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 グローバルイオンモビリティ分光法年間売上高(2020年~2031年)
2.1.2 イオン移動スペクトロメトリーの世界市場動向(地域別)2020年、2024年、2031年
2.1.3 イオン移動スペクトロメトリーの世界市場動向(国/地域別)2020年、2024年、2031年
2.2 イオン移動スペクトロメトリーセグメント(タイプ別)
2.2.1 ガスクロマトグラフィー
2.2.2 液体クロマトグラフィー
2.2.3 その他
2.3 イオン移動スペクトロメトリー市場規模(タイプ別)
2.3.1 グローバルイオン移動度分光法市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 グローバルイオン移動スペクトロメトリー売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 グローバルイオン移動スペクトロメトリー販売価格(種類別)(2020-2025)
2.4 イオン移動分光法 アプリケーション別セグメント
2.4.1 軍事
2.4.2 製薬
2.4.3 生体材料分析
2.4.4 その他
2.5 イオン移動スペクトロメトリー市場規模(アプリケーション別)
2.5.1 グローバルイオン移動スペクトロメトリー市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバルイオン移動スペクトロメトリー売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバルイオン移動スペクトロメトリー販売価格(用途別)(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル イオン移動スペクトロメトリー 市場分析(企業別)
3.1.1 グローバルイオン移動度分光法 年間販売額(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバルイオンモビリティ分光法市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル イオン移動スペクトロメトリー 年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバルイオンモビリティ分光法企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバルイオンモビリティ分光法売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバルイオン移動度分光法販売価格(企業別)
3.4 主要メーカー イオン移動スペクトロメトリー 製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカー イオン移動分光法 製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーのイオン移動分光法製品ラインナップ
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 地域別イオンモビリティ分光法の世界歴史的レビュー
4.1 地域別世界イオンモビリティ分光法市場規模(2020-2025)
4.1.1 地域別イオン移動スペクトロメトリー年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別イオン移動スペクトロメトリー年間売上高(2020-2025)
4.2 世界イオン移動スペクトロメトリー市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバルイオンモビリティ分光法市場規模(国/地域別年間売上高)(2020-2025)
4.2.2 グローバル イオン移動分光法 年間売上高(地域別/国別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ イオン移動分光法 売上高成長率
4.4 アジア太平洋地域 イオン移動分光法販売成長率
4.5 ヨーロッパ イオン移動スペクトロメトリー販売成長
4.6 中東・アフリカ イオン移動分光法 売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸 イオン移動分光法販売額(国別)
5.1.1 アメリカ大陸 イオン移動分光法販売額(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸 イオン移動分光法 売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸 イオン移動分光法販売額(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ イオン移動分光計の売上高(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 イオン移動分光法販売額(地域別)
6.1.1 APAC イオンモビリティ分光法販売額(地域別)(2020-2025)
6.1.2 APAC イオン移動スペクトロメトリー売上高(地域別)(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)のイオンモビリティ分光法販売額(2020-2025)
6.3 APAC イオン移動分光計の販売額(地域別)(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 ヨーロッパ イオン移動分光法(国別)
7.1.1 欧州 イオン移動スペクトロメトリー売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 ヨーロッパ イオン移動スペクトロメトリー 売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパ イオン移動分光法 タイプ別売上高(2020-2025)
7.3 ヨーロッパ イオン移動分光法 市場規模(2020-2025年)
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 イオン移動分光法 地域別市場規模
8.1.1 中東・アフリカ イオン移動スペクトロメトリー売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 イオン移動スペクトロメトリー 売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ イオン移動スペクトロメトリー タイプ別売上高(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ イオン移動分光計の売上高(用途別)(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 イオン移動スペクトロメトリーの製造コスト構造分析
10.3 イオン移動スペクトロメトリーの製造プロセス分析
10.4 イオン移動分光法の産業チェーン構造
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 イオン移動分光法の販売代理店
11.3 イオン移動分光法顧客
12 地域別イオン移動分光法の世界市場予測レビュー
12.1 地域別イオン移動スペクトロメトリー市場規模予測
12.1.1 地域別イオン移動スペクトロメトリー市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別イオン移動度分光法年間売上高予測(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)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 イオン移動分光法の世界市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル イオン移動分光法 市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 アギレント・テクノロジーズ
13.1.1 アギレント・テクノロジーズ企業情報
13.1.2 アギレント・テクノロジーズ イオン移動スペクトロメトリー製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 アギレント・テクノロジーズ イオン移動スペクトロメトリー 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 アギレント・テクノロジーズの主要事業概要
13.1.5 アギレント・テクノロジーズの最新動向
13.2 Danaher
13.2.1 Danaher 会社概要
13.2.2 Danaher イオン移動スペクトロメトリー製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Danaher イオン移動スペクトロメトリー 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Danaher 主な事業概要
13.2.5 Danaherの最新動向
13.3 ブルカー
13.3.1 ブルカー企業情報
13.3.2 ブルカー イオンモビリティ分光計製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 ブルカー イオンモビリティ分光計の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 ブルカーの主要事業概要
13.3.5 Brukerの最新動向
13.4 ウォーターズ
13.4.1 Waters 会社情報
13.4.2 ウォーターズ イオン移動スペクトロメトリー製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 ウォーターズ イオン移動スペクトロメトリー 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 Waters 主な事業概要
