1 Cryogenic Manipulator Market Overview
1.1 Product Definition
1.2 Cryogenic Manipulator Segment by Type
1.2.1 Global Cryogenic Manipulator Market Value Growth Rate Analysis by Type 2022 VS 2029
1.2.2 3-axis
1.2.3 4-axis
1.2.4 5-axis
1.3 Cryogenic Manipulator Segment by Application
1.3.1 Global Cryogenic Manipulator Market Value Growth Rate Analysis by Application: 2022 VS 2029
1.3.2 Energy and Transportation
1.3.3 Biomedical Science
1.3.4 Electronic Technology
1.3.5 Scientific Research
1.3.6 Other
1.4 Global Market Growth Prospects
1.4.1 Global Cryogenic Manipulator Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.2 Global Cryogenic Manipulator Production Capacity Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.3 Global Cryogenic Manipulator Production Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.4 Global Cryogenic Manipulator Market Average Price Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.5 Assumptions and Limitations
2 Market Competition by Manufacturers
2.1 Global Cryogenic Manipulator Production Market Share by Manufacturers (2018-2023)
2.2 Global Cryogenic Manipulator Production Value Market Share by Manufacturers (2018-2023)
2.3 Global Key Players of Cryogenic Manipulator, Industry Ranking, 2021 VS 2022 VS 2023
2.4 Global Cryogenic Manipulator Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2 and Tier 3)
2.5 Global Cryogenic Manipulator Average Price by Manufacturers (2018-2023)
2.6 Global Key Manufacturers of Cryogenic Manipulator, Manufacturing Base Distribution and Headquarters
2.7 Global Key Manufacturers of Cryogenic Manipulator, Product Offered and Application
2.8 Global Key Manufacturers of Cryogenic Manipulator, Date of Enter into This Industry
2.9 Cryogenic Manipulator Market Competitive Situation and Trends
2.9.1 Cryogenic Manipulator Market Concentration Rate
2.9.2 Global 5 and 10 Largest Cryogenic Manipulator Players Market Share by Revenue
2.10 Mergers & Acquisitions, Expansion
3 Cryogenic Manipulator Production by Region
3.1 Global Cryogenic Manipulator Production Value Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
3.2 Global Cryogenic Manipulator Production Value by Region (2018-2029)
3.2.1 Global Cryogenic Manipulator Production Value Market Share by Region (2018-2023)
3.2.2 Global Forecasted Production Value of Cryogenic Manipulator by Region (2024-2029)
3.3 Global Cryogenic Manipulator Production Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
3.4 Global Cryogenic Manipulator Production by Region (2018-2029)
3.4.1 Global Cryogenic Manipulator Production Market Share by Region (2018-2023)
3.4.2 Global Forecasted Production of Cryogenic Manipulator by Region (2024-2029)
3.5 Global Cryogenic Manipulator Market Price Analysis by Region (2018-2023)
3.6 Global Cryogenic Manipulator Production and Value, Year-over-Year Growth
3.6.1 North America Cryogenic Manipulator Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.2 Europe Cryogenic Manipulator Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.3 China Cryogenic Manipulator Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.4 Japan Cryogenic Manipulator Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
4 Cryogenic Manipulator Consumption by Region
4.1 Global Cryogenic Manipulator Consumption Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
4.2 Global Cryogenic Manipulator Consumption by Region (2018-2029)
4.2.1 Global Cryogenic Manipulator Consumption by Region (2018-2023)
4.2.2 Global Cryogenic Manipulator Forecasted Consumption by Region (2024-2029)
4.3 North America
4.3.1 North America Cryogenic Manipulator Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.3.2 North America Cryogenic Manipulator Consumption by Country (2018-2029)
4.3.3 United States
4.3.4 Canada
4.4 Europe
4.4.1 Europe Cryogenic Manipulator Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.4.2 Europe Cryogenic Manipulator Consumption by Country (2018-2029)
