1 研究・分析レポートの概要
1.1 放射性ヨウ素吸着剤市場の定義
1.2 市場セグメント
1.2.1 タイプ別セグメント
1.2.2 用途別セグメント
1.3 世界の放射性ヨウ素吸着剤市場概要
1.4 本レポートの特徴と利点
1.5 調査方法と情報源
1.5.1 調査方法論
1.5.2 調査プロセス
1.5.3 基準年
1.5.4 レポートの前提条件と注意事項
2 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場規模
2.1 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場規模:2024年対2031年
2.2 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場規模、見通し及び予測:2020-2031年
2.3 放射性ヨウ素用吸着剤の世界売上高:2020-2031年
3 企業動向
3.1 世界の放射性ヨウ素用吸着剤市場における主要企業
3.2 収益別上位グローバル放射性ヨウ素吸着剤企業ランキング
3.3 企業別グローバル放射性ヨウ素吸着剤収益
3.4 放射性ヨウ素吸着剤の世界販売量(企業別)
3.5 製造業者別 放射性ヨウ素用吸着剤のグローバル価格(2020-2025年)
3.6 2024年収益ベースの世界市場における放射性ヨウ素用吸着剤トップ3社およびトップ5社
3.7 放射性ヨウ素吸着剤の製品タイプ別グローバルメーカー
3.8 グローバル市場における放射性ヨウ素吸着剤のティア1、ティア2、ティア3プレイヤー
3.8.1 グローバルティア1放射性ヨウ素吸着剤企業リスト
3.8.2 グローバルティア2およびティア3放射性ヨウ素吸着剤企業リスト
4 製品別市場動向
4.1 概要
4.1.1 タイプ別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場規模、2024年および2031年
4.1.2 ゼオライトタイプ
4.1.3 その他
4.2 タイプ別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場規模、収益及び予測
4.2.1 タイプ別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界収益、2020-2025年
4.2.2 タイプ別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界収益、2026-2031年
4.2.3 タイプ別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場における収益シェア、2020-2031年
4.3 タイプ別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界販売量と予測
4.3.1 タイプ別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界販売量、2020-2025年
4.3.2 タイプ別セグメント – 世界の放射性ヨウ素用吸着剤販売、2026-2031年
4.3.3 タイプ別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場シェア、2020-2031年
4.4 タイプ別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界価格(メーカー販売価格)、2020-2031年
5 用途別市場動向
5.1 概要
5.1.1 用途別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場規模、2024年および2031年
5.1.2 放射性ヨウ素
5.1.3 放射性ヨウ化メチル
5.2 用途別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場規模と予測
5.2.1 用途別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界収益、2020-2025年
5.2.2 用途別セグメント – 世界の放射性ヨウ素用吸着剤収益、2026-2031年
5.2.3 用途別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場シェア、2020-2031年
5.3 用途別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界販売量と予測
5.3.1 用途別セグメント – 世界の放射性ヨウ素吸着剤販売、2020-2025年
5.3.2 用途別セグメント – 世界の放射性ヨウ素吸着剤売上高、2026-2031年
5.3.3 用途別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場シェア、2020-2031年
5.4 用途別セグメント – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界価格(メーカー販売価格)、2020-2031年
6 地域別展望
6.1 地域別 – 世界の放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2024年及び2031年
6.2 地域別 – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界収益と予測
6.2.1 地域別 – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界収益、2020-2025年
6.2.2 地域別 – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界収益、2026-2031年
6.2.3 地域別 – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場シェア、2020-2031年
6.3 地域別 – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界販売量と予測
6.3.1 地域別 – 世界の放射性ヨウ素吸着剤販売量、2020-2025年
6.3.2 地域別 – 世界の放射性ヨウ素用吸着剤販売、2026-2031年
6.3.3 地域別 – 放射性ヨウ素用吸着剤の世界市場シェア、2020-2031年
6.4 北米
6.4.1 国別 – 北米放射性ヨウ素吸着剤収益、2020-2031年
6.4.2 国別 – 北米における放射性ヨウ素用吸着剤の販売量、2020-2031年
6.4.3 米国放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.4.4 カナダにおける放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.4.5 メキシコにおける放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.5 欧州
6.5.1 国別 – 欧州の放射性ヨウ素用吸着剤収益、2020-2031年
6.5.2 国別 – 欧州の放射性ヨウ素用吸着剤販売量、2020-2031年
6.5.3 ドイツにおける放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.5.4 フランスにおける放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.5.5 イギリスにおける放射性ヨウ素吸着剤市場規模、2020-2031年
6.5.6 イタリアの放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.5.7 ロシアの放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.5.8 北欧諸国における放射性ヨウ素吸着剤市場規模、2020-2031年
6.5.9 ベネルクス 放射性ヨウ素吸着剤市場規模、2020-2031年
6.6 アジア
