1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 種類別市場分析
1.3.1 概要:種類別世界バナジウム放射性同位元素消費額:2020 年、2024 年、2031 年
1.3.2 ヴァナジウム-48
1.3.3 ヴァナジウム-49
1.3.4 ヴァナジウム-50
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:用途別グローバルバナジウム放射性同位体消費量:2020年対2024年対2031年
1.4.2 核医学
1.4.3 物理研究
1.4.4 その他
1.5 グローバル・バナジウム放射性同位元素市場規模と予測
1.5.1 グローバルなバナジウム放射性同位元素の消費量(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 グローバル・バナジウム放射性同位元素販売量(2020年~2031年)
1.5.3 グローバル・バナジウム放射性同位元素の平均価格(2020-2031)
2 メーカープロファイル
2.1 NIDC(DOE IP)
2.1.1 NIDC(DOE IP)詳細
2.1.2 NIDC(DOE IP) 主な事業
2.1.3 NIDC(DOE IP) バナジウム放射性同位体製品およびサービス
2.1.4 NIDC(DOE IP) バナジウム放射性同位元素の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 NIDC(DOE知的財産権)最近の動向/更新
2.2 CortecNet
2.2.1 CortecNetの詳細
2.2.2 CortecNetの主要事業
2.2.3 CortecNet ヴァンadium放射性同位体製品およびサービス
2.2.4 CortecNet バナジウム放射性同位元素の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 CortecNetの最近の動向/更新
3 競争環境:製造業者別バナジウム放射性同位体
3.1 グローバルなバナジウム放射性同位元素の販売数量(製造業者別)(2020-2025)
3.2 グローバルなバナジウム放射性同位元素の売上高(製造業者別)(2020-2025)
3.3 グローバルなバナジウム放射性同位元素の平均価格(メーカー別)(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 製造業者別バナジウム放射性同位元素の出荷量(売上高:$MM)と市場シェア(%):2024
3.4.2 2024年のバナジウム放射性同位元素製造メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年のバナジウム放射性同位元素製造業者上位6社の市場シェア
3.5 バリウム放射性同位元素市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 バリウム放射性同位体市場:地域別足跡
3.5.2 バナジウム放射性同位元素市場:企業製品タイプ別フットプリント
3.5.3 2024年バナジウム放射性同位体市場:企業製品用途別足跡
3.6 新規参入企業と市場参入障壁
3.7 合併、買収、合意、および協力関係
4 地域別消費分析
4.1 地域別グローバルバナジウム放射性同位体市場規模
4.1.1 地域別グローバルバナジウム放射性同位元素販売量(2020-2031)
4.1.2 地域別グローバルバナジウム放射性同位体消費額(2020-2031)
4.1.3 地域別グローバルバナジウム放射性同位体平均価格(2020-2031)
4.2 北米のバナジウム放射性同位体消費額(2020-2031)
4.3 欧州のバナジウム放射性同位体消費量(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域におけるバナジウム放射性同位体消費量(2020-2031)
4.5 南米 ヴァナジウム放射性同位体消費量(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ ヴァナジウム放射性同位体消費量(2020-2031)
5 種類別市場セグメント
5.1 種類別グローバルバナジウム放射性同位元素販売数量(2020-2031
5.2 種類別世界バナジウム放射性同位元素消費額(2020-2031
5.3 種類別グローバルバナジウム放射性同位元素平均価格(2020-2031)
6 市場セグメント(用途別)
6.1 グローバル・バナジウム放射性同位元素の売上数量(用途別)(2020-2031)
6.2 グローバル・バナジウム放射性同位体消費額(用途別)(2020-2031)
6.3 グローバル・バナジウム放射性同位元素の平均価格(用途別)(2020-2031)
7 北米
7.1 北米のバナジウム放射性同位元素の種類別販売数量(2020年~2031年
7.2 北米のバナジウム放射性同位元素の用途別販売量(2020-2031)
7.3 北米のバナジウム放射性同位元素市場規模(国別)
7.3.1 北米のバナジウム放射性同位元素の販売量(国別)(2020-2031)
7.3.2 北米のバナジウム放射性同位元素の消費額(国別)(2020-2031)
7.3.3 アメリカ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 カナダ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 メキシコ市場規模と予測(2020-2031)
8 ヨーロッパ
8.1 ヨーロッパのバナジウム放射性同位元素の種類別販売数量(2020年~2031年
8.2 欧州のバナジウム放射性同位元素の販売量(用途別)(2020-2031)
8.3 欧州のバナジウム放射性同位元素市場規模(国別)
8.3.1 ヨーロッパのバナジウム放射性同位元素の販売量(国別)(2020-2031)
8.3.2 ヨーロッパのバナジウム放射性同位元素の消費額(国別)(2020-2031)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測(2020-2031)
8.3.4 フランス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 イギリス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 ロシア市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 イタリア市場規模と予測(2020-2031)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋地域のバナジウム放射性同位元素の販売数量(種類別)(2020年~2031年
9.2 アジア太平洋地域におけるバナジウム放射性同位元素の販売量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域におけるバナジウム放射性同位元素の市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域におけるバナジウム放射性同位元素の販売量(地域別)(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域におけるバナジウム放射性同位元素の消費額(地域別)(2020-2031)
9.3.3 中国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.4 日本市場規模と予測(2020-2031)
9.3.5 韓国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.6 インド市場規模と予測(2020-2031)
9.3.7 東南アジア市場規模と予測(2020-2031)
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測(2020-2031)
10 南米
10.1 南米におけるバナジウム放射性同位元素の販売数量(種類別)(2020年~2031年
10.2 南米のバナジウム放射性同位体販売量(用途別)(2020-2031)
10.3 南米のバナジウム放射性同位元素市場規模(国別)
10.3.1 南米のバナジウム放射性同位体販売量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米のバナジウム放射性同位元素の消費額(国別)(2020-2031)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2020-2031)
11 中東・アフリカ
11.1 中東およびアフリカのバナジウム放射性同位元素の種類別販売数量(2020年~2031年
