポレーションの最新動向
13.3 NT-MDT
13.3.1 NT-MDT 会社情報
13.3.2 NT-MDT 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 NT-MDT 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.3.4 NT-MDT 主な事業概要
13.3.5 NT-MDTの最新動向
13.4 Park Systems
13.4.1 Park Systems 会社情報
13.4.2 Park Systems 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 Park Systems 原子力顕微鏡スキャン販売、売上高、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 Park Systems 主な事業概要
13.4.5 パークシステムズの最新動向
13.5 ナノサイエンス・インストルメンツ
13.5.1 ナノサイエンス・インストルメンツ 会社情報
13.5.2 ナノサイエンス・インストルメンツ 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 ナノサイエンス・インストルメンツ 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 ナノサイエンス機器 主な事業概要
13.5.5 ナノサイエンス機器の最新動向
13.6 日立ハイテクノロジーズ アメリカ
13.6.1 日立ハイテクアメリカ会社概要
13.6.2 日立ハイテクノロジーズアメリカ 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 日立ハイテクアメリカ原子力顕微鏡スキャン販売、売上高、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 日立ハイテクノロジーズアメリカ 主要事業概要
13.6.5 日立ハイテクノロジーズアメリカ 最新動向
13.7 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション
13.7.1 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション 会社概要
13.7.2 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション 主な事業概要
13.7.5 アナシス・インストルメンツ・コーポレーションの最新動向
13.8 JPK
13.8.1 JPK 会社情報
13.8.2 JPK 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 JPK 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.8.4 JPK 主な事業概要
13.8.5 JPKの最新動向
13.9 Nanosurf
13.9.1 Nanosurf 会社情報
13.9.2 Nanosurf 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.9.3 Nanosurf 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.9.4 Nanosurf 主な事業概要
13.9.5 ナノサーフの最新動向
13.10 アギレント
13.10.1 Agilent 会社情報
13.10.2 アギレント 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.10.3 Agilent 原子力顕微鏡スキャン製品の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.10.4 Agilent 主な事業概要
13.10.5 アギレントの最新動向
13.11 WITec
13.11.1 WITec 会社情報
13.11.2 WITec 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.11.3 WITec 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.11.4 WITec 主な事業概要
13.11.5 WITecの最新動向
13.12 シマズ
13.12.1 Shimadzu 会社情報
13.12.2 Shimadzu 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.12.3 シマズ原子力顕微鏡スキャン製品の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.12.4 シマズ主要事業概要
13.12.5 シマズの最新動向
13.13 サイエンタ・オミクロン
13.13.1 Scienta Omicron 会社情報
13.13.2 スキエンタ・オミクロン 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.13.3 Scienta Omicron 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.13.4 Scienta Omicron 主な事業概要
13.13.5 Scienta Omicronの最新動向
13.14 AIST-NT
13.14.1 AIST-NT 会社情報
13.14.2 AIST-NT 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.14.3 AIST-NT 原子力顕微鏡スキャン販売、売上高、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.14.4 AIST-NT 主な事業概要
13.14.5 AIST-NTの最新動向
13.15 RHK Technology
13.15.1 RHK Technology 会社情報
13.15.2 RHK Technology 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.15.3 RHK Technology 原子力顕微鏡スキャン販売、売上高、価格、粗利益率(2020-2025)
13.15.4 RHK Technology 主な事業概要
13.15.5 RHK Technology 最新の動向
14 研究結果と結論
14.1 RHKテクノロジー原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Atomic Force Microscopy Scan by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Atomic Force Microscopy Scan by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Atomic Force Microscopy Scan Segment by Type
2.2.1 Manual
2.2.2 Automated
2.3 Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type
2.3.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Atomic Force Microscopy Scan Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Atomic Force Microscopy Scan Segment by Application
2.4.1 Materials Science
2.4.2 Lifescience
2.4.3 Industrial Applications
2.4.4 Other
2.5 Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application
2.5.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Atomic Force Microscopy Scan Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Atomic Force Microscopy Scan Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Atomic Force Microscopy Scan Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Atomic Force Microscopy Scan Product Location Distribution