13.4.5 ウォーターズの最新動向
13.5 G.A.S.
13.5.1 G.A.S. 会社情報
13.5.2 G.A.S. イオン移動分光法製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 G.A.S. イオン移動スペクトロメトリー 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 G.A.S. 主な事業概要
13.5.5 G.A.S. 最新の動向
13.6 Excellims
13.6.1 Excellims 会社情報
13.6.2 Excellims イオン移動分光法製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 Excellims イオン移動スペクトロメトリー 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 Excellims 主な事業概要
13.6.5 Excellimsの最新動向
13.7 マサテック
13.7.1 Masatech 会社概要
13.7.2 Masatech イオン移動分光法製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 マサテック イオン移動スペクトロメトリー 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 マサテックの主要事業概要
13.7.5 マサテックの最新動向
13.8 ヌクテック
13.8.1 ヌクテック企業情報
13.8.2 ヌクテック イオンモビリティ分光計製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 ヌクテック イオンモビリティ分光計の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.8.4 Nuctech 主な事業概要
13.8.5 Nuctechの最新動向
14 研究結果と結論
13.8.2 Nuctech イオン移動分光計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 Ion Mobility Spectrometry Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Ion Mobility Spectrometry by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Ion Mobility Spectrometry by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Ion Mobility Spectrometry Segment by Type
2.2.1 Gas Chromatography
2.2.2 Liquid Chromatography
2.2.3 Others
2.3 Ion Mobility Spectrometry Sales by Type
2.3.1 Global Ion Mobility Spectrometry Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Ion Mobility Spectrometry Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Ion Mobility Spectrometry Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Ion Mobility Spectrometry Segment by Application
2.4.1 Military
2.4.2 Pharmaceutical
2.4.3 Biomaterial Analysis
2.4.4 Others
2.5 Ion Mobility Spectrometry Sales by Application
2.5.1 Global Ion Mobility Spectrometry Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Ion Mobility Spectrometry Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Ion Mobility Spectrometry Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Ion Mobility Spectrometry Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Ion Mobility Spectrometry Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Ion Mobility Spectrometry Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Ion Mobility Spectrometry Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Ion Mobility Spectrometry Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Ion Mobility Spectrometry Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Ion Mobility Spectrometry Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Ion Mobility Spectrometry Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Ion Mobility Spectrometry Product Location Distribution
3.4.2 Players Ion Mobility Spectrometry 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 Ion Mobility Spectrometry by Geographic Region
4.1 World Historic Ion Mobility Spectrometry Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Ion Mobility Spectrometry Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Ion Mobility Spectrometry Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Ion Mobility Spectrometry Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Ion Mobility Spectrometry Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Ion Mobility Spectrometry Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Ion Mobility Spectrometry Sales Growth
4.4 APAC Ion Mobility Spectrometry Sales Growth
4.5 Europe Ion Mobility Spectrometry Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Ion Mobility Spectrometry Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Ion Mobility Spectrometry Sales by Country
5.1.1 Americas Ion Mobility Spectrometry Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Ion Mobility Spectrometry Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Ion Mobility Spectrometry Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Ion Mobility Spectrometry Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Ion Mobility Spectrometry Sales by Region
6.1.1 APAC Ion Mobility Spectrometry Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Ion Mobility Spectrometry Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Ion Mobility Spectrometry Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Ion Mobility Spectrometry 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 Ion Mobility Spectrometry by Country
7.1.1 Europe Ion Mobility Spectrometry Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Ion Mobility Spectrometry Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Ion Mobility Spectrometry Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Ion Mobility Spectrometry 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 Ion Mobility Spectrometry by Country
8.1.1 Middle East & Africa Ion Mobility Spectrometry Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Ion Mobility Spectrometry Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Ion Mobility Spectrometry Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Ion Mobility Spectrometry 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 Ion Mobility Spectrometry
10.3 Manufacturing Process Analysis of Ion Mobility Spectrometry
10.4 Industry Chain Structure of Ion Mobility Spectrometry
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Ion Mobility Spectrometry Distributors
11.3 Ion Mobility Spectrometry Customer
12 World Forecast Review for Ion Mobility Spectrometry by Geographic Region
12.1 Global Ion Mobility Spectrometry Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Ion Mobility Spectrometry Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Ion Mobility Spectrometry 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 Ion Mobility Spectrometry Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Ion Mobility Spectrometry Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Agilent Technologies
13.1.1 Agilent Technologies Company Information
13.1.2 Agilent Technologies Ion Mobility Spectrometry Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Agilent Technologies Ion Mobility Spectrometry Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Agilent Technologies Main Business Overview
13.1.5 Agilent Technologies Latest Developments
13.2 Danaher
13.2.1 Danaher Company Information
13.2.2 Danaher Ion Mobility Spectrometry Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Danaher Ion Mobility Spectrometry Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Danaher Main Business Overview
13.2.5 Danaher Latest Developments
13.3 Bruker
13.3.1 Bruker Company Information
13.3.2 Bruker Ion Mobility Spectrometry Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Bruker Ion Mobility Spectrometry Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Bruker Main Business Overview
13.3.5 Bruker Latest Developments
13.4 Waters
13.4.1 Waters Company Information
13.4.2 Waters Ion Mobility Spectrometry Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Waters Ion Mobility Spectrometry Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Waters Main Business Overview