11.2 中東・アフリカ地域におけるバナジウム放射性同位元素の販売量(用途別)(2020-2031年)
11.3 中東・アフリカ バリウム放射性同位体市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ ヴァナジウム放射性同位元素の販売量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ地域におけるバナジウム放射性同位元素の消費額(国別)(2020-2031)
11.3.3 トルコ市場規模と予測(2020-2031)
11.3.4 エジプト市場規模と予測(2020-2031)
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測(2020-2031)
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測(2020-2031)
12 市場動向
12.1 バンadium放射性同位体市場ドライバー
12.2 バンジウム放射性同位体市場の制約要因
12.3 バンジウム放射性同位体市場の動向分析
12.4 ポーターの5つの力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 購入者の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 バリウム放射性同位元素の原材料と主要製造業者
13.2 バンadium放射性同位元素の製造コストの割合
13.3 ヴァンadium放射性同位元素の製造プロセス
13.4 産業価値チェーン分析
14 流通チャネル別出荷量
14.1 販売チャネル
14.1.1 直接エンドユーザー向け
14.1.2 卸売業者
14.2 バリウム放射性同位体 典型的な卸売業者
14.3 バンダム放射性同位元素の典型的な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Market Analysis by Type
1.3.1 Overview: Global Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 Vanadium-48
1.3.3 Vanadium-49
1.3.4 Vanadium-50
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Nuclear Medicine
1.4.3 Physical Research
1.4.4 Others
1.5 Global Vanadium Radioactive Isotope Market Size & Forecast
1.5.1 Global Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global Vanadium Radioactive Isotope Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 NIDC(DOE IP)
2.1.1 NIDC(DOE IP) Details
2.1.2 NIDC(DOE IP) Major Business
2.1.3 NIDC(DOE IP) Vanadium Radioactive Isotope Product and Services
2.1.4 NIDC(DOE IP) Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 NIDC(DOE IP) Recent Developments/Updates
2.2 CortecNet
2.2.1 CortecNet Details
2.2.2 CortecNet Major Business
2.2.3 CortecNet Vanadium Radioactive Isotope Product and Services
2.2.4 CortecNet Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 CortecNet Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: Vanadium Radioactive Isotope by Manufacturer
3.1 Global Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global Vanadium Radioactive Isotope Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global Vanadium Radioactive Isotope Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of Vanadium Radioactive Isotope by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 Vanadium Radioactive Isotope Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 Vanadium Radioactive Isotope Manufacturer Market Share in 2024
3.5 Vanadium Radioactive Isotope Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 Vanadium Radioactive Isotope Market: Region Footprint
3.5.2 Vanadium Radioactive Isotope Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 Vanadium Radioactive Isotope Market: Company Product Application Footprint
3.6 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.7 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Consumption Analysis by Region
4.1 Global Vanadium Radioactive Isotope Market Size by Region
4.1.1 Global Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global Vanadium Radioactive Isotope Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global Vanadium Radioactive Isotope Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global Vanadium Radioactive Isotope Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America Vanadium Radioactive Isotope Market Size by Country
7.3.1 North America Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.3 United States Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 Canada Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Mexico Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Europe
8.1 Europe Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe Vanadium Radioactive Isotope Market Size by Country
8.3.1 Europe Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Country (2020-2031)