6.6.1 地域別 – アジアの放射性ヨウ素用吸着剤収益、2020-2031年
6.6.2 地域別 – アジアの放射性ヨウ素用吸着剤販売量、2020-2031年
6.6.3 中国における放射性ヨウ素用吸着剤の市場規模、2020-2031年
6.6.4 日本における放射性ヨウ素吸着剤の市場規模、2020-2031年
6.6.5 韓国における放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.6.6 東南アジアの放射性ヨウ素吸着剤市場規模、2020-2031年
6.6.7 インドの放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.7 南米
6.7.1 国別 – 南米の放射性ヨウ素用吸着剤収益、2020-2031年
6.7.2 国別 – 南米の放射性ヨウ素用吸着剤販売量、2020-2031年
6.7.3 ブラジルにおける放射性ヨウ素吸着剤市場規模、2020-2031年
6.7.4 アルゼンチン放射性ヨウ素吸着剤市場規模、2020-2031年
6.8 中東・アフリカ
6.8.1 国別 – 中東・アフリカにおける放射性ヨウ素用吸着剤の収益、2020-2031年
6.8.2 国別 – 中東・アフリカにおける放射性ヨウ素用吸着剤の販売量、2020-2031年
6.8.3 トルコにおける放射性ヨウ素用吸着剤の市場規模、2020-2031年
6.8.4 イスラエルにおける放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
6.8.5 サウジアラビアの放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031
6.8.6 アラブ首長国連邦(UAE)の放射性ヨウ素用吸着剤市場規模、2020-2031年
7 メーカー及びブランドプロファイル
7.1 ラサ・インダストリーズ
7.1.1 ラサ・インダストリーズ 会社概要
7.1.2 ラサ・インダストリーズ事業概要
7.1.3 ラサ・インダストリーズ 放射性ヨウ素用吸着剤 主な製品ラインアップ
7.1.4 ラサ・インダストリーズ 放射性ヨウ素吸着剤の世界売上高と収益(2020-2025年)
7.1.5 ラサ・インダストリーズの主要ニュースと最新動向
7.2 東レ
7.2.1 東レの概要
7.2.2 東レの事業概要
7.2.3 東レ放射性ヨウ素吸着剤の主要製品ラインアップ
7.2.4 世界の放射性ヨウ素用東レ吸着剤の売上高と収益(2020-2025年)
7.2.5 東レの主なニュースと最新動向
8 世界の放射性ヨウ素用吸着剤生産能力、分析
8.1 世界の放射性ヨウ素用吸着剤生産能力(2020-2031年)
8.2 グローバル市場における主要メーカーの放射性ヨウ素用吸着剤生産能力
8.3 地域別放射性ヨウ素生産用吸着剤の世界市場
9 主要市場動向、機会、推進要因および抑制要因
9.1 市場機会と動向
9.2 市場推進要因
9.3 市場の制約要因
10 放射性ヨウ素用吸着剤のサプライチェーン分析
10.1 放射性ヨウ素用吸着剤産業バリューチェーン
10.2 放射性ヨウ素用吸着剤の上流市場
10.3 放射性ヨウ素用吸着剤の下流市場と顧客
10.4 マーケティングチャネル分析
10.4.1 マーケティングチャネル
10.4.2 放射性ヨウ素用吸着剤のグローバルな販売代理店および販売代理店
11 結論
12 付録
12.1 注記
12.2 クライアントの例
12.3 免責事項
1.1 Adsorbent for Radioactive Iodine Market Definition
1.2 Market Segments
1.2.1 Segment by Type
1.2.2 Segment by Application
1.3 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Market Overview
1.4 Features & Benefits of This Report
1.5 Methodology & Sources of Information
1.5.1 Research Methodology
1.5.2 Research Process
1.5.3 Base Year
1.5.4 Report Assumptions & Caveats
2 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Overall Market Size
2.1 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size: 2024 VS 2031
2.2 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, Prospects & Forecasts: 2020-2031
2.3 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales: 2020-2031
3 Company Landscape
3.1 Top Adsorbent for Radioactive Iodine Players in Global Market
3.2 Top Global Adsorbent for Radioactive Iodine Companies Ranked by Revenue
3.3 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue by Companies
3.4 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales by Companies
3.5 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Price by Manufacturer (2020-2025)
3.6 Top 3 and Top 5 Adsorbent for Radioactive Iodine Companies in Global Market, by Revenue in 2024
3.7 Global Manufacturers Adsorbent for Radioactive Iodine Product Type
3.8 Tier 1, Tier 2, and Tier 3 Adsorbent for Radioactive Iodine Players in Global Market
3.8.1 List of Global Tier 1 Adsorbent for Radioactive Iodine Companies
3.8.2 List of Global Tier 2 and Tier 3 Adsorbent for Radioactive Iodine Companies
4 Sights by Product
4.1 Overview
4.1.1 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size Markets, 2024 & 2031
4.1.2 Zeolite Type
4.1.3 Other
4.2 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue & Forecasts
4.2.1 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2020-2025
4.2.2 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2026-2031
4.2.3 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue Market Share, 2020-2031
4.3 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales & Forecasts
4.3.1 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2020-2025
