世界の走査型電子顕微鏡市場レポート:タイプ別(卓上型/ベンチトップ型、従来型)、技術別(従来型または高真空走査型電子顕微鏡(HVSEM)、可変圧力または低真空走査型電子顕微鏡(LVSEM)、低温走査型電子顕微鏡(Cryo-SEM)、環境走査型電子顕微鏡(ESEM)、その他)、用途(材料科学、ナノテクノロジー、ライフサイエンス、半導体、その他)、地域別 2025-2033

【英語タイトル】Global Scanning Electron Microscopes Market Report : Type (Tabletop/Benchtop, Conventional), Technology (Conventional or High Vacuum Scanning Electron Microscope (HVSEM), Variable Pressure or Low Vacuum Scanning Electron Microscope (LVSEM), Cryo-Scanning Electron Microscope (Cryo-SEM), Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM), and Others), Application (Material Sciences, Nanotechnology, Life Sciences, Semiconductors, and Others), and Region 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM0256)・商品コード:IMA25SM0256
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年5月
・ページ数:148
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子・半導体
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD2,999 ⇒換算¥431,856見積依頼/購入/質問フォーム
Five UserUSD3,999 ⇒換算¥575,856見積依頼/購入/質問フォーム
EnterprisewideUSD4,999 ⇒換算¥719,856見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

世界の走査型電子顕微鏡市場規模は2024年に48億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場が85億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.6%で成長すると予測している。走査型電子顕微鏡市場は、ナノテクノロジーの発展、学術機関における研究所数の増加、各種慢性疾患の蔓延拡大、ならびにバイオメディカル研究の顕著な増加によって牽引されている。

走査型電子顕微鏡市場分析:
主な市場推進要因:材料科学とナノテクノロジーの成長分野がSEM市場を牽引している。これらはナノスケールでの研究に高解像度イメージングを必要とするためである。バイオメディカル研究における応用拡大と、デバイスの微細化に伴う半導体産業の精密な品質管理ニーズも、市場拡大を推進する追加要因となっている。
主要市場動向:走査型電子顕微鏡市場における最近の開発では、材料特性評価のためのエネルギー分散型X線分光法(EDX)など、最先端のイメージング手法とSEMを組み合わせる注目すべき傾向が顕著である。これにより様々な産業での実用性が向上している。一方、SEM操作における新たな進歩には自動化とデジタル化が含まれ、ユーザーのアクセス性と効率性を高めている。
地域別動向:欧州市場では優れた生産基盤と卓越した研究開発が二大推進力となっている。北米およびアジア太平洋地域では、特にナノテクノロジー、半導体、バイオテクノロジー分野における先進的な研究開発(R&D)活動によりSEMセグメントが成長している。
競争環境:主要市場プレイヤーには、アドバンテスト株式会社、ブルカー社、カールツァイス社、ダナハー社、デロング・インスツルメンツ社、日立ハイテク株式会社(日立製作所)、日本電子株式会社、ナノサイエンス・インスツルメンツ社、ニコン株式会社、オリンパス株式会社、サーモフィッシャーサイエンティフィック社などが含まれる。
課題と機会:SEM市場の成長は、装置コストの上昇と高度な訓練の必要性によって阻害されている。しかし、これらの課題は同時に、市場参加者が手頃な価格での実現方法や、使いやすく見た目にも優れたインターフェースを開発する機会も提供している。様々な産業におけるナノスケール材料への需要は、SEM技術の応用分野を拡大し続ける新たな機会を生み出している。

走査型電子顕微鏡市場の動向:
技術的進歩:

ナノテクノロジーと材料科学の強力な進展は、本質的に走査型電子顕微鏡市場の収益を生み出している。アナリストやエンジニアが未開拓の材料・デバイス・構造を調査・制御・製造するためにナノメートルスケールに飛び込むにつれ、高解像度イメージングの必要性が市場成長を推進している。さらに、低電圧電子顕微鏡法(微細試料用)や原位顕微鏡法(エネルギー分析用)など、SEM技術の多様な進歩が持続的な市場成長を保証している。したがって、IMARC GROUPの報告書によれば、走査型電子顕微鏡市場の成長は拡大するナノテクノロジー市場に起因しており、2024年から2032年までの予測期間において28.83%の年平均成長率(CAGR)を示すと予想されている。

医療分野における応用拡大:

