1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン年間売上高(2020年~2031年)
2.1.2 地域別原子力顕微鏡スキャン市場の世界現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 原子力顕微鏡スキャン市場の国・地域別現在の動向と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.2 原子力顕微鏡スキャンセグメント(タイプ別)
2.2.1 手動
2.2.2 自動化
2.3 原子力顕微鏡スキャン販売市場規模(タイプ別)
2.3.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売価格(タイプ別)(2020-2025)
2.4 原子力顕微鏡スキャン アプリケーション別セグメント
2.4.1 材料科学
2.4.2 ライフサイエンス
2.4.3 産業応用
2.4.4 その他
2.5 原子力顕微鏡スキャン販売額(用途別)
2.5.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 アプリケーション別原子力顕微鏡スキャン販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン 市場シェアの企業別内訳
3.1.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン年間販売額(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル原子力顕微鏡スキャン販売価格(企業別)
3.4 主要メーカーの原子力顕微鏡スキャン生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの原子力顕微鏡スキャン製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーの原子力顕微鏡スキャン製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別原子力顕微鏡スキャン市場の歴史的レビュー
4.1 世界原子力顕微鏡スキャン市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別原子力顕微鏡スキャン年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別原子力顕微鏡スキャン年間売上高(2020-2025)
4.2 世界原子力顕微鏡スキャン市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル原子力顕微鏡スキャン年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル原子力顕微鏡スキャン 年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカ大陸の原子力顕微鏡スキャン販売成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)原子力顕微鏡スキャン販売成長
4.5 欧州原子力顕微鏡スキャン販売成長
4.6 中東・アフリカ地域 アトミックフォース顕微鏡スキャン販売成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸 原子力顕微鏡スキャン販売額(国別)
5.1.1 アメリカ大陸原子力顕微鏡スキャン販売額(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸 原子力顕微鏡スキャン売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸 原子力顕微鏡スキャン販売量(2020-2025)
5.3 アメリカ大陸の原子力顕微鏡スキャン販売額(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC 原子力顕微鏡スキャン販売額(地域別)
6.1.1 APAC地域別原子力顕微鏡スキャン販売額(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別原子力顕微鏡スキャン売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の原子力顕微鏡スキャン販売額(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)原子力顕微鏡スキャン販売額(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 欧州原子力顕微鏡スキャン(国別)
7.1.1 欧州原子力顕微鏡スキャン売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州原子力顕微鏡スキャン売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州原子力顕微鏡スキャン販売量(2020-2025)
7.3 欧州原子力顕微鏡スキャン販売額(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 原子力顕微鏡スキャン(国別)
8.1.1 中東・アフリカ原子力顕微鏡スキャン売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 原子力顕微鏡スキャン 売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 アトミックフォース顕微鏡スキャン タイプ別販売額(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域 アトミックフォース顕微鏡スキャン アプリケーション別売上高(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 原子力顕微鏡スキャン製造コスト構造分析
10.3 原子力顕微鏡スキャン製造プロセスの分析
10.4 原子力顕微鏡スキャンにおける産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 原子力顕微鏡スキャン販売代理店
11.3 原子力顕微鏡スキャン顧客
12 地域別原子力顕微鏡スキャン世界市場予測レビュー
12.1 地域別原子力顕微鏡スキャン市場規模予測
12.1.1 地域別原子力顕微鏡スキャン予測(2026-2031)
12.1.2 地域別原子力顕微鏡スキャン年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル原子力顕微鏡スキャン市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル原子力顕微鏡スキャン市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 アサイラム・リサーチ
13.1.1 アサイラム・リサーチ企業情報
13.1.2 アサイラム・リサーチ 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 アサイラム・リサーチ 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 アサイラム・リサーチ 主な事業概要
13.1.5 アサイラム・リサーチ 最新の動向
13.2 ブルカー・コーポレーション
13.2.1 ブルカー・コーポレーション 会社概要
13.2.2 ブルカー・コーポレーション 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ブルカー・コーポレーション 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 ブルカー・コーポレーション 主な事業概要
13.2.5 ブルカー・コーポレーションの最新動向
13.3 NT-MDT
13.3.1 NT-MDT 会社情報
13.3.2 NT-MDT 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 NT-MDT 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.3.4 NT-MDT 主な事業概要
13.3.5 NT-MDTの最新動向
13.4 Park Systems
