1 市場概要
1.1 近赤外線スペクトル測定器の定義
1.2 グローバル近赤外線スペクトル測定器の市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバル近赤外線スペクトル測定器の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国近赤外線スペクトル測定器の市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国近赤外線スペクトル測定器の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国近赤外線スペクトル測定器の市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国近赤外線スペクトル測定器市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国近赤外線スペクトル測定器市場シェア(2019~2030)
1.4.3 近赤外線スペクトル測定器の市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 近赤外線スペクトル測定器市場ダイナミックス
1.5.1 近赤外線スペクトル測定器の市場ドライバ
1.5.2 近赤外線スペクトル測定器市場の制約
1.5.3 近赤外線スペクトル測定器業界動向
1.5.4 近赤外線スペクトル測定器産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界近赤外線スペクトル測定器売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別の近赤外線スペクトル測定器の平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバル近赤外線スペクトル測定器のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバル近赤外線スペクトル測定器の市場集中度
2.6 グローバル近赤外線スペクトル測定器の合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社の近赤外線スペクトル測定器製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国近赤外線スペクトル測定器売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 近赤外線スペクトル測定器の販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国近赤外線スペクトル測定器のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバル近赤外線スペクトル測定器の生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の生産能力
4.3 地域別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 近赤外線スペクトル測定器産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 近赤外線スペクトル測定器の主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 近赤外線スペクトル測定器調達モデル
5.7 近赤外線スペクトル測定器業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 近赤外線スペクトル測定器販売モデル
5.7.2 近赤外線スペクトル測定器代表的なディストリビューター
6 製品別の近赤外線スペクトル測定器一覧
6.1 近赤外線スペクトル測定器分類
6.1.1 FT-NIR Analyzers
6.1.2 Dispersive NIR Analyzers
6.1.3 Others (AOTF, Filter)
6.2 製品別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別の近赤外線スペクトル測定器一覧
7.1 近赤外線スペクトル測定器アプリケーション
7.1.1 Polymer Industry
7.1.2 Food and Agriculture Industry
7.1.3 Pharmaceutical Industry
7.1.4 Oil and Gas
7.1.5 Others
7.2 アプリケーション別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバル近赤外線スペクトル測定器販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバル近赤外線スペクトル測定器価格(2019~2030)
8 地域別の近赤外線スペクトル測定器市場規模一覧
8.1 地域別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米近赤外線スペクトル測定器の市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米近赤外線スペクトル測定器市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパ近赤外線スペクトル測定器市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパ近赤外線スペクトル測定器市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域近赤外線スペクトル測定器市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域近赤外線スペクトル測定器市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米近赤外線スペクトル測定器の市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米近赤外線スペクトル測定器市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別の近赤外線スペクトル測定器市場規模一覧
9.1 国別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバル近赤外線スペクトル測定器の販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパ近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパ近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパ近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジア近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジア近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジア近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インド近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインド近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインド近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカ近赤外線スペクトル測定器市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカ近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカ近赤外線スペクトル測定器販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 Thermo Fisher
10.1.1 Thermo Fisher 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 Thermo Fisher 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 Thermo Fisher 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 Thermo Fisher 会社紹介と事業概要
10.1.5 Thermo Fisher 最近の開発状況
10.2 Bruker
10.2.1 Bruker 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 Bruker 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 Bruker 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 Bruker 会社紹介と事業概要
10.2.5 Bruker 最近の開発状況
10.3 PerkinElmer
10.3.1 PerkinElmer 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 PerkinElmer 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 PerkinElmer 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 PerkinElmer 会社紹介と事業概要
