第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の強い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威の高さ
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. 競争の激しさは中程度
3.3.5. 購買者の交渉力は中程度
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. ヘリウム関連技術の進歩
3.4.1.2. 医療分野におけるヘリウム需要の増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. ヘリウム埋蔵量の制限
3.4.3. 機会
3.4.3.1. ヘリウムのリサイクルと保全
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 価格分析
3.7. バリューチェーン分析
3.8. 主要規制分析
第4章:ヘリウム市場(相状態別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 液体ヘリウム
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 気体ヘリウム
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:ヘリウム市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 極低温工学
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 加圧・パージ
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 溶接
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 制御雰囲気
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. リーク検出
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. 呼吸用混合ガス
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. その他
5.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.8.2. 地域別市場規模と予測
5.8.3. 国別市場シェア分析
第6章:ヘリウム市場(最終用途産業別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 航空宇宙・防衛
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 医療・ヘルスケア
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 電気・電子機器
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. その他
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別ヘリウム市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 段階タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 市場規模と予測(位相タイプ別)
7.2.5.2.3. 市場規模と予測(用途別)
7.2.5.2.4. 市場規模と予測(最終用途産業別)
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. 市場規模と予測(フェーズタイプ別)
7.3.5.1.3. 市場規模と予測(用途別)
7.3.5.1.4. 市場規模と予測(最終用途産業別)
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 市場規模と予測(フェーズタイプ別)
7.3.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.3. イタリア
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 市場規模と予測(フェーズタイプ別)
7.3.5.4.3. 市場規模と予測(用途別)
7.3.5.4.4. 市場規模と予測(最終用途産業別)
7.3.5.5. イギリス
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 市場規模と予測(フェーズタイプ別)
7.3.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 市場規模と予測(相タイプ別)
7.4.5.3.3. 市場規模と予測(用途別)
7.4.5.3.4. 市場規模と予測(最終用途産業別)
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. フェーズタイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要プレイヤーのポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.2. リンデ社
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.3. プラクサイア社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. Air Liquide S.A.
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.4.7. 主要な戦略的動向と展開
9.5. Gazprom PJSC
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.5.7. 主要な戦略的動向と展開
9.6. エクソンモービル・コーポレーション
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.7. ガルフ・クライオ S.A.L.
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. IACX Energy
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. Matheson Tri-Gas, Inc.
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.10. 太陽日本産ガス株式会社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 ヘリウムは、原子番号2の元素で、周期表では希ガスに分類される気体です。無色、無臭、無味であり、常温常圧では気体の状態で存在します。ヘリウムは、ビッグバンの際に生成された最も軽い元素の一つであり、宇宙においては水素に次いで豊富に存在しています。地球上では、主に天然ガスの中に少量含まれており、そこで採取されることが一般的です。 ヘリウムにはいくつかの同位体がありますが、最も一般的なのはヘリウム-4です。また、ヘリウム-3という稀な同位体も存在し、主に核反応や研究用途で利用されます。ヘリウム-4は、宇宙の大部分や地球上で最も多く存在し、ヘリウム-3はその量が非常に少ないため、特定の用途において貴重な資源となります。 ヘリウムの用途は非常に多岐にわたっています。医療分野では、MRI(磁気共鳴画像法)装置に使用される冷却剤として重要な役割を果たしています。ヘリウムは非常に低い沸点を持っているため、これにより強力な磁場を安定的に維持することが可能となります。また、ヘリウムは非毒性であるため、医療環境での安全性も高いです。 さらに、ヘリウムは気球や飛行船の充填ガスとしても広く使用されています。他のガスと比べて軽く、炎を生じないため、安全性が高いとされています。このため、観光用の気球や特別なイベントでの使用が一般的です。農業の分野でも利用されており、いくつかの作物の成長を促進するために使用されることがあります。 工業用途としては、電子回路や半導体の製造過程でも重要な役割を果たしています。ヘリウムは、高純度の不活性ガスであるため、化学反応を起こすことがなく、非常に高い冷却性能を持っています。このため、多くの電子機器の製造過程ではヘリウムが必要とされています。 また、ヘリウムは科学研究にも多く利用されています。特に、クライオジェニクス(低温物理学)の分野では、ヘリウムの低温特性が重要視されています。低温状態での物質の振る舞いや新しい材料の研究において、ヘリウムは欠かせない存在となっています。さらに、ヘリウムは超流動体としても知られており、ヘリウム-4が極低温で超流動状態になる現象は、物理学の重要な研究対象となっています。 ヘリウムに関連する技術としては、ガスの抽出、精製、貯蔵技術があります。天然ガス中のヘリウムを効率よく分離し、濃縮するための技術が発展しています。特に、低温分離や膜分離技術が利用され、ヘリウムの回収率を向上させるための研究が進んでいます。ヘリウムの需要は年々増加しているため、効率的な採取方法は経済的にも重要なテーマとなっています。 最近では、国際的なヘリウム市場の変化や資源の枯渇が懸念されており、リサイクル技術や代替ガスの研究も進められています。将来的には、ヘリウムの持続可能な利用が求められるでしょう。また、新しいヘリウムの供給源を発見する研究も行われており、今後の展望に注目が集まっています。 このように、ヘリウムは様々な分野で的重要な役割を果たしており、その特性から今後も多様な用途が期待されています。ヘリウムの供給と技術の発展は、科学技術の進展や新たな産業の創出においても鍵となる要素です。 |