13.4.1 Park Systems 会社情報
13.4.2 Park Systems 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 Park Systems 原子力顕微鏡スキャン販売、売上高、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 Park Systems 主な事業概要
13.4.5 パークシステムズの最新動向
13.5 ナノサイエンス・インストルメンツ
13.5.1 ナノサイエンス・インストルメンツ 会社情報
13.5.2 ナノサイエンス・インストルメンツ 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 ナノサイエンス・インストルメンツ 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 ナノサイエンス機器 主な事業概要
13.5.5 ナノサイエンス機器の最新動向
13.6 日立ハイテクノロジーズ アメリカ
13.6.1 日立ハイテクアメリカ会社概要
13.6.2 日立ハイテクノロジーズアメリカ 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 日立ハイテクアメリカ原子力顕微鏡スキャン販売、売上高、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 日立ハイテクノロジーズアメリカ 主要事業概要
13.6.5 日立ハイテクノロジーズアメリカ 最新動向
13.7 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション
13.7.1 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション 会社概要
13.7.2 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.7.4 アナシス・インストルメンツ・コーポレーション 主な事業概要
13.7.5 アナシス・インストルメンツ・コーポレーションの最新動向
13.8 JPK
13.8.1 JPK 会社情報
13.8.2 JPK 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 JPK 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.8.4 JPK 主な事業概要
13.8.5 JPKの最新動向
13.9 Nanosurf
13.9.1 Nanosurf 会社情報
13.9.2 Nanosurf 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.9.3 Nanosurf 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.9.4 Nanosurf 主な事業概要
13.9.5 ナノサーフの最新動向
13.10 アギレント
13.10.1 Agilent 会社情報
13.10.2 アギレント 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.10.3 Agilent 原子力顕微鏡スキャン製品の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.10.4 Agilent 主な事業概要
13.10.5 アギレントの最新動向
13.11 WITec
13.11.1 WITec 会社情報
13.11.2 WITec 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.11.3 WITec 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.11.4 WITec 主な事業概要
13.11.5 WITecの最新動向
13.12 シマズ
13.12.1 Shimadzu 会社情報
13.12.2 Shimadzu 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.12.3 シマズ原子力顕微鏡スキャン製品の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.12.4 シマズ主要事業概要
13.12.5 シマズの最新動向
13.13 スキエンタ・オミクロン
13.13.1 Scienta Omicron 会社情報
13.13.2 スキエンタ・オミクロン 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.13.3 Scienta Omicron 原子力顕微鏡スキャン 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.13.4 Scienta Omicron 主な事業概要
13.13.5 Scienta Omicronの最新動向
13.14 AIST-NT
13.14.1 AIST-NT 会社情報
13.14.2 AIST-NT 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.14.3 AIST-NT 原子力顕微鏡スキャン販売、売上高、価格、粗利益率(2020-2025)
13.14.4 AIST-NT 主な事業概要
13.14.5 AIST-NTの最新動向
13.15 RHK Technology
13.15.1 RHK Technology 会社情報
13.15.2 RHK Technology 原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
13.15.3 RHK Technology 原子力顕微鏡スキャン販売、売上高、価格、粗利益率(2020-2025)
13.15.4 RHKテクノロジー 主な事業概要
13.15.5 RHKテクノロジーの最新動向
14 研究結果と結論
14.1 RHKテクノロジー原子力顕微鏡スキャン製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Atomic Force Microscopy Scan by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Atomic Force Microscopy Scan by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Atomic Force Microscopy Scan Segment by Type
2.2.1 Manual
2.2.2 Automated
2.3 Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type
2.3.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Atomic Force Microscopy Scan Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Atomic Force Microscopy Scan Segment by Application
2.4.1 Materials Science
2.4.2 Lifescience
2.4.3 Industrial Applications
2.4.4 Other
2.5 Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application
2.5.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Atomic Force Microscopy Scan Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Atomic Force Microscopy Scan Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Atomic Force Microscopy Scan Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Atomic Force Microscopy Scan Product Location Distribution