生命科学と医学分野では、詳細な細胞・分子イメージングを必要とする走査型電子顕微鏡の新たな応用が次々と見出されている。実際、生物学的構造に関する必須知見を提供することで、研究者が疾患メカニズムの解明、医薬品開発、組織の微細構造解析を推進する基盤となっている。例えば米国国立衛生研究所(NIH)は、医療研究に約450億ドルを投じている。この規模の投資は、医療サービスの向上、寿命の延伸、疾病・障害の最小化に向けた同機関の取り組みを示すと同時に、走査型電子顕微鏡市場の見通しを明るくしている。

半導体産業における需要の増加:

半導体業界における小型化・高効率化への継続的な追求は、SEMなどの高度なイメージングツールの需要を促進している。SEMは半導体ウエハーの検査と品質管理に不可欠であり、表面欠陥の検出やマイクロチップの信頼性確保を可能にする。また、比類のない解像度を提供することで、半導体ウエハーの詳細な検査、欠陥の検出、製造プロセスの完全性の検証を可能にし、数多くの走査型電子顕微鏡市場機会を創出している。IMARC GROUPによれば、半導体市場の収益は2032年までに1兆1704億米ドル増加すると予測されている。

走査型電子顕微鏡(SEM)産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、各市場セグメントの主要トレンド分析に加え、2025年から2033年までのグローバル・地域・国別予測を提供しています。本レポートでは、市場をタイプ別、技術別、用途別に分類しています。

タイプ別内訳:

• 卓上型/ベンチトップ型
• 従来型

卓上型/ベンチトップ型が市場シェアの大部分を占める

本レポートは、タイプ別(卓上型/ベンチトップ型および従来型)に市場の詳細な内訳と分析を提供している。レポートによれば、卓上型/ベンチトップ型が最大のセグメントを占めた。

卓上型/ベンチトップ型SEMは、品質管理、故障解析、材料特性評価のための強力なツールである。専用の操作スペースを必要とせず、迅速かつ効率的な分析が可能であるため、広く採用されている。さらに、卓上型/ベンチトップ型の市場需要拡大は、そのサイズと使いやすさに起因しており、市場での優位性に寄与している。加えて、卓上型SEMは教育目的、品質管理プロセス、予備研究に最適であり、性能と利便性のバランスを提供することで、走査型電子顕微鏡市場の需要に影響を与えている。

技術別内訳:
• 従来型または高真空走査型電子顕微鏡(HVSEM)
• 従来型または高真空走査型電子顕微鏡(HVSEM)
• 可変圧力または低真空走査型電子顕微鏡(LVSEM)
• 低温走査型電子顕微鏡(Cryo-SEM)
• 環境走査型電子顕微鏡(ESEM)
• その他

従来型または高真空走査型電子顕微鏡(HVSEM)が業界で最大のシェアを占めている

本報告書では、技術に基づく市場の詳細な分類と分析も提供されている。これには従来型または高真空走査型電子顕微鏡(HVSEM)、可変圧力または低真空走査型電子顕微鏡(LVSEM)、低温走査型電子顕微鏡(Cryo-SEM)、環境走査型電子顕微鏡(ESEM)、その他が含まれる。本報告書によれば、従来型または高真空走査型電子顕微鏡(HVSEM)が最大の市場シェアを占めている。

HVSEM市場は、高真空環境下での動作による高解像度イメージングを実現し、幅広い応用範囲を有することから市場成長を牽引している。詳細かつ高品質な画像を提供し、急速に進化するこれらの分野における研究開発の進展に不可欠であり、走査型電子顕微鏡市場統計の著しい成長をもたらしている。例えば、2021年7月にサーモフィッシャーサイエンティフィックは、多数のナノ粒子を分析するために開発された先進的な装置である走査型電子顕微鏡(FEG-SEM)であるサーモサイエンティフィックフェノムファロスG2デスクトップ電界放出型走査型電子顕微鏡を発表した。また、優れた解像度でナノ粒子の寸法、形状、化学組成を正確に特定することも可能である。

用途別内訳:

• 材料科学
• ナノテクノロジー
• ライフサイエンス
• 半導体
• その他

ライフサイエンスは主要な市場セグメントである

本レポートは、用途に基づく市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには材料科学、ナノテクノロジー、ライフサイエンス、半導体、その他が含まれる。レポートによれば、ライフサイエンスが最大のセグメントを占めた。

ライフサイエンス分野は、その応用分野における優位性から主要セグメントを占めている。さらに、慢性疾患の増加傾向が高度な研究開発(R&D)への需要を加速させており、生物試料の詳細な画像化が可能な走査型電子顕微鏡(SEM)の採用が進んでいる。加えて、高エネルギー電子ビームで試料を走査して画像を生成する走査型電子顕微鏡の普及が市場成長に寄与している。SEMは光学顕微鏡よりもはるかに強力で、最大50万倍の倍率で画像を生成でき、ウイルスやバクテリオファージのような微小生物の精密な画像も得ることが可能です。