13.4.5 Waters Latest Developments
13.5 G.A.S.
13.5.1 G.A.S. Company Information
13.5.2 G.A.S. Ion Mobility Spectrometry Product Portfolios and Specifications
13.5.3 G.A.S. Ion Mobility Spectrometry Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 G.A.S. Main Business Overview
13.5.5 G.A.S. Latest Developments
13.6 Excellims
13.6.1 Excellims Company Information
13.6.2 Excellims Ion Mobility Spectrometry Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Excellims Ion Mobility Spectrometry Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Excellims Main Business Overview
13.6.5 Excellims Latest Developments
13.7 Masatech
13.7.1 Masatech Company Information
13.7.2 Masatech Ion Mobility Spectrometry Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Masatech Ion Mobility Spectrometry Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Masatech Main Business Overview
13.7.5 Masatech Latest Developments
13.8 Nuctech
13.8.1 Nuctech Company Information
13.8.2 Nuctech Ion Mobility Spectrometry Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Nuctech Ion Mobility Spectrometry Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Nuctech Main Business Overview
13.8.5 Nuctech Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 イオン易動度分光測定式探知器(Ion Mobility Spectrometry:IMS)は、化学物質の特性を分析するための迅速で高感度な技術です。IMSは特に、揮発性有機化合物やバイオマーカーなどの分析において重要な役割を果たしています。この技術は、イオンが気体中を移動する際の速さ、すなわち易動度を測定することで、化合物の同定や特性評価を行います。 IMSの原理は、サンプル中の分子をイオン化し、そのイオンを高真空中で移動させるというものです。イオンは外部の電場によって加速され、気体の中を移動します。この際、イオンの質量や形状、電荷によって移動速度が異なります。したがって、さまざまな化学物質は異なる易動度を持ち、これを測定することでそれぞれの物質を識別することができます。 IMSの特徴としては、まず、迅速な分析が可能である点があります。一般的に、数秒から数分で測定結果を得ることができるため、リアルタイムでの監視や迅速な応答が求められる環境に適しています。また、IMSは比較的コンパクトで、移動性に優れた機器として設計されることが多く、現場での使用にも適しています。さらに、IMSは低い検出限界を持ち、微量の化合物を検出する能力があります。 IMSにはいくつかの種類があります。代表的なものには、気体流動型IMS(Gaseous flow IMS)や、静電場を用いたIMS(Electrostatic IMS)などがあります。気体流動型は、気体の流れに応じてイオンを移動させ、電場と気体の流れを組み合わせて移動度を測定します。一方、静電場を用いたIMSは、イオンの加速に静電場を利用し、特定の高分子や構造の分析に特化しています。 IMSの用途は多岐にわたります。例えば、環境モニタリングでは、空気中の有害物質や汚染物質の検出に用いられ、リアルタイムでの分析を通じて公衆衛生の保護に寄与しています。また、食品業界では、揮発性化合物の検出を通じて品質管理や偽造検知に役立っています。医療分野では、バイオマーカーの特定や、呼気中の化合物を分析することによって疾患の早期診断が期待されています。さらには、腫瘍の識別や感染症の早期発見にも利用されています。 IMSは、他の分析技術と結合して使用されることもありますたとえば、質量分析(MS)と併用することで、イオン易動度分光質量分析(IMS-MS)を形成し、質量と易動度の双方からの情報を提供することができます。これにより、化合物の定量的かつ定性的な分析が可能となり、より詳細な情報を得ることができます。また、クロマトグラフィー技術と組み合わせることによっても、さらなる分離や精度の向上が図られます。 IMSはその柔軟性と応用の広さから、多くの研究や産業で利用されていますが、いくつかの課題も存在します。例えば、類似した化学特性を持つ化合物同士の識別が難しい場合があります。このため、データベースの構築や分析方法の改良が重要な課題となっています。また、外的条件の影響を受けやすいため、測定環境の制御も重要です。 結論として、イオン易動度分光測定式探知器は、迅速で高感度な分析技術として、さまざまな分野での応用が進んでいます。その特性を生かしつつ、新たな技術革新やデータ解析手法の開発が進むことで、今後のさらに広い分野での適用が期待されています。研究や産業界では、IMSの可能性を探求し続け、化学分析の新たな地平を切り開いているのです。 |
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