8.3.3 Germany Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 France Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 United Kingdom Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Russia Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Italy Market Size and Forecast (2020-2031)
9 Asia-Pacific
9.1 Asia-Pacific Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific Vanadium Radioactive Isotope Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Region (2020-2031)
9.3.3 China Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.4 Japan Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.5 South Korea Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.6 India Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.7 Southeast Asia Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.8 Australia Market Size and Forecast (2020-2031)
10 South America
10.1 South America Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America Vanadium Radioactive Isotope Market Size by Country
10.3.1 South America Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.3 Brazil Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 Argentina Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Middle East & Africa
11.1 Middle East & Africa Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa Vanadium Radioactive Isotope Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa Vanadium Radioactive Isotope Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa Vanadium Radioactive Isotope Consumption Value by Country (2020-2031)
11.3.3 Turkey Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.4 Egypt Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.5 Saudi Arabia Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.6 South Africa Market Size and Forecast (2020-2031)
12 Market Dynamics
12.1 Vanadium Radioactive Isotope Market Drivers
12.2 Vanadium Radioactive Isotope Market Restraints
12.3 Vanadium Radioactive Isotope Trends Analysis
12.4 Porters Five Forces Analysis
12.4.1 Threat of New Entrants
12.4.2 Bargaining Power of Suppliers
12.4.3 Bargaining Power of Buyers
12.4.4 Threat of Substitutes
12.4.5 Competitive Rivalry
13 Raw Material and Industry Chain
13.1 Raw Material of Vanadium Radioactive Isotope and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of Vanadium Radioactive Isotope
13.3 Vanadium Radioactive Isotope Production Process
13.4 Industry Value Chain Analysis
14 Shipments by Distribution Channel
14.1 Sales Channel
14.1.1 Direct to End-User
14.1.2 Distributors
14.2 Vanadium Radioactive Isotope Typical Distributors
14.3 Vanadium Radioactive Isotope Typical Customers
15 Research Findings and Conclusion
16 Appendix
16.1 Methodology
16.2 Research Process and Data Source
16.3 Disclaimer
※参考情報 バナジウムは、周期表の元素番号23に位置する金属元素で、化学記号はVです。バナジウムは、工業的に重要な金属材料として利用されるほか、その同位体の中には放射性同位体も存在します。バナジウムの放射性同位体については、特定の公式な定義や分類が少ないため、具体的な特徴、種類、用途、関連技術について詳しく掘り下げていきます。 バナジウムの放射性同位体は、安定同位体とは異なり、放射線を放出しながら減衰する性質を持っています。バナジウムの自然界に存在する安定同位体はV-51のみですが、放射性同位体としては主にV-50、V-49、V-48、V-47などが知られています。これらの同位体は、主に核反応や中性子捕獲反応によって生成されます。 バナジウムの放射性同位体の特徴として、まずその半減期があります。バナジウム-48(V-48)は、約16.0時間の半減期を持ち、β崩壊を通じて新しい元素に変わります。これは臨床や研究に利用される放射性同位体よりも比較的短い半減期ですが、ベータ放射線を放出するため、特定の用途において価値があります。バナジウム-49(V-49)の半減期は非常に短く、ほとんどの応用には適していません。 バナジウム-47(V-47)もまた放射性同位体であり、約2.0日という比較的短い半減期を有します。V-47はγ放射線を放出し、特に医学分野において重要な役割を果たしています。この同位体は、放射性医薬品として利用され、がん細胞の検出や診断に役立てられています。 バナジウムの放射性同位体は、その特性に応じてさまざまな用途があります。まず、医療分野においては、V-47を利用した放射線医療が進められ、特にがん治療におけるトレーサーや治療薬として重要視されています。がん細胞の代謝過程を追跡するために放射性標識を用いたPET(陽電子放出断層撮影)技術においても、バナジウム同位体が一部利用されている可能性があります。 さらに、バナジウムの放射性同位体が持つ特性を利用して、材料科学や環境科学における研究が進められています。たとえば、中性子源としてバナジウムを利用した実験が行われることがありますが、これにより物質の構造解析や新材料の特性評価が可能となります。バナジウムは、触媒としても広く利用されており、特にバナジウム酸化物は多くの化学反応で触媒として機能することがあります。 バナジウムに関連した技術としては、バナジウム電池が注目されています。これは、再生可能エネルギーの蓄電に利用され、バナジウムの独特な特性を活かして高いエネルギー密度と蓄電効率を実現するものです。これにより、持続可能なエネルギー社会の構築に貢献することが期待されています。 最後に、バナジウムの放射性同位体の取り扱いには注意が必要です。放射性物質であるため、取り扱いには専門的な知識と技術が求められます。放射線防護のための基準や手順が厳守され、環境への影響を最小限に抑える努力がなされています。 総じて、バナジウムの放射性同位体は、医学、材料科学、エネルギー技術など多岐にわたる応用が期待されており、今後の研究と技術開発が注目される分野であると言えるでしょう。 |