第1章 グローバルナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場 エグゼクティブサマリー
1.1. グローバルナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場規模および予測(2022年~2032年)
1.2. 地域別概要
1.3. 分野別概要
1.3.1. 材料タイプ別
1.3.2. 用途別
1.3.3. 製品タイプ別
1.3.4. 製造技術別
1.4. 主要動向
1.5. 不況の影響
1.6. アナリストの推奨および結論
第2章 世界ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場の定義と調査の前提条件
2.1. 調査目的
2.2. 市場の定義
2.3. 調査の前提条件
2.3.1. 対象範囲と除外範囲
2.3.2. 制限事項
2.3.3. 供給サイド分析
2.3.3.1. 供給
2.3.3.2. インフラ
2.3.3.3. 規制環境
2.3.3.4. 市場競争
2.3.3.5. 経済的実現可能性(消費者視点
2.3.4. 需要側分析
2.3.4.1. 規制枠組み
2.3.4.2. 技術的進歩
2.3.4.3. 環境への配慮
2.3.4.4. 消費者意識と受容
2.4. 推定方法
2.5. 調査対象年
2.6. 通貨換算レート
第3章 グローバルナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場のダイナミクス
3.1. 市場推進要因
3.1.1. 技術的進歩
3.1.2. デバイスの小型化に対する需要の高まり
3.1.3. センシング技術における用途の拡大
3.2. 市場の課題
3.2.1. 製造の複雑性と高コスト
3.2.2. 既存システムにおける統合の課題
3.3. 市場機会
3.3.1. IoTおよびウェアラブル技術との統合
3.3.2. ヘルスケアおよび医療機器
第4章 グローバルナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場の産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 供給業者の交渉力
4.1.2. 購入業者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競争の激しさ
4.1.6. ポーターの5フォースモデルへの未来志向のアプローチ
4.1.7. ポーターの5フォース影響分析
4.2. PESTEL分析
4.2.1. 政治
4.2.2. 経済
4.2.3. 社会
4.2.4. 技術
4.2.5. 環境
4.2.6. 法律
4.3. 最大の投資機会
4.4. トップの勝利戦略
4.5. 破壊的トレンド
4.6. 業界専門家による見解
4.7. アナリストの推奨事項と結論
第5章 2022年から2032年の材料タイプ別ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場規模と予測
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場:材料タイプ別収益トレンド分析、2022年および2032年(百万米ドル)
5.2.1. グラフェン
5.2.2. カーボンナノチューブ
5.2.3. SiC
5.2.4. SiO2
第6章 2022年から2032年の用途別ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場規模および予測
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 2022年と2032年のナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場:用途別収益トレンド分析(単位:百万米ドル
6.2.1. ツールおよび機器
6.2.2. センシングおよび制御
6.2.3. ソリッドステートエレクトロニクス
第7章 製品タイプ別 2022年~2032年の世界ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場規模および予測
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. 世界ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場:製品タイプ別収益トレンド分析、2022年および2032年(百万米ドル
7.2.1. ナノピンセット
7.2.2. ナノカンチレバー
7.2.3. ナノスイッチ
7.2.4. ナノ加速度計
7.2.5. ナノ流体モジュール
第8章 製造技術別ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場規模および予測 2022年~2032年
8.1. セグメントダッシュボード
8.2. ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場:製造技術別収益動向分析、2022年および2032年(百万米ドル
8.2.1. マイクロマシニング
8.2.2. シリコン・オン・インシュレーター技術(SOI
8.2.3. LIGA – リソグラフィ、電気めっき、成形
第9章 地域別ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場規模および予測 2022年~2032年
9.1. 北米ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.1.1. 米国ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.1.1.1. 材料タイプ別規模および予測、2022年~2032年
9.1.1.2. 用途別内訳の規模および予測、2022年~2032年
9.1.1.3. 製品タイプ別内訳の規模および予測、2022年~2032年
9.1.1.4. 製造技術別内訳の規模および予測、2022年~2032年
9.1.2. カナダのナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.1.2.1. 材料タイプ別 規模および予測、2022年~2032年
9.1.2.2. 用途別 規模および予測、2022年~2032年
9.1.2.3. 製品タイプ別 規模および予測、2022年~2032年
9.1.2.4. 製造技術別内訳:規模および予測、2022年~2032年
9.2. 欧州ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.2.1. 英国ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.2.2. ドイツナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.2.3. フランスナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.2.4. スペインナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.2.5. イタリアナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.2.6. その他の欧州ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.3. アジア太平洋地域ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.3.1. 中国ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.3.2. インドナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.3.3. 日本ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.3.4. オーストラリアナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.3.5. 韓国ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.3.6. アジア太平洋地域その他ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.4. ラテンアメリカナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.4.1. ブラジルナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.4.2. メキシコナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.4.3. ラテンアメリカその他ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.5. 中東およびアフリカのナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.5.1. サウジアラビアのナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.5.2. 南アフリカのナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