3.4.2 Players Atomic Force Microscopy Scan Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Atomic Force Microscopy Scan by Geographic Region
4.1 World Historic Atomic Force Microscopy Scan Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Atomic Force Microscopy Scan Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales Growth
4.4 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales Growth
4.5 Europe Atomic Force Microscopy Scan Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales by Country
5.1.1 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales by Region
6.1.1 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Atomic Force Microscopy Scan by Country
7.1.1 Europe Atomic Force Microscopy Scan Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan by Country
8.1.1 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Atomic Force Microscopy Scan
10.3 Manufacturing Process Analysis of Atomic Force Microscopy Scan
10.4 Industry Chain Structure of Atomic Force Microscopy Scan
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Atomic Force Microscopy Scan Distributors
11.3 Atomic Force Microscopy Scan Customer
12 World Forecast Review for Atomic Force Microscopy Scan by Geographic Region
12.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Atomic Force Microscopy Scan Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Atomic Force Microscopy Scan Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Asylum research
13.1.1 Asylum research Company Information
13.1.2 Asylum research Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Asylum research Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Asylum research Main Business Overview
13.1.5 Asylum research Latest Developments
13.2 Bruker Corporation
13.2.1 Bruker Corporation Company Information
13.2.2 Bruker Corporation Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Bruker Corporation Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Bruker Corporation Main Business Overview
13.2.5 Bruker Corporation Latest Developments
13.3 NT-MDT
13.3.1 NT-MDT Company Information
13.3.2 NT-MDT Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.3.3 NT-MDT Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 NT-MDT Main Business Overview
13.3.5 NT-MDT Latest Developments
13.4 Park Systems
13.4.1 Park Systems Company Information
13.4.2 Park Systems Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Park Systems Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Park Systems Main Business Overview
13.4.5 Park Systems Latest Developments
13.5 Nanoscience Instruments
13.5.1 Nanoscience Instruments Company Information
13.5.2 Nanoscience Instruments Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Nanoscience Instruments Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Nanoscience Instruments Main Business Overview
13.5.5 Nanoscience Instruments Latest Developments
13.6 Hitachi High Technologies America
13.6.1 Hitachi High Technologies America Company Information
13.6.2 Hitachi High Technologies America Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Hitachi High Technologies America Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Hitachi High Technologies America Main Business Overview
13.6.5 Hitachi High Technologies America Latest Developments
13.7 Anasys Instruments Corporation
13.7.1 Anasys Instruments Corporation Company Information
13.7.2 Anasys Instruments Corporation Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Anasys Instruments Corporation Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Anasys Instruments Corporation Main Business Overview
13.7.5 Anasys Instruments Corporation Latest Developments
13.8 JPK
