1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 市場推定手法
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 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のクライオクーラー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 パルスチューブ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ギフォード・マクマホン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ジュール・トムソン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ブレイトン
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 スターリング
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 熱交換器タイプ別市場の内訳
7.1 回収式熱交換器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 再生式熱交換器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 作動サイクル別市場分析
8.1 開放ループサイクル
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 閉ループサイクル
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 温度別市場区分
9.1 1K-5K
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 5.1K-10K
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 10.1K-50K
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 50.1K-100K
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 100.1K-300K
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 用途別市場分析
10.1 宇宙
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 医療
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 軍事・防衛
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 購買者の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 アドバンスト・リサーチ・システムズ社
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.2 エア・リキード社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務状況
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 AMETEK Inc.
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.4 Brooks Automation Inc.
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務状況
16.3.5 チャート・インダストリーズ社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務状況
16.3.6 クライオメック社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 ハネウェル・インターナショナル社
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務状況
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 レイクショア・クライオトロニクス社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.9 ノースロップ・グラマン社
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 RICOR Cryogenic & Vacuum Systems
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.11 住友重機械工業株式会社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務状況
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 Superconductor Technologies Inc.
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.12.3 財務状況
16.3.13 タレス・グループ
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
16.3.13.3 財務状況
16.3.13.4 SWOT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 Cryocooler Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Pulse-Tube
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Gifford-McMahon
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Joule-Thomson
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Brayton
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Stirling
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Heat Exchanger Type
7.1 Recuperative Heat Exchangers
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Regenerative Heat Exchangers
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Operating Cycle
8.1 Open-Loop Cycle
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Closed-Loop Cycle
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Temperature
9.1 1K-5K
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 5.1K-10K
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 10.1K-50K
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 50.1K-100K
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 100.1K-300K
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Application
10.1 Space
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Healthcare
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Military and Defense
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Others
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia-Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 Advanced Research Systems Inc.
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.2 Air Liquide S.A.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.2.3 Financials
16.3.2.4 SWOT Analysis
16.3.3 AMETEK Inc.
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.4 Brooks Automation Inc.
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 Financials
16.3.5 Chart Industries Inc.
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.5.3 Financials
16.3.6 Cryomech Inc.
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.7 Honeywell International Inc.
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.7.4 SWOT Analysis
16.3.8 Lake Shore Cryotronics Inc.
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.9 Northrop Grumman Corporation
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 Financials
16.3.9.4 SWOT Analysis
16.3.10 RICOR Cryogenic & Vacuum Systems
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.11 Sumitomo Heavy Industries Ltd.
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.11.3 Financials
16.3.11.4 SWOT Analysis
16.3.12 Superconductor Technologies Inc.
16.3.12.1 Company Overview
16.3.12.2 Product Portfolio
16.3.12.3 Financials
16.3.13 Thales Group
16.3.13.1 Company Overview
16.3.13.2 Product Portfolio
16.3.13.3 Financials
16.3.13.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 クライオクーラーは、極低温を生成または維持するための装置で、主に冷却技術や冷媒サイクルを利用しています。この技術は、様々な分野で広く応用されており、特に科学研究、医療、宇宙開発、材料科学などに欠かせない存在です。クライオクーラーは、一般的に約–150°Cから–273°C(絶対零度)に近い温度まで冷却が可能です。 クライオクーラーの主な種類には、ストリーム型、ジェット型、ヘリウム冷却型、モジュール型などがあります。ストリーム型クライオクーラーは、ガスを膨張させることでそのエネルギーを奪い、冷却を行います。ジェット型クライオクーラーは、冷媒を高圧で噴出し、その膨張を利用することで冷却を実現します。一方、ヘリウム冷却型は、ヘリウムガスを主な冷媒として利用しており、特に低温領域での冷却性能が優れています。モジュール型クライオクーラーは、小型化されており、狭いスペースに取り付けることができるため、コンパクトな機器や装置によく使われます。 クライオクーラーの用途は多岐にわたり、例えば、超伝導技術においては、超伝導体を冷却してその特性を引き出すために利用されます。超伝導体は、特定の温度以下で電気抵抗がゼロになるため、効率的な電力伝送や強力な磁場の生成が可能になります。また、医療分野では、MRI(磁気共鳴画像法)機器において、超伝導磁石を冷却するためにクライオクーラーが活用されています。このように、クライオクーラーは高感度な測定機器や医療機器の性能向上に寄与しています。 さらに、材料科学の分野では、クライオプロセッシングという技術が注目されています。これは、材料を冷却することで、その物理的性質や機械的特性を改善することを目指した方法です。クライオクーラーを用いることで、金属や合金の微細構造を制御し、最適な性能を引き出すことが可能になります。 宇宙開発においても、クライオクーラーは重要な役割を果たしています。宇宙空間では、極端な温度変化があるため、特に観測機器や通信機器では、精密な温度管理が必要です。クライオクーラーを利用することで、地球外の探査器や衛星の機器が正常に機能するための温度を維持できます。 クライオクーラーを支える関連技術には、冷媒サイクル、熱交換器、真空技術などがあります。冷媒サイクルは、冷却を行うための基本的なメカニズムであり、これにより冷媒が熱を吸収し、再び圧縮されることで効率的な冷却が実現されます。熱交換器は、冷却された部分と外部とを効率的に熱交換する装置で、冷却性能を向上させる重要なコンポーネントです。また、真空技術は、熱伝導を抑えるための手段として、クライオクーラーの性能を最大限に引き出すために活用されます。 まとめると、クライオクーラーは極低温を生成するための多様な技術を含む装置であり、様々な分野で重要な役割を果たしています。冷却性能やエネルギー効率を高めるための新しい技術開発が進められており、将来的にはさらなる応用が期待されます。この分野の進展は、科学技術の発展に大きく寄与することでしょう。クライオクーラーは、今後もその多様な用途と可能性を持って、現代の技術革新に貢献していくことが予想されます。 |
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