地域別内訳:

• 北米
• アメリカ合衆国
• カナダ
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• オーストラリア
• インドネシア
• その他
• ヨーロッパ
• ドイツ
• フランス
• イギリス
• イタリア
• スペイン
• ロシア
• その他
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
• その他
• 中東・アフリカ

アジア太平洋地域が市場をリードし、走査型電子顕微鏡市場で最大のシェアを占めている

本市場調査レポートでは、主要地域市場(北米(米国・カナダ)、アジア太平洋(中国・日本・インド・韓国・オーストラリア・インドネシア他)、欧州(ドイツ・フランス・英国・イタリア・スペイン・ロシア他)、中南米(ブラジル・メキシコ他)、中東・アフリカ)の包括的分析を提供している。報告書によると、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めている。

半導体、自動車、医薬品、ナノテクノロジーなどの分野における急速な成長により、アジア太平洋地域は世界市場を支配している。さらに、主要メーカーの存在と、元素分析およびイメージングのためのSEMに対する需要の高まりが、市場の成長に寄与している。アジア太平洋地域の市場は、中国やインドなどの国々における主要企業による技術革新の恩恵を受けている。例えば2023年7月、日本電子株式会社(JEOL Ltd.)は2種類の革新的な走査型電子顕微鏡を発表した。これらの最新SEMは高度なインテリジェント技術と自動化機能を搭載し、ユーザーが迅速かつ高精細なイメージングと分析を実現するプロセスを簡素化している。新モデルは様々な試料タイプにわたるデータ収集を容易に行えるよう設計されている。

競争環境:
本市場調査レポートでは、市場の競争環境に関する包括的な分析も提供している。主要企業の詳細なプロファイルも掲載されている。走査型電子顕微鏡業界の主要市場プレイヤーには、アドバンテスト株式会社、ブルカー・コーポレーション、カールツァイスAG、ダナハー・コーポレーション、デロング・インスツルメンツ、日立ハイテク株式会社(日立製作所)、日本電子株式会社、ナノサイエンス・インスツルメンツ、ニコン株式会社、オリンパス株式会社、サーモフィッシャーサイエンティフィック社が含まれます。

本レポートで回答する主要な質問
1. 2024年の世界の走査型電子顕微鏡市場の規模は?
2. 2025年から2033年にかけての世界の走査型電子顕微鏡市場の予想成長率は?
3. 世界的な走査型電子顕微鏡市場を牽引する主な要因は何か?
4. COVID-19は世界の走査型電子顕微鏡市場にどのような影響を与えたか?
5. タイプ別に見た世界の走査型電子顕微鏡市場の内訳は?
6. 技術別に見た世界の走査型電子顕微鏡市場の構成は?
7. 用途別に見た世界の走査型電子顕微鏡市場の構成は?
8. 世界の走査型電子顕微鏡市場における主要地域はどこか?
9.世界的な走査型電子顕微鏡市場における主要プレイヤー/企業はどのようになっていますか?
9. 世界の走査型電子顕微鏡市場における主要プレイヤー/企業は?

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 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の走査型電子顕微鏡市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 卓上型/ベンチトップ型
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 従来型
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 従来型または高真空走査型電子顕微鏡(HVSEM)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 可変圧力または低真空走査型電子顕微鏡(LVSEM)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 低温走査型電子顕微鏡(Cryo-SEM)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 環境走査型電子顕微鏡(ESEM)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 材料科学
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ナノテクノロジー
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ライフサイエンス
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 半導体
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業の概要
14.3.1 株式会社アドバンテスト
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT 分析
14.3.2 ブルカー社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 カールツァイス社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 SWOT分析
14.3.4 ダナハー・コーポレーション
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 デロング・インスツルメンツ
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 日立ハイテク株式会社(株式会社日立製作所)
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 日本電子株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 ナノサイエンス・インスツルメンツ
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 ニコン株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 オリンパス株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.11.1 会社概要

表1:グローバル:走査型電子顕微鏡市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:走査型電子顕微鏡市場予測:タイプ別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:走査型電子顕微鏡市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:走査型電子顕微鏡市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:走査型電子顕微鏡市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:走査型電子顕微鏡市場:競争構造
表7:グローバル:走査型電子顕微鏡市場:主要企業