4.4.3 Germany
4.4.4 France
4.4.5 U.K.
4.4.6 Italy
4.4.7 Russia
4.5 Asia Pacific
4.5.1 Asia Pacific Cryogenic Manipulator Consumption Growth Rate by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
4.5.2 Asia Pacific Cryogenic Manipulator Consumption by Region (2018-2029)
4.5.3 China
4.5.4 Japan
4.5.5 South Korea
4.5.6 China Taiwan
4.5.7 Southeast Asia
4.5.8 India
4.6 Latin America, Middle East & Africa
4.6.1 Latin America, Middle East & Africa Cryogenic Manipulator Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.6.2 Latin America, Middle East & Africa Cryogenic Manipulator Consumption by Country (2018-2029)
4.6.3 Mexico
4.6.4 Brazil
4.6.5 Turkey
5 Segment by Type
5.1 Global Cryogenic Manipulator Production by Type (2018-2029)
5.1.1 Global Cryogenic Manipulator Production by Type (2018-2023)
5.1.2 Global Cryogenic Manipulator Production by Type (2024-2029)
5.1.3 Global Cryogenic Manipulator Production Market Share by Type (2018-2029)
5.2 Global Cryogenic Manipulator Production Value by Type (2018-2029)
5.2.1 Global Cryogenic Manipulator Production Value by Type (2018-2023)
5.2.2 Global Cryogenic Manipulator Production Value by Type (2024-2029)
5.2.3 Global Cryogenic Manipulator Production Value Market Share by Type (2018-2029)
5.3 Global Cryogenic Manipulator Price by Type (2018-2029)
6 Segment by Application
6.1 Global Cryogenic Manipulator Production by Application (2018-2029)
6.1.1 Global Cryogenic Manipulator Production by Application (2018-2023)
6.1.2 Global Cryogenic Manipulator Production by Application (2024-2029)
6.1.3 Global Cryogenic Manipulator Production Market Share by Application (2018-2029)
6.2 Global Cryogenic Manipulator Production Value by Application (2018-2029)
6.2.1 Global Cryogenic Manipulator Production Value by Application (2018-2023)
6.2.2 Global Cryogenic Manipulator Production Value by Application (2024-2029)
6.2.3 Global Cryogenic Manipulator Production Value Market Share by Application (2018-2029)
6.3 Global Cryogenic Manipulator Price by Application (2018-2029)
7 Key Companies Profiled
7.1 Scienta Omicron
7.1.1 Scienta Omicron Cryogenic Manipulator Corporation Information
7.1.2 Scienta Omicron Cryogenic Manipulator Product Portfolio
7.1.3 Scienta Omicron Cryogenic Manipulator Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.1.4 Scienta Omicron Main Business and Markets Served
7.1.5 Scienta Omicron Recent Developments/Updates
7.2 OmniVac
7.2.1 OmniVac Cryogenic Manipulator Corporation Information
7.2.2 OmniVac Cryogenic Manipulator Product Portfolio
7.2.3 OmniVac Cryogenic Manipulator Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.2.4 OmniVac Main Business and Markets Served
7.2.5 OmniVac Recent Developments/Updates
7.3 Kleindiek Nanotechnik
7.3.1 Kleindiek Nanotechnik Cryogenic Manipulator Corporation Information
7.3.2 Kleindiek Nanotechnik Cryogenic Manipulator Product Portfolio
7.3.3 Kleindiek Nanotechnik Cryogenic Manipulator Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.3.4 Kleindiek Nanotechnik Main Business and Markets Served
7.3.5 Kleindiek Nanotechnik Recent Developments/Updates
7.4 SmarAct
7.4.1 SmarAct Cryogenic Manipulator Corporation Information
7.4.2 SmarAct Cryogenic Manipulator Product Portfolio
7.4.3 SmarAct Cryogenic Manipulator Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.4.4 SmarAct Main Business and Markets Served
7.4.5 SmarAct Recent Developments/Updates
7.5 CryoVac GmbH
7.5.1 CryoVac GmbH Cryogenic Manipulator Corporation Information
7.5.2 CryoVac GmbH Cryogenic Manipulator Product Portfolio
7.5.3 CryoVac GmbH Cryogenic Manipulator Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.5.4 CryoVac GmbH Main Business and Markets Served
7.5.5 CryoVac GmbH Recent Developments/Updates
7.6 KORE TECHNOLOGY
7.6.1 KORE TECHNOLOGY Cryogenic Manipulator Corporation Information
7.6.2 KORE TECHNOLOGY Cryogenic Manipulator Product Portfolio
7.6.3 KORE TECHNOLOGY Cryogenic Manipulator Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.6.4 KORE TECHNOLOGY Main Business and Markets Served
