1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップ手法
2.4.2 トップダウン手法
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のプロセス分光法市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 分子分光法
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 質量分析法
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 原子分光法
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 構成要素別市場分析
7.1 ハードウェア
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ソフトウェア
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 ポリマー
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 石油・ガス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 医薬品
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 食品・農業
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 化学品
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 水・廃水処理
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 ABB Ltd
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アジレント・テクノロジーズ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 ブルカー社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.4 ブッチ・ラボラトリーテクニク AG
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 ダナハー・コーポレーション
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 フォスA/S
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 堀場製作所
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 ケッテ・エレクトリック・ラボラトリー
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 ザルトリウスAG
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 島津製作所
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 横河電機株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析
図2:グローバル:プロセス分光法市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:プロセス分光法市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:プロセス分光法市場:技術別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:プロセス分光法市場:構成要素別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:プロセス分光法市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:プロセス分光法市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:プロセス分光法(分子分光法)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:グローバル:プロセス分光法(分子分光法)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:プロセス分光法(質量分光法)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:グローバル:プロセス分光法(質量分析法)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:グローバル:プロセス分光法(原子分光法)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:グローバル:プロセス分光法(原子分光法)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:グローバル:プロセス分光法(ハードウェア)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:グローバル:プロセス分光法(ハードウェア)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:グローバル:プロセス分光法(ソフトウェア)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:グローバル:プロセス分光法(ソフトウェア)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:プロセス分光法(ポリマー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:プロセス分光法(ポリマー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:プロセス分光法(石油・ガス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:プロセス分光法(石油・ガス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:プロセス分光法(医薬品)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:プロセス分光法(製薬)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:プロセス分光法(食品・農業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:プロセス分光法(食品・農業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:プロセス分光法(化学品)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:プロセス分光法(化学品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:グローバル:プロセス分光法(水・廃水)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:プロセス分光法(水・廃水)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:グローバル:プロセス分光法(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:グローバル:プロセス分光法(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:北米:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:北米:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:米国:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:米国:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:カナダ:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:カナダ:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:アジア太平洋地域:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:アジア太平洋地域:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:中国:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:中国:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:日本:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:日本:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:インド:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:インド:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:韓国:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:韓国:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:オーストラリア:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:オーストラリア:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:インドネシア:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51: インドネシア:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:その他地域:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:その他地域:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:欧州:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:欧州:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図56:ドイツ:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:ドイツ:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図58:フランス:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:フランス:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図60:英国:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:英国:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図62:イタリア:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:イタリア:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図64:スペイン:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:スペイン:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図66:ロシア:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ロシア:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図68:その他地域:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:その他地域:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図70:ラテンアメリカ:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ラテンアメリカ:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図72:ブラジル:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:ブラジル:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:メキシコ:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:メキシコ:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図76:その他地域:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:その他地域:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図78:中東・アフリカ:プロセス分光法市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:中東・アフリカ:プロセス分光法市場:国別内訳(%)、2022年
図80:中東・アフリカ地域:プロセス分光法市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図81:グローバル:プロセス分光法産業:SWOT分析
図82:グローバル:プロセス分光法産業:バリューチェーン分析
図83:グローバル:プロセス分光法産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Process Spectroscopy Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Molecular Spectroscopy
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Mass Spectroscopy
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Atomic Spectroscopy
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Hardware
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Software
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Polymer
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Oil and Gas
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Pharmaceuticals
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Food and Agriculture
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Chemicals
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Water and Wastewater
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Others
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 ABB Ltd
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Agilent Technologies Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Bruker Corporation
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 Buchi Labortechnik AG
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Danaher Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Foss A/S
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Horiba Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Kett Electric Laboratory
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Sartorius AG
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Shimadzu Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Yokogawa Electric Corporation
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 プロセス分光法とは、リアルタイムで化学反応やプロセスを観察・分析するための技術であり、通常の分光法に基づいています。この技術は、反応中の物質の性質や構成を正確に評価するために使用されます。プロセス分光法の主な目的は、工業的なプロセスや合成過程を監視し、制御することであり、これにより製品の品質向上や効率化が図れます。 プロセス分光法にはいくつかの種類があります。代表的なものには、近赤外分光法(NIR)、赤外分光法(IR)、ラマン分光法、核磁気共鳴(NMR)分光法などがあります。近赤外分光法は、特に液体や固体の中の水分や有機化合物の定量に効果的であり、多くの産業での応用が広がっています。赤外分光法は、分子振動に基づいており、機関や材料の特性評価に使われます。ラマン分光法は、分子の振動と回転に関連する情報を得ることができ、非破壊的な分析が可能です。核磁気共鳴分光法は、主に化学構造の特定や動態の研究に使用されます。 プロセス分光法の用途は幅広く、製薬、食品・飲料、化学工業、環境分析、材料科学など多岐にわたります。製薬業界では、化合物の合成過程をリアルタイムでモニタリングし、反応の進行状況を評価することで、高品質な製品の生産が可能となります。食品業界では、成分分析や品質管理に利用され、品質を保証するための信頼性の高い情報を提供します。化学工業では、反応条件の最適化やプロセスの効率化に貢献します。環境分析では、水質や大気中の成分を分析し、持続可能な環境管理を支援します。材料科学では、新素材の特性評価に役立つ貴重なデータを提供します。 プロセス分光法は、リアルタイムデータの収集と解析が可能なため、従来のサンプリング手法に比べて迅速かつ効率的です。また、これにより人為的なエラーを減少させることができ、より高い精度でのプロセス管理が実現します。さらに、これらの技術は、自動化されたシステムと統合されることが多く、プロセスの異常を早期に検出し、適切な対策を講じることが可能です。 関連技術としては、機械学習やデータ解析技術が挙げられます。これらの技術は、プロセス分光法から得られたデータを解析し、パターンを見つけ出すために使用されます。これにより、より高精度な予測や制御が可能となり、プロセスの最適化に貢献します。また、クラウドコンピューティングやIoT(モノのインターネット)の進展により、データの収集や共有が進化し、プロセス分光法の利用範囲が広がっています。 今後の展望としては、プロセス分光法のさらなる精度向上と、より多くの産業分野への適用が期待されます。技術の進歩により、より複雑な化学反応の解析や、高度な質の管理が可能になり、持続可能な生産方法の確立に寄与することでしょう。プロセス分光法は、化学分析の領域だけでなく、多様な分野での革新を支える重要な技術として、今後も成長し続けると考えられます。 |