4.3.2 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2026-2031
4.3.3 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales Market Share, 2020-2031
4.4 Segment by Type - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Price (Manufacturers Selling Prices), 2020-2031
5 Sights by Application
5.1 Overview
5.1.1 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2024 & 2031
5.1.2 Radioactive Iodine
5.1.3 Radioactive Methyl Iodide
5.2 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue & Forecasts
5.2.1 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2020-2025
5.2.2 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2026-2031
5.2.3 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue Market Share, 2020-2031
5.3 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales & Forecasts
5.3.1 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2020-2025
5.3.2 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2026-2031
5.3.3 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales Market Share, 2020-2031
5.4 Segment by Application - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Price (Manufacturers Selling Prices), 2020-2031
6 Sights by Region
6.1 By Region - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2024 & 2031
6.2 By Region - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue & Forecasts
6.2.1 By Region - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2020-2025
6.2.2 By Region - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2026-2031
6.2.3 By Region - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue Market Share, 2020-2031
6.3 By Region - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales & Forecasts
6.3.1 By Region - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2020-2025
6.3.2 By Region - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2026-2031
6.3.3 By Region - Global Adsorbent for Radioactive Iodine Sales Market Share, 2020-2031
6.4 North America
6.4.1 By Country - North America Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2020-2031
6.4.2 By Country - North America Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2020-2031
6.4.3 United States Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.4.4 Canada Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.4.5 Mexico Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.5 Europe
6.5.1 By Country - Europe Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2020-2031
6.5.2 By Country - Europe Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2020-2031
6.5.3 Germany Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.5.4 France Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.5.5 U.K. Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.5.6 Italy Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.5.7 Russia Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.5.8 Nordic Countries Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.5.9 Benelux Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.6 Asia
6.6.1 By Region - Asia Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2020-2031
6.6.2 By Region - Asia Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2020-2031
6.6.3 China Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.6.4 Japan Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.6.5 South Korea Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.6.6 Southeast Asia Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.6.7 India Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.7 South America
6.7.1 By Country - South America Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2020-2031