7.6.5 KORE TECHNOLOGY Recent Developments/Updates
7.7 Fermion Instruments (Shanghai) Co., LTD.
7.7.1 Fermion Instruments (Shanghai) Co., LTD. Cryogenic Manipulator Corporation Information
7.7.2 Fermion Instruments (Shanghai) Co., LTD. Cryogenic Manipulator Product Portfolio
7.7.3 Fermion Instruments (Shanghai) Co., LTD. Cryogenic Manipulator Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.7.4 Fermion Instruments (Shanghai) Co., LTD. Main Business and Markets Served
7.7.5 Fermion Instruments (Shanghai) Co., LTD. Recent Developments/Updates
8 Industry Chain and Sales Channels Analysis
8.1 Cryogenic Manipulator Industry Chain Analysis
8.2 Cryogenic Manipulator Key Raw Materials
8.2.1 Key Raw Materials
8.2.2 Raw Materials Key Suppliers
8.3 Cryogenic Manipulator Production Mode & Process
8.4 Cryogenic Manipulator Sales and Marketing
8.4.1 Cryogenic Manipulator Sales Channels
8.4.2 Cryogenic Manipulator Distributors
8.5 Cryogenic Manipulator Customers
9 Cryogenic Manipulator Market Dynamics
9.1 Cryogenic Manipulator Industry Trends
9.2 Cryogenic Manipulator Market Drivers
9.3 Cryogenic Manipulator Market Challenges
9.4 Cryogenic Manipulator Market Restraints
10 Research Finding and Conclusion
11 Methodology and Data Source
11.1 Methodology/Research Approach
11.1.1 Research Programs/Design
11.1.2 Market Size Estimation
11.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation
11.2 Data Source
11.2.1 Secondary Sources
11.2.2 Primary Sources
11.3 Author List
11.4 Disclaimer
※参考情報 極低温マニピュレーターは、非常に低い温度環境下で物体を操作するための装置であり、主に物理学や工学の研究開発に利用されます。極低温とはおおよそ0ケルビン(−273.15℃)に近い温度を指し、これにより物質の特性が大きく変化するため、特定の実験や工業プロセスにおいて極めて重要な役割を果たします。 極低温マニピュレーターの基本的な定義としては、極低温環境での物体の移動、操作、配置を行うために設計された機械装置とされています。この装置は、液体ヘリウムや液体窒素を用いて冷却された環境で使用されることが普通です。これにより、超伝導体や量子ビットのような低温物質の特性を研究するための必要不可欠なツールとなります。 このようなマニピュレーターの特徴としては、高い精度と柔軟性があります。極低温下では、振動や熱的な影響が物質の挙動に大きく影響を与えるため、非常に微細な制御が求められます。また、操作対象が冷却によって脆くなることもあるため、慎重な扱いが必要です。これに伴い、マニピュレーターは、非常に小さいサイズの部品やデバイスを扱うことができるよう設計されています。 種類については、いくつかのタイプが存在します。まず、手動操作が可能な型があります。これは、研究者が直接物体を操作することで、微細な調整を行えるため、特定のケースでは非常に効果的です。次に、電動や電子制御による自動型もあります。これには、プログラムされた動作を行うものもあり、高速かつ正確な操作が可能です。一部のマニピュレーターは、視覚データを取り込んで動作を調整するセンサーを備えていることもあります。 用途としては、主に以下のような分野が考えられます。ひとつは、超伝導体の研究です。低温での超伝導体の電気的特性やマグネティック特性を実験する際には、精密な操作が必要です。例えば、超伝導材料を特定の位置に配置したり、他の材料と接触させたりするために、極低温マニピュレーターが重要な役割を果たします。 また、量子コンピューティングでもその用途が広がっています。量子ビットを操作するためには、温度を極限まで下げなければならず、そこにおいてマニピュレーターが必要になります。量子ビット同士の相互作用を細かく調整するために、高精度のマニピュレーターが求められるのです。 さらに、ナノテクノロジーの分野でも、極低温マニピュレーターは重要です。ナノスケールでの材料操作や構造の構築には、高度な精密さが必要であり、このようなマニピュレーターがそれを可能にします。例えば、ナノワイヤや量子ドットを特定の配置に精密に配置するために、その役割は極めて重要です。 関連技術としては、熱管理技術や材料科学、計測技術などが挙げられます。極低温での操作においては、冷却性能が非常に重要な要素であり、従来の冷却技術だけではなく、新たな材料や工法が求められています。特に、伝熱性能を最小限に抑えるための高性能絶縁材料が重要視されています。 また、制御システムも重要な要素です。精密な操作が要求されるため、リアルタイムで動作状況を把握し、正確に制御するための電子機器やソフトウェアも必要不可欠となります。これには、モーター制御や位置センサー、フィードバック制御技術が含まれます。 このように、極低温マニピュレーターは、科学技術の発展において重要な役割を果たしています。超伝導体や量子コンピュータ、ナノテクノロジーなどの先端技術において、極低温での操作が不可欠であるため、今後ますますその需要が高まることでしょう。新しい研究や技術の進展に伴い、極低温マニピュレーターも進化を続けていくと考えられます。それにより、これらの分野での発見や進展が期待され、最終的には新しい技術革新につながる可能性があるのです。 |
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