9.5.3. 中東およびアフリカのその他の地域のナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場
第10章 競合情報
10.1. 主要企業のSWOT分析
10.1.1. 企業1
10.1.2. 企業2
10.1.3. 企業3
10.2. トップ市場戦略
10.3. 企業プロフィール
10.3.1. Agilent Technologies Inc.
10.3.1.1. 重要情報
10.3.1.2. 概要
10.3.1.3. 財務(データ入手可能性による
10.3.1.4. 製品概要
10.3.1.5. 市場戦略
10.3.2. Nancy SA.
10.3.3. Bruker Corporation
10.3.4. Applied Nanotools Inc.
10.3.5. Inframat Advanced MaterialsTM LLC
10.3.6. 昭和電工株式会社
10.3.7. Analog Devices, Inc.
10.3.8. Broadcom Corporation
10.3.9. Asylum Research Corporation
10.3.10. Inframat Corporation
第11章 調査プロセス
11.1. 調査プロセス
11.1.1. データマイニング
11.1.2. 分析
11.1.3. 市場推定
11.1.4. 検証
11.1.5. 発行
11.2. 調査の属性
NEMS are a cutting-edge technology that integrates mechanical and electrical functions on the nanoscale, leading to the creation of devices that are incredibly small, yet highly efficient and capable of operating at very high frequencies. These systems are fundamental to the advancement of various industries, including biomedical devices, environmental monitoring, and communication technologies, due to their exceptional sensitivity, low power consumption, and ability to function in high-frequency environments.
The market's robust growth is primarily driven by several key factors. Technological advancements in nanofabrication and material science have significantly enhanced the performance, scalability, and durability of NEMS, making them more viable for integration into a wider range of applications. The increasing demand for miniaturized electronic devices, particularly in consumer electronics and medical sectors, is further propelling market expansion. NEMS are essential in the development of next-generation sensors, actuators, and other components that require high sensitivity and precision. Moreover, the expanding application of NEMS in precision sensing technologies, particularly within healthcare, automotive, and environmental monitoring, is contributing to the growing demand. The integration of NEMS with the Internet of Things (IoT) and wearable technology also presents substantial opportunities, as these systems enable more precise sensing and control at the nanoscale, driving innovation in smart technology. Additionally, NEMS have significant potential in healthcare, where they could revolutionize diagnostic and therapeutic devices, particularly in non-invasive procedures and personalized medicine. However, the market faces challenges that could hinder its rapid growth. The complexity and high cost of manufacturing NEMS devices present significant barriers, limiting scalability and raising concerns about consistency in quality and reliability. The technical demands of integrating NEMS into existing systems also pose challenges, requiring specialized knowledge and expertise, which may slow adoption rates.
The key regions considered in this study include North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Rest of the World. North America currently dominates the market, driven by its advanced technological infrastructure and strong presence of key industry players. However, the Asia Pacific region is expected to exhibit the highest growth rate over the forecast period, fueled by increasing investments in nanotechnology and a growing demand for advanced electronics.
Major market players included in this report are:
Agilent Technologies Inc. (US)
Nancy SA. (Belgium)
Bruker Corporation
Applied Nanotools Inc. (Canada)
Inframat Advanced MaterialsTM LLC (US)
Showa Denko K.K. (Japan)
Analog Devices, Inc. (US)
Broadcom Corporation (US)
Asylum Research Corporation (US)
Inframat Corporation (US)
The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Material Type:
• Graphene
• Carbon Nanotubes
• SiC
• SiO2
By Application:
• Tools & Equipment
• Sensing & Control
• Solid State Electronics
By Product Type:
• Nano-Tweezers
• Nano-Cantilevers
• Nano-Switches
• Nano-Accelerometers
• Nano-Fluidic Modules
By Fabrication Technology:
• Micromachining
• Silicon on Insulator Technology (SOI)
• LIGA - Lithography Electroplating and Molding
By Region:
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• ROE
Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• RoAPAC
Latin America
• Brazil
• Mexico
• RoLA
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• RoMEA
Years considered for the study are as follows:
• Historical year – 2022
• Base year – 2023
• Forecast period – 2024 to 2032
Key Takeaways:
• Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
• Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
• Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
• Competitive landscape with information on major players in the market.
• Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
• Analysis of competitive structure of the market.
• Demand side and supply side analysis of the market.
