目次
第1章 方法論と調査範囲
1.1. 市場セグメンテーションと調査範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場設定とデータの可視化
1.4.2. データの検証と公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別展望
2.3. 競合状況のスナップショット
第3章 市場変数、トレンド、調査範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.2.2. 製造および技術トレンド
3.3.市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバーの影響分析
3.3.2. 市場抑制要因の影響分析
3.3.3. 市場機会の影響分析
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章 揮発性有機化合物ガスセンサー市場:技術予測とトレンド分析
4.1. 技術動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
4.2. 揮発性有機化合物ガスセンサー市場の技術別予測と予測
4.2.1. 光イオン化検出器(PID)
4.2.2. 赤外線検出方式
4.2.3. 金属酸化物半導体(MOS)
4.2.4.その他
第5章 揮発性有機化合物ガスセンサー市場:タイプ別予測とトレンド分析
5.1. タイプ別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
5.2. 揮発性有機化合物ガスセンサー市場予測と予測(タイプ別)
5.2.1. 単一ガス検知センサー
5.2.2. 複数ガス検知センサー
第6章 揮発性有機化合物ガスセンサー市場:用途別予測とトレンド分析
6.1. 用途別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
6.2. 揮発性有機化合物ガスセンサー市場予測と予測(用途別)
6.2.1. 石油・ガス
6.2.2. 農業
6.2.3. 自動車
6.2.4. 化学産業
6.2.5.製造業
6.2.6. 食品・飲料
6.2.7. 金属・鉱業
6.2.8. その他
第7章 揮発性有機化合物(VOC)ガスセンサー市場:地域別推計とトレンド分析
7.1. VOCガスセンサー市場:地域別展望
7.2. 北米
7.2.1. 北米におけるVOCガスセンサー市場の推計と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.2.2. 米国
7.2.2.1. 米国におけるVOCガスセンサー市場の推計と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.2.3. カナダ
7.2.3.1. カナダにおけるVOCガスセンサー市場の推計と予測2017年~2030年(百万米ドル)の予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. ヨーロッパにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.2. 英国
7.3.2.1. 英国における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.3. ドイツ
7.3.3.1. ドイツにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.4. フランス
7.3.4.1. フランスにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1.アジア太平洋地域における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.2. 中国
7.4.2.1. 中国における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.3. インド
7.4.3.1. インドにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.4. 日本
7.4.4.1. 日本における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.5. オーストラリア
7.4.5.1. オーストラリアにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測2017年~2030年の予測(百万米ドル)
7.4.6. 韓国
7.4.6.1. 韓国における揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5. ラテンアメリカ
7.5.1. ラテンアメリカにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5.2. ブラジル
7.5.2.1. ブラジルにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5.3. メキシコ
7.5.3.1. メキシコにおける揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6. MEA
7.6.1. MEA揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.2. サウジアラビア王国
7.6.2.1. サウジアラビア王国揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.3. UAE
7.6.3.1. UAE揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.4. 南アフリカ
7.6.4.1. 南アフリカ揮発性有機化合物ガスセンサー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 企業分類
8.2.参加者概要
8.2.1 Elithion, Inc.
8.2.2 Alphasense
8.2.3 Honeywell International Inc.
8.2.4 Bosch Sensortec GmbH
8.2.5 ABB Ltd.
8.2.6 Siemens AG
8.2.7 Ion Science Ltd.
8.2.8 SGX Sensortech
8.2.9 ルネサス エレクトロニクス株式会社
8.2.10 EcoSensors
8.2.11 Sensirion AG
8.3. 財務実績
8.4. 製品ベンチマーク
8.5. 企業市場ポジショニング
8.6. 2022年における企業市場シェア分析
8.7. 企業ヒートマップ分析
8.8. 戦略マッピング
8.8.1. 事業拡大
8.8.2.コラボレーション
8.8.3. 合併・買収
8.8.4. 新製品の発売
8.8.5. パートナーシップ
8.8.6. その他
Table of ContentsChapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
1.3. Information Procurement
1.4. Information Analysis
1.4.1. Market Formulation & Data Visualization
1.4.2. Data Validation & Publishing
1.5. Research Scope and Assumptions
1.6. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.2.1. Raw Material Outlook
3.2.2. Manufacturing & Technology Trends
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Impact Analysis
3.3.2. Market Restraint Impact Analysis
3.3.3. Market Opportunity Impact Analysis
3.4. Impact of COVID-19 Pandemic
3.5. Industry Analysis Tools
3.5.1. Porter’s Analysis
3.5.2. PESTEL Analysis
Chapter 4. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Technology Estimates & Trend Analysis
4.1. Technology Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
4.2. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market Estimates & Forecast, By Technology
4.2.1. Photo-Ionization Detector (PID)
4.2.2. Infrared-based detection
4.2.3. Metal-oxide Semiconductor
4.2.4. Others
Chapter 5. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Type Estimates & Trend Analysis
5.1. Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
5.2. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market Estimates & Forecast, By Type
5.2.1. Single Gas Detection Sensor
5.2.2. Multiple Gas Detection Sensor
Chapter 6. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Application Estimates & Trend Analysis
6.1. Application Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
6.2. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market Estimates & Forecast, By Application
6.2.1. Oil & Gas
6.2.2. Agriculture
6.2.3. Automotive
6.2.4. Chemical Industry
6.2.5. Manufacturing
6.2.6. Food & Beverages
6.2.7. Metals & Mining
6.2.8. Others
Chapter 7. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Volatile Organic Compound Gas Sensor Market: Regional Outlook
