世界の分析機器市場レポート:製品タイプ別(クロマトグラフィー、分子分析分光法、元素分析分光法、質量分析法、分析顕微鏡、その他)、エンドユーザー別(ライフサイエンス、化学・石油化学、材料科学、食品検査、石油・ガス、水・廃水、その他)、地域別 2025-2033

◆英語タイトル:Global Analytical Instrumentation Market Report : Product Type (Chromatography, Molecular Analysis Spectroscopy, Elemental Analysis Spectroscopy, Mass Spectroscopy, Analytical Microscopes, and Others), End User (Life Sciences, Chemical and Petrochemical, Material Sciences, Food Testing, Oil and Gas, Water and Wastewater, and Others), and Region 2025-2033

IMARCが発行した調査報告書(IMA25SM0495)◆商品コード:IMA25SM0495
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2025年5月
◆ページ数:136
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:電子・半導体
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界の分析機器市場規模は2024年に523億米ドルに達した。今後、IMARCグループは2033年までに市場規模が889億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)5.77%で成長すると予測している。医薬品研究の進展、環境モニタリング、食品・飲料(F&B)安全への注目の高まり、バイオテクノロジー応用分野の拡大、政府規制の強化、学術研究投資、技術革新などが市場成長を牽引する主な要因である。

分析機器とは、天然・人工材料の化学成分の同定、分離、定量に関する研究を指す。全有機炭素分析装置、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)、熱量計および融点分析装置、分光光度計、X線回折装置、粉砕度試験機などを用いて実施される。材料の分析と組成の決定を支援する。さらに、人的バイアスによる誤差を排除することで結果の精度を高めるため、分析機器は世界中の化学、製薬、食品加工、石油・ガス産業で活用されている。

分析機器市場の動向:
現在、電気自動車、携帯電話、エネルギーシステムの製造において、貯蔵能力と出力を向上させ、より効率的でクリーンかつ安全なエネルギー源を創出するため、分析機器の利用が増加しています。これは、原子レベルまでの構造を観察するための電子顕微鏡技術の応用拡大と相まって、市場を牽引する主要要因の一つとなっています。さらに、世界的なバイオシミラー医薬品、植物性医薬品、再生医療への需要拡大が市場成長を牽引している。加えて、複数の国々が汚染防止と環境試験のための取り組みを進めており、これがエンドユーザーに有利な成長機会を提供している。これに加え、世界的なシェールガス生産における分析機器の採用増加が市場に好影響を与えている。さらに、食品安全検査、環境試料の定量スクリーニング、複雑な分子分析におけるガスクロマトグラフィーの利用拡大が、世界的な分析機器需要を促進している。加えて、主要市場プレイヤーは合併・買収(M&A)に注力しており、これにより総売上高と収益性の向上が見込まれる。

主要市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、各市場セグメントにおける主要トレンドの分析に加え、2025年から2033年までのグローバル、地域、国レベルでの予測を提供します。本レポートでは、製品タイプとエンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

製品タイプ別内訳:

• クロマトグラフィー
• 分子分析分光法
• 元素分析分光法
• 質量分析法
• 分析顕微鏡
• その他

エンドユーザー別内訳:

• ライフサイエンス
• 化学・石油化学
• 材料科学
• 食品検査
• 石油・ガス
• 水・廃水処理
• その他

地域別内訳:

• 北米
• アメリカ合衆国
• カナダ
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• オーストラリア
• インドネシア
• その他
• ヨーロッパ
• ドイツ
• フランス
• イギリス
• イタリア
• スペイン
• ロシア
• その他
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
• その他
• 中東・アフリカ

競争環境:
業界の競争環境についても、主要プレイヤーであるアギレント・テクノロジーズ社、バイオラッド・ラボラトリーズ社、ブルカー社、メトラー・トレド社、パーキンエルマー社、島津製作所、スペクトリス社、サーモフィッシャーサイエンティフィック社、ウォーターズ社のプロファイルと共に分析されている。

本レポートで回答する主要な質問
1.分析機器市場の規模はどの程度か?
2. 2025年から2033年にかけて、世界の分析機器市場はどの程度の成長率が見込まれるか?
3. 世界の分析機器市場を牽引する主な要因は何か?
4. COVID-19は世界の分析機器市場にどのような影響を与えたか?
5. 製品タイプ別に見た世界の分析機器市場の内訳は?
6.エンドユーザー別の世界分析機器市場の構成は?
7. 世界の分析機器市場における主要地域はどこですか?
8.世界的な分析機器市場における主要プレイヤー/企業は誰ですか?
8. 世界の分析機器市場における主要プレイヤー/企業は誰ですか?

