1 はじめに 25
1.1 調査目的 25
1.2 市場定義 25
1.2.1 対象範囲と除外範囲 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 対象セグメント 27
1.3.2 対象年 28
1.3.3 対象通貨 28
1.4 関係者 28
1.5 変更の概要 29
2 調査方法 30
2.1 調査データソース 30
2.1.1 二次調査 31
2.1.2 一次調査 32
2.1.2.1 一次情報源 32
2.1.2.2 一次情報源の内訳 33
2.2 市場規模の推定方法 33
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 34
2.2.1.1 アプローチ 1:企業収益の推定アプローチ 35
2.2.1.2 アプローチ 2:顧客ベースの市場推定 35
2.3 市場予測の方法論 36
2.4 データ・トライアングレーションのアプローチ 38
2.5 調査の前提条件 39
2.6 調査の限界 39
2.7 リスク評価 40
2.7.1 リスク評価と分析 40
3 エグゼクティブサマリー 41
4 プレミアムインサイト 45
4.1 UV/可視分光法市場の概要 45
4.2 UV/可視分光法機器市場:種類別(2024年と2029年) 46
4.3 アジア太平洋地域:エンドユーザー別紫外可視分光市場(2023年) 47
4.4 紫外可視分光市場:用途別(2024年~2029年) 48
4.5 紫外可視分光市場:地理的成長機会 (2024年~2029年) 48
5 市場概要 49
5.1 はじめに 49
5.2 市場力学 49
5.2.1 促進要因 50
5.2.1.1 環境スクリーニングにおけるUV/Vis分光法の用途拡大 50
5.2.1.2 製薬およびバイオテクノロジー業界におけるUV/Vis分光法の利用拡大 51
5.2.1.3 技術的進歩 51
5.2.1.4 食品分析のニーズの高まり 53
5.2.2 抑制要因 53
5.2.2.1 溶媒と分析対象物の適合性の限界による時間のかかるサンプル準備
53
5.2.2.2 スペクトロスコピーソフトウェアの定期的なサブスクリプションの必要性 53
5.2.3 機会 53
5.2.3.1 環境モニタリングにおける厳格な汚染規制 53
5.2.3.2 新興市場における成長機会 54
5.2.3.3 材料科学、エネルギー分野、環境モニタリングにおけるUV/Vis分光法の利用拡大 54
5.2.4 課題 54
5.2.4.1 未熟練オペレーターによる高いエラー率 54
5.3 規制分析 55
5.3.1 規制の概観 55
5.3.1.1 北米 55
5.3.1.1.1 米国 55
5.3.1.1.2 カナダ 57
5.3.1.2 ヨーロッパ 58
5.3.1.3 アジア太平洋地域 61
5.3.1.3.1 日本 61
5.3.1.3.2 中国 61
5.3.1.3.3 インド 63
5.3.2 主要規制当局、政府機関、その他の組織 63
5.3.2.1 北米 63
5.3.2.2 欧州 64
5.3.2.3 アジア太平洋地域 64
5.3.2.4 ラテンアメリカ 65
5.3.2.5 中東およびアフリカ 65
5.4 バリューチェーン分析 66
5.4.1 研究開発 66
5.4.2 原材料調達および製品開発 67
5.4.3 マーケティング、販売、流通 67
5.5 サプライチェーン分析 67
5.5.1 著名企業 67
5.5.2 中小企業 68
5.5.3 エンドユーザー 68
5.6 生態系分析 68
5.7 貿易分析 69
5.7.1 紫外可視分光法(HSコード902730)の輸入データ 69
5.7.2 紫外可視分光法(HSコード902730)の輸出データ 70
5.8 特許分析 71
5.9 価格分析 73
5.10 技術分析 77
5.10.1 主要技術 77
5.10.1.1 シングルビーム式紫外可視分光法 77
5.10.1.2 デュアルビーム式紫外可視分光法 77
5.10.1.3 アレイ式紫外可視分光法 77
5.10.1.4 携帯型紫外可視分光法 78
5.10.2 補完技術 78
5.10.2.1 インラインフローセル 78
5.10.2.2 オートサンプラー 78
5.10.3 近接技術 79
5.10.3.1 多変量光学コンピューティング 79
5.10.3.2 先進センサー技術 79
5.11 ポーターのファイブフォース分析 79
5.11.1 新規参入の脅威 80
5.11.2 代替品の脅威 80
5.11.3 サプライヤーの交渉力 80
5.11.4 バイヤーの交渉力 81
5.11.5 競争相手の激しさ 81
5.12 2024年から2025年の主要な会議およびイベント 81
5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/破壊的イノベーション 82
5.14 投資と資金調達のシナリオ 83
5.15 主要関係者と購買基準 85
5.15.1 購買プロセスにおける主要関係者 85
5.15.2 主な購入基準 86
5.16 未充足のニーズ 87
5.17 UV/可視分光法市場における生成的AIの影響 88
6 UV/可視分光法市場、製品別 89
6.1 はじめに 90
6.2 機器 90
6.2.1 シングルビームシステム 92
6.2.1.1 他のシステムと比較してシングルビームシステムが手頃な価格であることが普及を促進 92