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Scanning Electron Microscopes Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Tabletop/Benchtop
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Conventional
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Conventional or High Vacuum Scanning Electron Microscope (HVSEM)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Variable Pressure or Low Vacuum Scanning Electron Microscope (LVSEM)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Cryo-Scanning Electron Microscope (Cryo-SEM)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM)
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Material Sciences
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Nanotechnology
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Life Sciences
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Semiconductors
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Advantest Corporation
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Bruker Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Carl Zeiss AG
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 SWOT Analysis
14.3.4 Danaher Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Delong Instruments
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Hitachi High-Tech Corporation (Hitachi Ltd.)
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 JEOL Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Nanoscience Instruments
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Nikon Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Olympus Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis


※参考情報

走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope、SEM)は、物質の表面構造を高解像度で観察するための重要な分析機器です。この顕微鏡は、電子ビームを使って試料の表面を走査し、反射された電子や二次電子を検出することによって、試料の詳細な画像を生成します。
SEMの基本的な原理は、電子源から放出された電子を加速し、それを細いビームに絞り込むことから始まります。この電子ビームが試料の表面に照射されると、試料内の原子と相互作用し、二次電子や反射電子が発生します。これらの電子信号は、検出器によって収集され、画像として処理されます。この過程により、試料の表面形態や構造を非常に高い解像度で観察することが可能になります。

SEMの特徴の一つは、その解像度の高さです。分解能は約1nmから数十nmに達することができ、ナノメートルスケールでの観察が可能です。これは光学顕微鏡に比べて大きな利点であり、ナノテクノロジーや材料科学、生物学などの研究分野で広く利用されています。また、SEMの画像は三次元的な情報を提供することができ、表面の凹凸や形状を直感的に理解する手助けをします。

SEMはさまざまな試料に適用可能です。導電性の高い金属材料から、絶縁体のセラミックス、さらには生物試料まで、多様なものを観察することができます。ただし、絶縁体の試料は真空中で電子ビームにさらされると、電子が蓄積しやすく、画像が歪むことがあります。これを防ぐために、試料に金属薄膜をコーティングすることが一般的に行われます。

走査型電子顕微鏡は、ただ画像を得るだけでなく、エネルギー分散型X線分析(EDX)や電子エネルギー損失分光法(EELS)などの付加機能を持つことが多いです。これにより、試料の元素組成を解析したり、化学的な性質を追跡することも可能です。これらの機能は、材料の特性をより深く理解するために非常に重要です。

SEMの利用は産業界でも広がっており、半導体産業、医療分野、材料分析、さらには環境科学など多岐にわたります。特に半導体製造では、微細加工技術の進展により、ナノスケールでの構造解析が求められます。そのため、SEMは品質管理や開発プロセスの最適化において欠かせないツールとなっています。

さらに、近年では、SEMの技術も進化し続けています。たとえば、準位分解能が向上した高解像度SEM(HR-SEM)や、より迅速で効率的なデータ取得を可能にするオペレーティングソフトウェアの改善が進められています。これにより、ユーザーはより複雑な試料や多様な条件下での観察を行うことができるようになっています。

結論として、走査型電子顕微鏡は、物質の微細構造や性質を解明するための強力なツールとして、数十年にわたり研究や産業界で重要な役割を果たしています。今後もその技術の進歩により、さまざまな分野で新たな発見や技術革新が期待されます。SEMを使った分析や観察は、物理学、化学、生物学など複数の科学分野との境界を超えた研究において、ますます重要性を増していくことでしょう。走査型電子顕微鏡は、微細な世界を探求するための扉を開いており、その可能性は広がり続けています。


★調査レポート[世界の走査型電子顕微鏡市場レポート:タイプ別(卓上型/ベンチトップ型、従来型)、技術別(従来型または高真空走査型電子顕微鏡(HVSEM)、可変圧力または低真空走査型電子顕微鏡(LVSEM)、低温走査型電子顕微鏡(Cryo-SEM)、環境走査型電子顕微鏡(ESEM)、その他)、用途(材料科学、ナノテクノロジー、ライフサイエンス、半導体、その他)、地域別 2025-2033] (コード:IMA25SM0256)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の走査型電子顕微鏡市場レポート:タイプ別(卓上型/ベンチトップ型、従来型)、技術別(従来型または高真空走査型電子顕微鏡(HVSEM)、可変圧力または低真空走査型電子顕微鏡(LVSEM)、低温走査型電子顕微鏡(Cryo-SEM)、環境走査型電子顕微鏡(ESEM)、その他)、用途(材料科学、ナノテクノロジー、ライフサイエンス、半導体、その他)、地域別 2025-2033]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