3.4.2 Players Atomic Force Microscopy Scan Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Atomic Force Microscopy Scan by Geographic Region
4.1 World Historic Atomic Force Microscopy Scan Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Atomic Force Microscopy Scan Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales Growth
4.4 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales Growth
4.5 Europe Atomic Force Microscopy Scan Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales by Country
5.1.1 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales by Region
6.1.1 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Atomic Force Microscopy Scan by Country
7.1.1 Europe Atomic Force Microscopy Scan Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan by Country
8.1.1 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Scan Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Atomic Force Microscopy Scan
10.3 Manufacturing Process Analysis of Atomic Force Microscopy Scan
10.4 Industry Chain Structure of Atomic Force Microscopy Scan
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Atomic Force Microscopy Scan Distributors
11.3 Atomic Force Microscopy Scan Customer
12 World Forecast Review for Atomic Force Microscopy Scan by Geographic Region
12.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Atomic Force Microscopy Scan Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Atomic Force Microscopy Scan Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Atomic Force Microscopy Scan Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Atomic Force Microscopy Scan Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Asylum research
13.1.1 Asylum research Company Information
13.1.2 Asylum research Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Asylum research Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Asylum research Main Business Overview
13.1.5 Asylum research Latest Developments
13.2 Bruker Corporation
13.2.1 Bruker Corporation Company Information
13.2.2 Bruker Corporation Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Bruker Corporation Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Bruker Corporation Main Business Overview
13.2.5 Bruker Corporation Latest Developments
13.3 NT-MDT
13.3.1 NT-MDT Company Information
13.3.2 NT-MDT Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.3.3 NT-MDT Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 NT-MDT Main Business Overview
13.3.5 NT-MDT Latest Developments
13.4 Park Systems
13.4.1 Park Systems Company Information
13.4.2 Park Systems Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Park Systems Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Park Systems Main Business Overview
13.4.5 Park Systems Latest Developments
13.5 Nanoscience Instruments
13.5.1 Nanoscience Instruments Company Information
13.5.2 Nanoscience Instruments Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Nanoscience Instruments Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Nanoscience Instruments Main Business Overview
13.5.5 Nanoscience Instruments Latest Developments
13.6 Hitachi High Technologies America
13.6.1 Hitachi High Technologies America Company Information
13.6.2 Hitachi High Technologies America Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Hitachi High Technologies America Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Hitachi High Technologies America Main Business Overview
13.6.5 Hitachi High Technologies America Latest Developments
13.7 Anasys Instruments Corporation
13.7.1 Anasys Instruments Corporation Company Information
13.7.2 Anasys Instruments Corporation Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Anasys Instruments Corporation Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Anasys Instruments Corporation Main Business Overview