6.2.2 デュアルビームシステム 92
6.2.2.1 使いやすさ、精度、コストがデュアルビームシステムの需要を促進 92
6.2.3 アレイベースのシステム 93
6.2.3.1 製薬およびバイオテクノロジーの研究開発の増加が市場成長を促進 93
6.2.4 ハンドヘルドシステム 94
6.2.4.1 産業分野におけるインラインおよびスポットベースの品質管理に対する需要の高まりがハンドヘルドシステム市場を促進 94
6.3 ソフトウェアおよびサービス 94
6.3.1 データ処理要件に対応するソフトウェアに対するニーズの高まりが成長を促進 94
6.4 アクセサリー 96
6.4.1 市場成長を促進する機器の機能性と性能の向上に対するニーズ 96
7 アプリケーション別 紫外可視分光法市場 98
7.1 はじめに 99
7.2 産業用途 100
7.2.1 食品および飲料用途 101
7.2.1.1 採用拡大に向けた食品製造における品質管理の重要性が高まる 101
7.2.2 化粧品用途 102
7.2.2.1 可処分所得の増加による化粧品需要の増加が需要を後押し 102
7.2.3 化学および石油化学用途 102
7.2.3.1 石油化学業界における分析機器の需要の高まりが市場成長を後押し 102
7.2.4 医薬品用途 103
7.2.4.1 製薬業界の成長により、医薬品製造における紫外可視分光法の需要が増加 103
7.2.5 農業用途 104
7.2.5.1 請負農業の増加傾向により、土壌分析におけるUV/可視分光法の今後の需要が促進される 104
7.2.6 繊維産業での用途 104
7.2.6.1 持続可能な繊維へのシフトが市場成長を促進 104
7.2.7 自動車産業での用途 105
7.2.7.1 自動車生産台数の増加と中間層の成長が紫外可視分光法の需要を促進 105
7.3 学術分野での用途 106
7.3.1 生命科学 107
7.3.1.1 生命科学分野における紫外可視分光光度計の需要を押し上げる政府研究助成金 107
7.3.2 物質科学 108
7.3.2.1 材料科学の研究を促進し、紫外可視分光法の需要を喚起する 108
7.3.3 分析化学および物理化学の研究 108
7.3.3.1 化学分野における研究の拡大と持続可能性が市場成長を促進する 108
7.3.4 環境および生態学の研究 109
7.3.4.1 気候変動に対する懸念の高まりと厳格な環境規制が普及を促進 109
7.3.5 地質学的研究 110
7.3.5.1 地質学的研究および採掘探査における限定的ながら不可欠なUV/可視分光法の位置づけが成長を促進 110
7.4 環境アプリケーション 110
7.4.1 大気質試験 111
7.4.1.1 大気モニタリングにおける試験方法の成長が紫外可視分光法市場を牽引 111
7.4.2 水質試験 112
7.4.2.1 積極的な水質処理規制が紫外可視分光法のニーズを生み出す 112
7.4.3 土壌品質検査 113
7.4.3.1 土壌検査における紫外可視分光法の多様な用途が市場を牽引 113
7.5 診断および病理検査 113
7.5.1 市場成長を促進する日常的な診断検査の必要性 113
8 エンドユーザー別紫外可視分光法市場 115
8.1 はじめに 116
8.2 産業 116
8.2.1 食品・飲料産業 118
8.2.1.1 食品・飲料産業における品質管理基準の厳格化が成長を促進 118
8.2.2 バイオテクノロジーおよび製薬業界 118
8.2.2.1 バイオ製薬セクターの成長が紫外可視分光法の需要を押し上げる 118
8.2.3 化学および石油化学業界 119
8.2.3.1 石油化学および化学セクターの安定成長が紫外可視分光法の需要を牽引 119
8.2.4 繊維産業 120
8.2.4.1 繊維および糸の生産量の持続的増加が市場成長を促進 120
8.2.5 農業産業 120
8.2.5.1 従来型農業から契約農業への移行により、分析機器の需要が増加 120
8.2.6 その他の産業 121
8.3 病理学および診断ラボ 122
8.3.1 市場成長を支えるためにラボで求められる、より高い機器の買い替え率とポストセールス・サービス 122
8.4 学術・研究機関 122
8.4.1 市場成長を後押しする有利な税制および購買政策、および大規模な研究予算 122
8.5 その他のエンドユーザー 123
9 地域別紫外可視分光法市場 124
9.1 はじめに 125
9.2 北米 126
9.2.1 北米のマクロ経済見通し 131
9.2.2 米国 131
9.2.2.1 予測期間中、北米のUV/可視分光市場は米国が独占 131
9.2.3 カナダ 132
9.2.3.1 市場成長を促進する研究開発資金および助成金の増加 132
9.3 ヨーロッパ 134
9.3.1 ヨーロッパのマクロ経済見通し 138
9.3.2 ドイツ 139
9.3.2.1 市場成長を促進する積極的な研究開発投資と医療支出 139
9.3.3 英国 140
9.3.3.1 市場成長を促進する政府の積極的な取り組みと技術的進歩 140
9.3.4 フランス 141
9.3.4.1 フランス市場を牽引するバイオテクノロジー産業の成長 141
9.3.5 イタリア 142
9.3.5.1 確立された分析機器ネットワークと政府による好意的なイニシアティブが市場成長を促進 142
9.3.6 スペイン 143