13.8.1 JPK Company Information
13.8.2 JPK Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.8.3 JPK Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 JPK Main Business Overview
13.8.5 JPK Latest Developments
13.9 Nanosurf
13.9.1 Nanosurf Company Information
13.9.2 Nanosurf Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Nanosurf Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Nanosurf Main Business Overview
13.9.5 Nanosurf Latest Developments
13.10 Agilent
13.10.1 Agilent Company Information
13.10.2 Agilent Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Agilent Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 Agilent Main Business Overview
13.10.5 Agilent Latest Developments
13.11 WITec
13.11.1 WITec Company Information
13.11.2 WITec Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.11.3 WITec Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 WITec Main Business Overview
13.11.5 WITec Latest Developments
13.12 Shimadzu
13.12.1 Shimadzu Company Information
13.12.2 Shimadzu Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.12.3 Shimadzu Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.12.4 Shimadzu Main Business Overview
13.12.5 Shimadzu Latest Developments
13.13 Scienta Omicron
13.13.1 Scienta Omicron Company Information
13.13.2 Scienta Omicron Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.13.3 Scienta Omicron Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.13.4 Scienta Omicron Main Business Overview
13.13.5 Scienta Omicron Latest Developments
13.14 AIST-NT
13.14.1 AIST-NT Company Information
13.14.2 AIST-NT Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.14.3 AIST-NT Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.14.4 AIST-NT Main Business Overview
13.14.5 AIST-NT Latest Developments
13.15 RHK Technology
13.15.1 RHK Technology Company Information
13.15.2 RHK Technology Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.15.3 RHK Technology Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.15.4 RHK Technology Main Business Overview
13.15.5 RHK Technology Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscopy, AFM)は、表面の微細な構造や物性を高精度で観察するための強力な手法です。この技術は、1980年代に開発され、以来、ナノテクノロジーや材料科学、生物医学など多様な分野で広く利用されています。以下では、原子間力顕微鏡の定義、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく説明します。 原子間力顕微鏡は、試料の表面のトポグラフィを高分解能で計測する装置です。基本的な原理としては、非常に細い探針(通常はシリコンやシリコンナイトライドから成る)を試料表面に近づけ、探針と表面の原子間で発生する力を測定することによって、試料の形状や特性を明らかにします。AFMは、原子レベルの解像度を持つため、ナノスケールの構造物の観察や特性評価が可能となります。 AFMの特徴としては、以下の点が挙げられます。まず第一に、非接触での計測が可能であることです。探針と表面の距離が非常に短くなるときでも、直接的に接触しないように制御することができ、これにより試料の損傷を防ぎつつ高精度な測定が実現されます。次に、AFMは、様々な環境下での測定が可能です。真空中、液体中、さらには気相中でも動作するため、多様な試料に対して適用できる柔軟性があります。また、AFMは、トポグラフィイ測定だけでなく、機械的特性や電気的特性、磁気特性などの情報も同時に取得できるため、複合的なデータ収集が可能です。 AFMにはいくつかの種類が存在し、それぞれ特定の用途に応じて使い分けられます。一般的に用いられるのは、「接触モード」と「非接触モード」の二つです。接触モードでは、探針が試料表面に直接接触し、表面の凹凸によって探針が上下に動く様子を測定します。このモードは高い解像度を持っていますが、試料に対してダメージを与えるリスクがあります。一方、非接触モードでは、探針は試料表面から数ナノメートルの距離を保ちながら、揮発性の力に基づいて測定が行われます。これにより、試料が破損するリスクを低減しながら高い感度でデータを収集することができます。 さらに特殊な技術としては、力マッピング(Force Mapping)や、動的AFM(Dynamic AFM)などがあります。力マッピングでは、探針が試料表面をスキャンしながら、さまざまな力を測定することにより、物性情報を把握します。動的AFMでは、探針が振動しながら測定するため、より感度の高いデータが得られることがあります。このように、原子間力顕微鏡には多様な技術的バリエーションがあり、研究者は目的に応じて適切なモードや方法を選択します。 AFMの用途は非常に広範で、さまざまな分野での応用が見込まれています。材料科学やナノテクノロジーにおいては、ナノ材料の特性評価や新規材料の開発において重要な役割を果たします。生物学においては、生体分子の構造解析や細胞の表面特性の解析などに利用され、細胞生物学や医学研究にも貢献しています。また、半導体業界では、微細加工技術の解析や検査にも広く使用されています。 原子間力顕微鏡は、単独の技術としてだけでなく、他のキャラクターリゼーション技術との組み合わせでも非常に効果を発揮します。例えば、電子顕微鏡(SEM)や透過型電子顕微鏡(TEM)との併用により、さらに詳細で包括的な情報を得ることができます。また、X線回折や質量分析などといった他の分析手法と組み合わせることで、材料の化学組成や結晶構造についても明らかにすることが可能です。 さらに、近年の研究では、原子間力顕微鏡の性能向上が進められています。例えば、探針の改良や新たな技術の導入により、計測速度や解像度の向上が図られています。また、新しいデータ解析手法の開発により、得られたデータからより有用な情報を引き出すことができるようになっています。 総じて、原子間力顕微鏡は、ナノスケールの観察や物性評価において不可欠なツールとなっています。多様なモードや技術の進展により、その可能性はますます広がり、さまざまな分野での研究に力を与えています。AFMのさらなる発展と応用の拡大は、科学技術の進歩に大きな影響を与えることが期待されます。 |