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. 供給者の交渉力は中程度
3.3.2. 新規参入の脅威は中程度
3.3.3. 代替品の脅威が低~中程度
3.3.4. 競争の激しさが中程度
3.3.5. 購買者の交渉力が中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 化学・石油化学産業の拡大
3.4.1.2. 環境問題と持続可能性
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 初期投資額の高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. ろ過需要の増加
3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:メッシュノズルプレート市場(材質別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 金属及び合金
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. エンジニアリングプラスチック
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
4.4. セラミックまたは圧電セラミック
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別メッシュノズルプレート市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 医療
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. エレクトロニクス
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. 化粧品
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. その他
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
第6章:メッシュノズルプレート市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. イギリス
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. その他の欧州地域
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5. アジア太平洋地域その他
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ラテンアメリカ
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. 中東
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 用途別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. テミコン社(Temicon GmbH)
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.2. ヴェコ社(Veco B.V.)
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.3. MicroBase Technology Corp.
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.4. Aerogen
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 主要な戦略的動向と展開
8.5. Koninklijke Philips N.V.
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.5.7. 主要な戦略的動向と展開
8.6. エンテロ・ヘルスケア
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. オムロンヘルスケア株式会社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.7.7. 主要な戦略的動向と展開
8.8. テクセリオ
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 主要な戦略的動向と展開
8.9. APCインターナショナル株式会社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. MedPlus Health Services Limited
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 メッシュノズルプレートは、流体制御や噴射処理に用いられる装置の一部であり、特に液体や気体を均一に分散させるために設計されています。メッシュ状の構造を持ち、多数の小さな孔が開けられたプレートから構成されており、これにより流体が特定の流れを持って噴出します。このデザインにより、流体の特性を活かしながら、精密なコントロールが可能となります。 メッシュノズルプレートの定義としては、「流体を一定のサイズに分散させ、特定の方向に噴射するための装置」と言えます。基本的な構造は、数ミリメートルから数センチメートルのサイズで、金属やプラスチック素材が一般的に使用されています。メッシュの目の大きさや形状は、用途に応じて変更されるため、多様な機能を持つ製品が揃っています。 メッシュノズルプレートの種類には、主にメッシュの大きさや材質による分類があります。たとえば、細かいメッシュを持つノズルは、微細な液滴を生成することができ、霧状の噴霧が必要な場面で効果を発揮します。一方、粗いメッシュのノズルは、より大きな液体の噴射を可能にし、主に洗浄や冷却の用途に適しています。また、メッシュの形状や配置もバリエーションがあり、スプレーパターンを変えるための設計がなされています。 用途としては、農業における農薬や肥料の散布、食品加工での香料や加熱のための蒸気の噴射、環境保護における水の浄化や微細泡の生成など、多岐にわたります。特に、農業においては、均一な散布が求められるため、メッシュノズルプレートの精度が重要です。食品業界では、安全性と衛生面が重視されるため、食品601認証を受けている材質が求められます。 メッシュノズルプレートは、関連技術として「流体力学」や「精密加工技術」、「材料科学」が挙げられます。流体力学においては、流れの制御や圧力損失の計算が重要であり、これによりノズルの性能を最適化します。精密加工技術では、ノズルの孔径やメッシュの精度が要求されるため、高度な加工技術が導入されます。また、材料科学では、耐腐食性や耐熱性を持つ材料が選定され、特に過酷な環境での使用に耐えられることが求められます。 最近の進歩としては、3Dプリント技術を利用したメッシュノズルプレートの製造が注目されています。これにより、複雑な形状や専用のデザインが容易になり、従来の製造方法では難しかった形態のノズルが実現可能になりました。さらに、センサーや制御システムとの統合が進み、リアルタイムでの流体制御が可能になるなど、IoT技術との親和性も高まっています。 メッシュノズルプレートは、その高い適応力と精密性により、さまざまな産業で重要な役割を果たしています。適切なメッシュ設計や材料選定によって、効率的で効果的なプロセスが実現し、今後もその応用範囲は広がることでしょう。これらの技術進化により、メッシュノズルプレートは次世代の流体制御技術の中核を成す存在となることが期待されます。 |

