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 Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Segment by Type
2.2.1 Multicollector Type
2.2.2 Other
2.3 Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Type
2.3.1 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Segment by Application
2.4.1 Geology
2.4.2 Nuclear Industry
2.4.3 Other
2.5 Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Application
2.5.1 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) by Company
3.1 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Product Location Distribution
3.4.2 Players Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) by Geographic Region
4.1 World Historic Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales Growth
4.4 APAC Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales Growth
4.5 Europe Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Country
5.1.1 Americas Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Type
5.3 Americas Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Region
6.1.1 APAC Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Type
6.3 APAC Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Application
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 Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) by Country
7.1.1 Europe Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Type
7.3 Europe Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) by Country
8.1.1 Middle East & Africa Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales by Application
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 Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS)
10.3 Manufacturing Process Analysis of Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS)
10.4 Industry Chain Structure of Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS)
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Distributors
11.3 Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Customer
12 World Forecast Review for Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) by Geographic Region
12.1 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Forecast by Type
12.7 Global Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Thermo Fisher Scientific
13.1.1 Thermo Fisher Scientific Company Information
13.1.2 Thermo Fisher Scientific Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Thermo Fisher Scientific Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Thermo Fisher Scientific Main Business Overview
13.1.5 Thermo Fisher Scientific Latest Developments
13.2 Isotopx
13.2.1 Isotopx Company Information
13.2.2 Isotopx Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Isotopx Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Isotopx Main Business Overview
13.2.5 Isotopx Latest Developments
13.3 Kobis
13.3.1 Kobis Company Information
13.3.2 Kobis Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Kobis Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Kobis Main Business Overview
13.3.5 Kobis Latest Developments
13.4 Nu Instruments
13.4.1 Nu Instruments Company Information
13.4.2 Nu Instruments Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Nu Instruments Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Nu Instruments Main Business Overview
13.4.5 Nu Instruments Latest Developments
13.5 spectromat
13.5.1 spectromat Company Information
13.5.2 spectromat Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Product Portfolios and Specifications
13.5.3 spectromat Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 spectromat Main Business Overview
13.5.5 spectromat Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 表面電離型質量分析装置(TIMS)とは、熱電離質量分析法を用いて試料中の元素や同位体を高精度で測定するための装置です。TIMSは、質量分析技術の一種であり、特に高い分解能と精度を持っているため、地球科学や考古学、放射線測定、環境科学など多岐にわたる分野で利用されています。 TIMSの基本原理は、試料を707℃以上の高温で加熱し、試料中の原子から電子が放出され、イオン化が起こることにあります。この過程では、試料が加熱されることで電子が自由になり、陽イオンが生成されます。これらのイオンは、電場や磁場によって加速され、質量分析器によって質量に基づいて分離されます。この分離過程を経て、特定のイオンが検出され、測定結果として得られるのです。 TIMSの最大の特徴は、その高い精度と分解能にあります。特に同位体比の測定においては、数パーセントの精度で測定が可能であり、放射性同位体の半減期の測定や、同位体比分析において非常に有用です。このため、TIMSは地球科学における年代測定や、環境サンプルのトレース元素分析に頻繁に使用されます。 TIMSにはいくつかの種類がありますが、一般的には次のような形態があります。まず、通常のTIMSは、クールボディ型の質量分析器を用いたもので、イオン源部での熱電離に特化しています。また、高温イオン源を搭載した「高温TIMS」や、複数のイオン源を持つ「マルチコレクションTIMS」などもあります。これらは特定の用途に合わせて最適化されており、研究者のニーズに応じた選択が可能です。 TIMSの用途は多岐にわたり、その高精度から様々な分野で用いられています。例えば、鉱物や岩石の同位体比を測定することで、地球の形成過程や地殻変動の歴史を解明するためのデータが得られます。また、考古学においては、古代の遺物や遺跡の年代を測定するための重要な手段となっています。さらに、環境科学においては、環境中の微量元素の検出や、それに伴う生態系への影響を評価するのにも利用されています。 関連技術として、TIMSとしばしば比較されるのが、他の質量分析法です。特に、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)や電子衝突質量分析法(ECI)などとの組み合わせが考えられます。ICP-MSは、非常に高感度で多元素の同時測定が可能ですが、TIMSが持つ高精度と長期安定性には及ばない場合があります。したがって、測定対象や研究目的に応じて、TIMSと他の技術を使い分けることが重要です。 TIMSの導入には、いくつかの課題もあるため、もちろん利点だけではありません。例えば、高温の操作が必要であるため、技術者にはそれなりの専門知識と経験が求められます。また、装置自体が高価でメンテナンスも容易ではないため、導入にあたっては経済的な側面も考慮する必要があります。 最近では、TIMS技術のさらなる進展が期待されています。新たな材料や技術の導入によって、より高感度かつ高精度な測定が可能になることが期待されています。また、デジタル技術の発展に伴い、データ解析や運用効率が向上し、従来の技術よりも迅速に結果を得ることができるようになる可能性もあります。 これからのTIMSの研究や開発には、環境保護や資源管理など、現代社会のさまざまな問題に対応するための役割が求められています。地球環境の変化や人間活動の影響を理解するためには、高精度な測定技術が欠かせません。TIMSは、その要求に応えるための重要な手段であり続けるでしょう。 このように、表面電離型質量分析装置(TIMS)は、質量分析の中でも特に高精度を誇り、さまざまな分野で活用されています。その特性を理解し、適切な分野で活かすことが、今後の研究や技術発展に貢献することに繋がります。この技術がもたらす新たな知見や発見を通じて、我々の理解を深め、持続可能な未来に向けたアプローチの一助となることが期待されるのです。 |