6.7.2 By Country - South America Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2020-2031
6.7.3 Brazil Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.7.4 Argentina Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.8 Middle East & Africa
6.8.1 By Country - Middle East & Africa Adsorbent for Radioactive Iodine Revenue, 2020-2031
6.8.2 By Country - Middle East & Africa Adsorbent for Radioactive Iodine Sales, 2020-2031
6.8.3 Turkey Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.8.4 Israel Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.8.5 Saudi Arabia Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
6.8.6 UAE Adsorbent for Radioactive Iodine Market Size, 2020-2031
7 Manufacturers & Brands Profiles
7.1 Rasa Industries
7.1.1 Rasa Industries Company Summary
7.1.2 Rasa Industries Business Overview
7.1.3 Rasa Industries Adsorbent for Radioactive Iodine Major Product Offerings
7.1.4 Rasa Industries Adsorbent for Radioactive Iodine Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.1.5 Rasa Industries Key News & Latest Developments
7.2 Toray
7.2.1 Toray Company Summary
7.2.2 Toray Business Overview
7.2.3 Toray Adsorbent for Radioactive Iodine Major Product Offerings
7.2.4 Toray Adsorbent for Radioactive Iodine Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.2.5 Toray Key News & Latest Developments
8 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Production Capacity, Analysis
8.1 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Production Capacity, 2020-2031
8.2 Adsorbent for Radioactive Iodine Production Capacity of Key Manufacturers in Global Market
8.3 Global Adsorbent for Radioactive Iodine Production by Region
9 Key Market Trends, Opportunity, Drivers and Restraints
9.1 Market Opportunities & Trends
9.2 Market Drivers
9.3 Market Restraints
10 Adsorbent for Radioactive Iodine Supply Chain Analysis
10.1 Adsorbent for Radioactive Iodine Industry Value Chain
10.2 Adsorbent for Radioactive Iodine Upstream Market
10.3 Adsorbent for Radioactive Iodine Downstream and Clients
10.4 Marketing Channels Analysis
10.4.1 Marketing Channels
10.4.2 Adsorbent for Radioactive Iodine Distributors and Sales Agents in Global
11 Conclusion
12 Appendix
12.1 Note
12.2 Examples of Clients
12.3 Disclaimer
※参考情報 放射性ヨウ素吸着剤は、放射性物質であるヨウ素131などを取り除くための特殊な材料です。これらの吸着剤は、主に原子力発電所や医療施設、放射線治療、環境浄化などの場面で使用され、放射能による健康への影響を軽減する役割を果たしています。 放射性ヨウ素は一部の原子力事故や医療用途で発生することがあり、その適切な管理が求められます。ヨウ素131は、特に甲状腺に蓄積しやすく、その後、放射線を放出することで、細胞に損傷を与える可能性があるため、効率的な除去や吸着が重要です。 放射性ヨウ素吸着剤の特徴には、優れた吸着能力、再生可能性、環境への配慮が含まれます。これらの材料は高い効率で放射性ヨウ素を吸着することができ、短期間でその有効性を発揮します。また、再生可能な特性を持つものもあり、使用後も再利用が可能な技術が開発されています。環境に優しい素材が使用されることも多く、環境問題への配慮が強化されています。 種類としては、主に炭素系材料、金属酸化物、ゼオライトやモレキュラーシーブなどの無機材料が挙げられます。炭素系吸着剤は、表面積が広く、さまざまな分子を捕捉する能力が高いです。金属酸化物は、化学的に反応しやすい性質を持ち、特定の元素を選択的に吸着します。ゼオライトやモレキュールシーブは、細孔構造を利用して特定のサイズの分子を効果的に取り込むことができます。 用途は多岐にわたります。まず、原子力施設においては、事故時に発生する放射性ヨウ素を迅速に取り除くための備えとして導入されています。また、医療分野では、放射線治療に使用された後の体内のヨウ素を管理するために活用されます。さらに、放射性廃棄物を処理する際にも、これらの吸着剤は重要な役割を果たします。最近では、環境中の放射性物質を除去するための技術としても注目されています。 関連技術としては、吸着剤の性能を向上させるための研究が進められており、ナノテクノロジーや高分子科学が活用されています。ナノ素材を用いることで、表面積を飛躍的に増加させ、効率的な吸着を実現する方法が模索されています。また、吸着剤の選択性を高めるために、化学的修飾を行う研究も進行中です。これにより、特定の放射性物質をターゲットにすることが可能となり、より効果的な除去が期待されています。 さらに、取り扱いの簡便さやコストパフォーマンスの向上も重要な研究テーマです。新しい材料や技術を採用することで、放射性ヨウ素吸着剤は今後より広範囲に、効率的に使用されることが期待されます。特に、新興国における原子力発電所の増加に伴い、放射性物質管理技術は今後ますます重要性を増していくでしょう。 放射性ヨウ素吸着剤は、単なる研究材料に留まらず、社会における放射線対策においても重要な位置を占めています。今後の技術の進展が期待される分野であり、新たな化学物質や材料の開発によって、その効率と使用範囲が拡大していくことが予想されます。これにより、放射性物質によるリスクを低減し、安全な社会の実現に寄与することができるでしょう。 |
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