9.3.6.1 ヘルスケアおよびライフサイエンスの研究開発に対する政府予算の増加が市場成長を促進 143
9.3.7 その他の欧州諸国 144
9.4 アジア太平洋地域 145
9.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 150
9.4.2 日本 151
9.4.2.1 強力な研究ネットワークと紫外可視分光光度計製品の輸出増加が市場成長を後押し 151
9.4.3 中国 152
9.4.3.1 環境試験と政府主導のイニシアティブが成長を促進 152
9.4.4 インド 153
9.4.4.1 バイオテクノロジーおよび製薬業界の著しい成長が紫外可視分光法の需要を牽引 153
9.4.5 オーストラリア 154
9.4.5.1 環境モニタリングおよび試験に対する懸念の高まりが成長を促進 154
9.4.6 韓国 155
9.4.6.1 市場成長を支える研究活動への多額の支出 155
9.4.7 アジア太平洋地域その他 156
9.5 ラテンアメリカ 157
9.5.1 ラテンアメリカにおけるマクロ経済の見通し 161
9.5.2 ブラジル 161
9.5.2.1 市場を牽引する研究政策と複数の国立研究所の存在 161
9.5.3 メキシコ 162
9.5.3.1 市場成長を促進する自由貿易協定と研究開発投資の増加 162
9.5.4 その他の中南米諸国 163
9.6 中東およびアフリカ 164
9.6.1 中東およびアフリカのマクロ経済見通し 168
9.6.2 GCC諸国 169
9.6.2.1 ヘルスケアインフラの整備と政府の高額支出が市場を牽引 169
9.6.3 中東およびアフリカのその他地域 170
10 競合状況 172
10.1 概要 172
10.2 主要企業の戦略/勝利への権利 172
10.2.1 紫外可視分光法市場における各社の戦略の概要 173
10.3 収益分析 175
10.3.1 主要企業のランキング 177
10.4 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 178
10.4.1 スター 178
10.4.2 新興のリーダー 178
10.4.3 普及している企業 178
10.4.4 参加者 178
10.4.5 企業フットプリント:主要プレイヤー、2023年 180
10.4.5.1 企業フットプリント 180
10.4.5.2 サービス提供フットプリント 181
10.4.5.3 アプリケーション・フットプリント 182
10.4.5.4 エンドユーザーの足跡 183
10.4.5.5 地域の足跡 184
10.5 企業評価マトリクス:スタートアップ/中小企業、2023年 185
10.5.1 先進的な企業 185
10.5.2 対応力のある企業 185
10.5.3 ダイナミックな企業 185
10.5.4 スタート地点 185
10.5.5 ベンチマークによる競合比較:スタートアップ/中小企業、2023年 187
10.6 企業評価と財務指標 189
10.6.1 財務指標 189
10.6.2 企業価値評価 189
10.7 ブランド/製品比較 190
10.8 競合シナリオ 191
10.8.1 製品発売 191
10.8.2 取引 192
10.8.3 拡大 193
11 企業プロフィール 194
11.1 主要企業 194
…
…
12 付録 244
12.1 ディスカッションガイド 244
12.2 KnowledgeStore: MarketsandMarketsの購読ポータル 249
12.3 カスタマイズオプション 251
12.4 関連レポート 251
12.5 執筆者詳細 252
❖ 世界の紫外可視分光法市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・紫外可視分光法の世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年の紫外可視分光法の世界市場規模を13億米ドルと推定しています。
・紫外可視分光法の世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2029年の紫外可視分光法の世界市場規模を17億米ドルと予測しています。
・紫外可視分光法市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社は紫外可視分光法の世界市場が2024年~2029年に年平均4.9%成長すると予測しています。
・世界の紫外可視分光法市場における主要企業は?
→MarketsandMarkets社は「Agilent Technologies, Inc. (米国)、島津製作所 (日本)、PerkinElmer (米国)、Thermo Fisher Scientific (米国)、Veralto Corporation (米国)、Jasco (日本)、Mettler Toledo (米国)、Horiba Ltd (日本)、株式会社日立ハイテク(日本)、Oxford Instruments plc(英国)、Bruker Corporation(米国)、浜松ホトニクス株式会社(日本)、Harvard Bioscience, Inc. (米国)、Xylem, Inc (米国)など ...」をグローバル紫外可視分光法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。