10.3.5 PerkinElmer 最近の開発状況
10.4 Foss A/S
10.4.1 Foss A/S 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 Foss A/S 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 Foss A/S 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 Foss A/S 会社紹介と事業概要
10.4.5 Foss A/S 最近の開発状況
10.5 Agilent Technologies
10.5.1 Agilent Technologies 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.5.2 Agilent Technologies 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.5.3 Agilent Technologies 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.5.4 Agilent Technologies 会社紹介と事業概要
10.5.5 Agilent Technologies 最近の開発状況
10.6 KPM Analytics
10.6.1 KPM Analytics 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.6.2 KPM Analytics 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.6.3 KPM Analytics 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.6.4 KPM Analytics 会社紹介と事業概要
10.6.5 KPM Analytics 最近の開発状況
10.7 Buchi Labortechnik
10.7.1 Buchi Labortechnik 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.7.2 Buchi Labortechnik 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.7.3 Buchi Labortechnik 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.7.4 Buchi Labortechnik 会社紹介と事業概要
10.7.5 Buchi Labortechnik 最近の開発状況
10.8 Shimadzu
10.8.1 Shimadzu 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.8.2 Shimadzu 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.8.3 Shimadzu 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.8.4 Shimadzu 会社紹介と事業概要
10.8.5 Shimadzu 最近の開発状況
10.9 ABB
10.9.1 ABB 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.9.2 ABB 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.9.3 ABB 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.9.4 ABB 会社紹介と事業概要
10.9.5 ABB 最近の開発状況
10.10 Jasco
10.10.1 Jasco 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.10.2 Jasco 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.10.3 Jasco 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.10.4 Jasco 会社紹介と事業概要
10.10.5 Jasco 最近の開発状況
10.11 Guided Wave
10.11.1 Guided Wave 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.11.2 Guided Wave 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.11.3 Guided Wave 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.11.4 Guided Wave 会社紹介と事業概要
10.11.5 Guided Wave 最近の開発状況
10.12 Yokogawa Electric
10.12.1 Yokogawa Electric 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.12.2 Yokogawa Electric 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.12.3 Yokogawa Electric 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.12.4 Yokogawa Electric 会社紹介と事業概要
10.12.5 Yokogawa Electric 最近の開発状況
10.13 ZEUTEC
10.13.1 ZEUTEC 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.13.2 ZEUTEC 近赤外線スペクトル測定器製品モデル、仕様、アプリケーション
10.13.3 ZEUTEC 近赤外線スペクトル測定器販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.13.4 ZEUTEC 会社紹介と事業概要
10.13.5 ZEUTEC 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項
※参考情報 近赤外線スペクトル測定器は、近赤外線領域の光を用いて物質の特性を測定するための装置です。この技術は、化学分析や品質管理、材料評価などの分野で広く利用されています。近赤外線(NIR)は、波長が約700nmから2500nmの範囲にある光であり、光と物質の相互作用に関する情報を提供します。この分野の進展により、より高精度で迅速な測定が可能となり、多くの産業での応用が拡大しています。 近赤外線スペクトル測定器の最大の特徴は、非破壊的かつ迅速な分析を行うことができることです。これにより、試料を傷めることなく、リアルタイムでの測定が可能となります。また、近赤外線分光法は、比較的簡単に自動化できるため、大量にサンプルを処理する必要がある工場や研究室において特に有用です。 近赤外線スペクトル測定器の種類には、主にフィルタ型、分光器型、干渉計型の三つがあります。フィルタ型は、特定の波長にフィルタをかけて、その波長の光を測定するシンプルな構造を持っています。分光器型は、入射した光を複数の波長に分解し、全体のスペクトルデータを取得する方式です。この方法は、より詳細な情報を得やすい一方、装置が比較的大型になることがあります。一方、干渉計型は、入射光の干渉を利用して非常に高い分解能のスペクトルを得ることができます。 近赤外線スペクトル測定器の用途は多岐にわたります。一例として、食品業界では、原料の品質管理や製品の成分分析に用いられます。たとえば、小麦粉や乳製品などの水分、脂肪、タンパク質などの比率をリアルタイムで測定し、品質を確保することができます。また、農業においては、作物の成長状態や病害の早期発見に役立つ技術としてさまざまな研究が行われています。 製薬業界では、近赤外線スペクトル測定器によって、製剤の均一性や含量の確認が行われます。これにより、製品の安定性と品質が保証されます。また、環境調査においても、土壌や水質の分析に利用されることがあります。このように、近赤外線スペクトル測定器は、科学研究や産業の発展に大きく寄与しています。 また、近赤外線分光法には、関連技術として化学成分の推定、回帰分析、機械学習などが含まれます。これらの技術を組み合わせることで、より精度の高い分析を行うことができ、実務における応用範囲が広がります。例えば、統計的手法や機械学習アルゴリズムを用いて、スペクトルデータから特定の成分の濃度を推定するモデルが構築されることが一般的です。このようなデータ解析手法は、近赤外線測定器の性能をさらに引き出すために非常に重要です。 近赤外線スペクトル測定器は、その高い効率性と多用途性から、今後もさまざまな分野において重要な役割を果たし続けるでしょう。新しい技術の進展や材料の開発に伴い、この測定器のさらなる改良と応用が期待されています。また、環境や食品安全に対する関心の高まりから、近赤外線分光法はますます注目される分野となっています。 このように、近赤外線スペクトル測定器は、非破壊的で多様な測定が可能な装置であり、その特性が多岐にわたる応用を支えています。技術の進展とともに、さらなる活用が期待される分野であり、今後の可能性は非常に大きいといえるでしょう。これからも、様々な業界において近赤外線分光法の利用が進むことで、質の高い製品や環境保護につながることが期待されています。 |