7.2. North America
7.2.1. North America volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.2.2. U.S.
7.2.2.1. U.S. volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.2.3. Canada
7.2.3.1. Canada volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3. Europe
7.3.1. Europe volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.2. UK
7.3.2.1. UK volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.3. Germany
7.3.3.1. Germany volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.4. France
7.3.4.1. France volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4. Asia Pacific
7.4.1. Asia Pacific volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.2. China
7.4.2.1. China volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.3. India
7.4.3.1. India volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.4. Japan
7.4.4.1. Japan volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.5. Australia
7.4.5.1. Australia volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.6. South Korea
7.4.6.1. South Korea volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5. Latin America
7.5.1. Latin America volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5.2. Brazil
7.5.2.1. Brazil volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5.3. Mexico
7.5.3.1. Mexico volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6. MEA
7.6.1. MEA Volatile Organic Compound Gas Sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.2. Kingdom of Saudi Arabia
7.6.2.1. Kingdom of Saudi Arabia volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.3. UAE
7.6.3.1. UAE volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.4. South Africa
7.6.4.1. South Africa volatile organic compound gas sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Company Categorization
8.2. Participant’s Overview
8.2.1 Elithion, Inc.
8.2.2 Alphasense
8.2.3 Honeywell International Inc.
8.2.4 Bosch Sensortec GmbH
8.2.5 ABB Ltd.
8.2.6 Siemens AG
8.2.7 Ion Science Ltd.
8.2.8 SGX Sensortech
8.2.9 Renesas Electronics Corporation
8.2.10 EcoSensors
8.2.11 Sensirion AG
8.3. Financial Performance
8.4. Product Benchmarking
8.5. Company Market Positioning
8.6. Company Market Share Analysis, 2022
8.7. Company Heat Map Analysis
8.8. Strategy Mapping
8.8.1. Expansion
8.8.2. Collaborations
8.8.3. Mergers & Acquisitions
8.8.4. New Product Launches
8.8.5. Partnerships
8.8.6. Others
| ※参考情報 揮発性有機化合物(VOC)ガスセンサーは、空気中の揮発性有機化合物を検出するための機器です。VOCとは、常温常圧で容易に蒸発する有機化合物のことで、多くは工業プロセスや日常生活の中で使用されている化学物質を含んでいます。これらの化合物は、人体や環境に対して有害な影響を及ぼす可能性があるため、その測定と監視は非常に重要です。 VOCガスセンサーの基本的な働きは、環境中のVOCを検出し、その濃度を測定することです。このセンサーは、特定の化合物に反応して電気信号を生成し、その信号の変化をもとにVOCの濃度を解析します。VOCセンサーは、温度、湿度、圧力などの環境条件に影響を受けやすいため、これらの要因を考慮することが重要です。 VOCガスセンサーの種類には、主に三つのタイプがあります。第一に、半導体型ガスセンサーです。これは、半導体材料を用いてVOCを検出します。このタイプは比較的安価で、応答速度も速いため、汎用性が高いです。しかし、感度や選択性に限界がある場合があります。 第二に、光学型センサーがあります。このタイプのセンサーは、特定の波長の光を利用してVOCを検出します。たとえば、赤外線吸収法や紫外線吸収法を使うことがあります。これにより、より高精度な測定が可能ですが、一般的に高価であり、運用コストも高くなる傾向があります。 第三に、電気化学型センサーがあります。このタイプは、 VOCがセンサー内の電極に反応して電流を発生させることで、その濃度を測定します。電気化学型センサーは、高い選択性と感度を持つため、特定のVOCを正確に検出する能力がありますが、一般的にはメンテナンスが必要です。 VOCガスセンサーの用途は多岐にわたります。工業分野では、製造プロセスの安全向上や環境保護のために、工場や製造設備内でのVOC濃度の監視に利用されます。また、住宅や商業施設においても、空気の質を保つためにVOCの測定が行われます。例としては、ペンキや溶剤を使用する際の作業環境の監視があります。さらに、車両の排出ガスの測定や、大気中のVOC濃度測定にも使用されることがあります。 関連技術としては、センサー自体の改良に加えて、データ収集や分析が挙げられます。IoT技術を用いたVOCセンサーは、リアルタイムでデータをクラウドに送信し、データ解析を行うことで、より効率的な監視が可能になります。これにより、異常時の迅速な対応や、長期的な環境モニタリングができます。また、機械学習技術を活用したデータ解析により、将来的なVOCの発生予測や、より高精度な検出も期待されています。 総じて、VOCガスセンサーは環境保護や人体への健康影響を考慮した重要な技術であり、ますます需要が高まっています。これらのセンサーを活用することで、我々はより安全で快適な環境を実現することが可能です。今後も、技術の進化とともに、より高性能かつ低コストなVOCガスセンサーの開発が期待されます。 |
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