13.7.5 Anasys Instruments Corporation Latest Developments
13.8 JPK
13.8.1 JPK Company Information
13.8.2 JPK Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.8.3 JPK Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 JPK Main Business Overview
13.8.5 JPK Latest Developments
13.9 Nanosurf
13.9.1 Nanosurf Company Information
13.9.2 Nanosurf Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Nanosurf Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Nanosurf Main Business Overview
13.9.5 Nanosurf Latest Developments
13.10 Agilent
13.10.1 Agilent Company Information
13.10.2 Agilent Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Agilent Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 Agilent Main Business Overview
13.10.5 Agilent Latest Developments
13.11 WITec
13.11.1 WITec Company Information
13.11.2 WITec Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.11.3 WITec Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 WITec Main Business Overview
13.11.5 WITec Latest Developments
13.12 Shimadzu
13.12.1 Shimadzu Company Information
13.12.2 Shimadzu Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.12.3 Shimadzu Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.12.4 Shimadzu Main Business Overview
13.12.5 Shimadzu Latest Developments
13.13 Scienta Omicron
13.13.1 Scienta Omicron Company Information
13.13.2 Scienta Omicron Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.13.3 Scienta Omicron Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.13.4 Scienta Omicron Main Business Overview
13.13.5 Scienta Omicron Latest Developments
13.14 AIST-NT
13.14.1 AIST-NT Company Information
13.14.2 AIST-NT Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.14.3 AIST-NT Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.14.4 AIST-NT Main Business Overview
13.14.5 AIST-NT Latest Developments
13.15 RHK Technology
13.15.1 RHK Technology Company Information
13.15.2 RHK Technology Atomic Force Microscopy Scan Product Portfolios and Specifications
13.15.3 RHK Technology Atomic Force Microscopy Scan Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.15.4 RHK Technology Main Business Overview
13.15.5 RHK Technology Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscope、AFM)は、物質の表面を高解像度で観察するための強力な技術です。この技術は、主にナノスケールでの材料の構造や性質を解析するために用いられています。AFMは、物質の原子レベルの形状や特性を評価できるため、材料科学、バイオテクノロジー、そしてナノテクノロジーの分野で広く利用されています。 AFMの基本的な原理は、非常に鋭いプローブ(針状の探針)が試料の表面に近づき、その表面との相互作用を測定することです。このプローブは、微小な力を感知することができ、表面形状の変化を詳細に計測することができます。AFMは、試料表面に対するプローブの位置を精密に制御し、その間の相互作用によって生じる力を記録することで、表面の高さ情報を得ます。この情報を元に画像を生成し、表面の微細な構造や形状を可視化します。 AFMの特徴としては、以下の点が挙げられます。まず、AFMは非常に高い空間分解能を持ち、原子スケールの観察が可能です。このため材料の微細構造や欠陥、さらには化学的性質の観察に非常に有用です。次に、AFMは多様な試料に対応できるという柔軟性を持ちます。導電性、絶縁性、液体中の試料など、さまざまな環境での計測が可能です。また、AFMは試料を破壊せずに観察できるため、特にデリケートな生物試料やナノ構造の解析に適しています。 AFMには大きく分けて幾つかの種類があります。最も一般的なものは「接触モード」と呼ばれるもので、プローブが試料に接触した状態で力を測定します。このモードでは、表面の粗さや形状を詳細に調べることができます。次に「非接触モード」があり、プローブが試料表面に接触せずに、近接した距離での力を測定します。このモードは、試料への損傷を避けることができるため、より繊細な測定が可能です。また、「トンネルモード」と呼ばれる技術もあり、これは非常に高い分解能を持つため、ナノスケールでの電子的特性の評価にも用いられます。 AFMはさまざまな用途があります。材料科学の分野では、ナノ材料や薄膜の特性評価、表面の微細構造解析に用いられます。さらに、電子デバイスの開発においても、絶縁体や導体の表面特性を詳細に調査するために重要な役割を果たしています。また、バイオテクノロジーの分野では、生体分子や細胞の形態、力学特性を測定するための手段として広く使われており、細胞表面の抗体や受容体との相互作用の研究にも役立っています。 関連技術としては、スキャニングトンネル顕微鏡(Scanning Tunneling Microscope、STM)や、スキャニングレーザー顕微鏡(Scanning Laser Microscopy)があります。STMは電流のトンネル効果を利用して表面を観察する技術で、AFMと同様の高解像度が得られますが、主に導電性の試料に限定されます。一方、スキャニングレーザー顕微鏡は、レーザー光を用いて表面をスキャンし、三次元的な情報を取得する技術です。これらの技術はAFMと組み合わせて使用されることも多く、それぞれの強みを活かして更に詳細な情報を得ることができます。 AFMは、さまざまな研究分野で重要な役割を果たしており、ナノテクノロジーや材料研究の進展に貢献しています。今後も技術の進化によって、更に高精度な測定や新たな応用が期待される分野です。AFMを用いることで、我々は物質の微細な世界にアクセスし、その理解を深めることができるのです。このように、AFMは現代の科学技術において不可欠なツールの一つであり、その研究と応用は今後も続いていくことでしょう。 |
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