Chapter 1. Global Nanoelectromechanical Systems Market Executive Summary
1.1. Global Nanoelectromechanical Systems Market Size & Forecast (2022- 2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Material Type
1.3.2. By Application
1.3.3. By Product Type
1.3.4. By Fabrication Technology
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global Nanoelectromechanical Systems Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Nanoelectromechanical Systems Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Technological Advancements
3.1.2. Growing Demand for Miniaturized Devices
3.1.3. Expanding Applications in Sensing Technologies
3.2. Market Challenges
3.2.1. Complexity and High Cost of Manufacturing
3.2.2. Integration Challenges in Existing Systems
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Integration with IoT and Wearable Technology
3.3.2. Healthcare and Medical Devices
Chapter 4. Global Nanoelectromechanical Systems Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top investment opportunity
4.4. Top winning strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Nanoelectromechanical Systems Market Size & Forecasts by Material Type 2022-2032
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Nanoelectromechanical Systems Market: Material Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
5.2.1. Graphene
5.2.2. Carbon Nanotubes
5.2.3. SiC
5.2.4. SiO2
Chapter 6. Global Nanoelectromechanical Systems Market Size & Forecasts by Application 2022-2032
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Nanoelectromechanical Systems Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
6.2.1. Tools & Equipment
6.2.2. Sensing & Control
6.2.3. Solid State Electronics
Chapter 7. Global Nanoelectromechanical Systems Market Size & Forecasts by Product Type 2022-2032
7.1. Segment Dashboard
7.2. Global Nanoelectromechanical Systems Market: Product Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
7.2.1. Nano-Tweezers
7.2.2. Nano-Cantilevers
7.2.3. Nano-Switches
7.2.4. Nano-Accelerometers
7.2.5. Nano-Fluidic Modules
Chapter 8. Global Nanoelectromechanical Systems Market Size & Forecasts by Fabrication Technology 2022-2032
8.1. Segment Dashboard
8.2. Global Nanoelectromechanical Systems Market: Fabrication Technology Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
8.2.1. Micromachining
8.2.2. Silicon on Insulator Technology (SOI)
8.2.3. LIGA - Lithography Electroplating and Molding
Chapter 9. Global Nanoelectromechanical Systems Market Size & Forecasts by Region 2022-2032
9.1. North America Nanoelectromechanical Systems Market
9.1.1. U.S. Nanoelectromechanical Systems Market
9.1.1.1. Material Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.1.3. Product Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.1.4. Fabrication Technology breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.2. Canada Nanoelectromechanical Systems Market
9.1.2.1. Material Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.2.3. Product Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.1.2.4. Fabrication Technology breakdown size & forecasts, 2022-2032
9.2. Europe Nanoelectromechanical Systems Market
9.2.1. U.K. Nanoelectromechanical Systems Market
9.2.2. Germany Nanoelectromechanical Systems Market
9.2.3. France Nanoelectromechanical Systems Market
9.2.4. Spain Nanoelectromechanical Systems Market
9.2.5. Italy Nanoelectromechanical Systems Market
9.2.6. Rest of Europe Nanoelectromechanical Systems Market
9.3. Asia-Pacific Nanoelectromechanical Systems Market
9.3.1. China Nanoelectromechanical Systems Market
9.3.2. India Nanoelectromechanical Systems Market
9.3.3. Japan Nanoelectromechanical Systems Market
9.3.4. Australia Nanoelectromechanical Systems Market
9.3.5. South Korea Nanoelectromechanical Systems Market
9.3.6. Rest of Asia Pacific Nanoelectromechanical Systems Market
9.4. Latin America Nanoelectromechanical Systems Market
9.4.1. Brazil Nanoelectromechanical Systems Market
9.4.2. Mexico Nanoelectromechanical Systems Market
9.4.3. Rest of Latin America Nanoelectromechanical Systems Market
9.5. Middle East & Africa Nanoelectromechanical Systems Market
9.5.1. Saudi Arabia Nanoelectromechanical Systems Market
9.5.2. South Africa Nanoelectromechanical Systems Market
9.5.3. Rest of Middle East & Africa Nanoelectromechanical Systems Market
Chapter 10. Competitive Intelligence
10.1. Key Company SWOT Analysis
10.1.1. Company 1
10.1.2. Company 2
10.1.3. Company 3
10.2. Top Market Strategies
10.3. Company Profiles
10.3.1. Agilent Technologies Inc.
10.3.1.1. Key Information
10.3.1.2. Overview
10.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
10.3.1.4. Product Summary
10.3.1.5. Market Strategies
10.3.2. Nancy SA.
10.3.3. Bruker Corporation
10.3.4. Applied Nanotools Inc.
10.3.5. Inframat Advanced MaterialsTM LLC
10.3.6. Showa Denko K.K.
10.3.7. Analog Devices, Inc.
10.3.8. Broadcom Corporation
10.3.9. Asylum Research Corporation
10.3.10. Inframat Corporation
Chapter 11. Research Process
11.1. Research Process
11.1.1. Data Mining
11.1.2. Analysis
11.1.3. Market Estimation
11.1.4. Validation
11.1.5. Publishing
11.2. Research Attributes
❖ 世界のナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場規模は?
→Bizwit Research & Consulting社は2023年のナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場規模を1億2462万米ドルと推定しています。
・ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場予測は?
→Bizwit Research & Consulting社は2032年のナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場規模を7億3521万米ドルと予測しています。
・ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場の成長率は?
→Bizwit Research & Consulting社はナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)の世界市場が2024年~2032年に年平均21.8%成長すると予測しています。
・世界のナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場における主要企業は?
→Bizwit Research & Consulting社は「Agilent Technologies Inc. (US)、Nancy SA. (Belgium)、Bruker Corporation、Applied Nanotools Inc. (Canada)、Inframat Advanced MaterialsTM LLC (US)、Showa Denko K.K. (Japan)、Analog Devices, Inc. (US)、Broadcom Corporation (US)、Asylum Research Corporation (US)、Inframat Corporation (US)など ...」をグローバルナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。