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
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 世界の分析機器市場
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 製品タイプ別市場分析
6.1 クロマトグラフィー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 分子分析分光法
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 元素分析分光法
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 質量分析法
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 分析顕微鏡
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 エンドユーザー別市場分析
7.1 ライフサイエンス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 化学・石油化学
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 材料科学
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 食品検査
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 石油・ガス
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 水および廃水
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業の概要
13.3.1 Agilent Technologies Inc.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT 分析
13.3.2 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務
13.3.2.4 SWOT 分析
13.3.3 ブルカー社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 メトラー・トレド
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 パーキンエルマー社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務
13.3.5.4 SWOT 分析
13.3.6 島津製作所
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務
13.3.6.4 SWOT 分析
13.3.7 スペクトリス社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務
13.3.8.4 SWOT 分析
13.3.9 Waters Corporation
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務
13.3.9.4 SWOT分析

表1:グローバル:分析機器市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:分析機器市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:分析機器市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:分析機器市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:分析機器市場:競争構造
表6:グローバル:分析機器市場:主要企業

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 Analytical Instrumentation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Chromatography
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Molecular Analysis Spectroscopy
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Elemental Analysis Spectroscopy
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Mass Spectroscopy
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Analytical Microscopes
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End User
7.1 Life Sciences
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Chemical and Petrochemical
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Material Sciences
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Food Testing
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Oil and Gas
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Water and Wastewater
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Agilent Technologies Inc.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 Bio-Rad Laboratories Inc.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.2.4 SWOT Analysis
13.3.3 Bruker Corporation
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4 Mettler Toledo
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.4.4 SWOT Analysis
13.3.5 PerkinElmer Inc.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.5.4 SWOT Analysis
13.3.6 Shimadzu Corporation
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Spectris plc
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Thermo Fisher Scientific Inc.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Waters Corporation
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
13.3.9.4 SWOT Analysis


※参考情報

分析機器(Analytical Instrumentation)は、物質の成分や特性を定量的または定性的に測定するために使用される装置や機器の総称です。これらの機器は、化学、物理、生物学、環境科学など、さまざまな分野で利用されており、研究・開発、品質管理、環境モニタリング、医療診断など多くの用途があります。分析機器は、対象物の特性を科学的に解析するための強力なツールを提供し、社会の多くの問題に対する解決策を導く手助けをします。
分析機器の基本的な機能は、対象物質の性質を測定し、データを取得することです。これには、成分の同定、濃度の測定、物質の物理的特性や化学的特性の評価が含まれます。分析方法には、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、質量分析、紫外可視吸光度測定、フルオレッセンス測定、電気化学分析などがあり、それぞれ異なる原理に基づいて動作します。これらの手法は、対象とする物質の種類や測定したい特性に応じて選択されます。

ガスクロマトグラフィーは、主に揮発性化合物の分離と分析に使用される手法であり、サンプルを気化させ、互いに異なる移動相で分離します。一方、液体クロマトグラフィーは、液体状のサンプルを用いて成分を分離します。これらの方法は、化学工業や製薬業界でよく使用されており、高感度かつ高精度な分析結果を提供します。

質量分析は、分子の質量を測定する手法で、化合物の構造解析や同位体比の測定に非常に有用です。この技術は特に、薬物の代謝物や環境中の微量成分の分析に使われています。紫外可視吸光度測定は、物質が特定の波長の光を吸収する性質を利用して濃度を測定するもので、その簡便さと迅速性から広く利用されています。

分析機器は、産業界だけでなく学術研究や医療分野でも重要な役割を果たしています。たとえば、医学の分野では、血液や尿の成分分析を行うことで、疾患の早期発見や治療効果のモニタリングが可能となります。また、環境科学では、土壌、水質、大気中の汚染物質を分析することで、環境保護や公衆衛生の維持に寄与しています。

データの取得と解析は、分析機器の重要な要素であり、得られたデータは適切なソフトウェアを使用して解析され、報告されます。近年では、IoT(モノのインターネット)技術を活用した遠隔モニタリングや自動化の流れが進んでおり、リアルタイムでのデータ収集と分析が行えるようになっています。これにより、効率的な品質管理や問題の早期発見が可能となり、業務の効率が飛躍的に向上しています。

また、分析機器は、研究開発においても不可欠な存在です。新しい材料の開発や化合物の合成、機能性を持つ物質の探索などにおいて、正確な分析が求められます。例えば、新薬の開発過程においては、その効果や安全性を評価するために大量の分析が必要であり、分析機器の進歩が新たなイノベーションを生む基盤となっています。

最近の技術革新により、分析機器はより高感度かつ高精度になってきています。ナノテクノロジーやマイクロ流体技術の進展によって、より少ない試料での分析が可能になり、コスト削減や環境負荷の軽減にもつながっています。さらに、AI(人工知能)を活用したデータ解析手法の登場により、大量のデータを効率的に処理し、より精緻な分析結果を得ることが期待されているのです。

このように、分析機器は科学技術の発展とともに進化を続けており、今後も多くの分野での新たな発見や実用化に寄与することが期待されています。社会のニーズに応じた新技術の開発や、ユーザーの要求にこたえるための機器改良が進む中で、分析機器の役割はますます重要になっていくでしょう。分析機器の命はその精度と信頼性にあるため、常に最新の技術を取り入れつつ、堅牢で信頼できる機器の提供が求められています。分析機器の発展は、研究者や技術者の知識と経験によって支えられていることを忘れてはなりません。分析機器は、私たちの生活や環境をより良いものにするための重要な役割を果たしているのです。


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