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市場調査レポート
商品コード
1621855

赤外分光法市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024~2032年予測

IR Spectroscopy Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2024 - 2032


出版日
ページ情報
英文 220 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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赤外分光法市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024~2032年予測
出版日: 2024年10月01日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 220 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界の赤外分光法市場は、2023年に13億米ドルと評価され、2024~2032年にかけてCAGR 5%で成長すると予測されています。

IR分光器の小型化と携帯性の向上は、その用途を拡大し、環境モニタリング、食品安全、法医学などのセグメントで、リアルタイムの現場分析によりアクセスしやすくしています。これらのセグメントで迅速かつ正確な評価を行うためには、ポータブルでハンドヘルドの装置が不可欠になってきています。製薬産業では、医薬品開発、品質保証、規制遵守において重要な役割を果たすため、赤外分光法の需要が高まっています。

この技術は、化学組成を分析するための非破壊的で精密な方法を提供し、医薬品製剤化のさまざまな段階を支援します。赤外分光法は、創薬段階における分子構造の同定、化学的相互作用の分析、化合物の純度の確認に特に有用です。技術別では、フーリエ変換赤外分光法が2023年の市場シェアの30%以上を占めています。先進的技術であるFTIR分光法は、異なる波長にわたる赤外光の吸光度を測定することで、詳細な分子分析を記載しています。個々の波長を選択するモノクロメーターに依存する従来の方法とは異なり、FTIRは干渉計を使用して広いスペクトルを同時に捕捉するため、非常に効率的で汎用性の高いツールとなっています。

製品面では、ポータブル赤外分光法器セグメントは2024~2032年のCAGRが9%超と予測され、大きな成長が見込まれています。ポータブルIR分光器は、ラボ外でのリアルタイムサンプル分析用に設計された、コンパクトで現場配置可能な装置です。小型化された光学系と検出器を搭載したこれらの装置は、環境評価、食品安全検査、セキュリティスクリーニングなどの多様な現場用途で迅速で正確な結果を可能にします。北米は、2023年に世界のIR分光器市場をリードし、市場シェア全体の35%以上を占めました。この優位性は、この地域の強力な製薬部門、先進的医療インフラ、研究開発への多額の投資によるところが大きいです。

市場範囲
開始年 2023年
予測年 2024~2032年
開始金額 13億米ドル
予測金額 20億米ドル
CAGR 5%

特に米国は、製薬会社、研究機関、学術機関が盛んであり、さまざまな科学的・産業的用途で赤外分光法に大きく依存しているため、市場成長を牽引する極めて重要な役割を担っています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

  • エコシステム分析
  • ベンダーマトリックス
  • 利益率分析
  • 技術とイノベーションの展望
  • 特許分析
  • 主要ニュースと取り組み
  • 規制状況
  • 影響要因
    • 促進要因
      • 技術の進歩
      • 製薬産業における需要の高まり
      • 環境分析における用途の拡大
      • 飲食品産業での拡大
      • 化学産業における使用の増加
    • 産業の潜在的リスク・課題
      • 技術的課題と限界
      • 高いイニシャルコスト
  • 成長可能性分析
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • イントロダクション
  • 企業シェア分析
  • 競合のポジショニングマトリックス
  • 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測:技術別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 分散型赤外分光法
  • フーリエ変換赤外(FTIR)分光法
  • 減衰全反射(ATR)分光法
  • その他

第6章 市場推定・予測:タイプ別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 近赤外(NIR)分光法
  • 中赤外(MIR)分光法
  • 遠赤外(FIR)分光法

第7章 市場推定・予測:製品タイプ別、2021~2032年

  • 主要動向
  • ベンチトップ型赤外分光法器
  • ポータブルIR分光器
  • 顕微鏡型赤外分光法器
  • ハイフン型赤外分光法器

第8章 市場推定・予測:最終用途産業別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 医療と医薬品
  • 飲食品
  • 化学
  • 環境セグメント
  • バイオメディカル&生体材料
  • その他

第9章 市場推定・予測:地域別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

  • ABB
  • Agilent Technologies
  • BaySpec
  • Brainbox
  • Bruker
  • Cole-Parmer Instrument Company
  • FOSS
  • Hitachi High-Tech
  • HORIBA
  • Ibsen Photonics
  • JASCO International
  • Lumex Instruments
  • Metrohm
  • Microptik
  • Oxford Instruments
  • PerkinElmer
  • Sartorius
  • Shimadzu
  • Spectra Analysis Instruments
  • Teledyne Princeton Instruments
  • Thermo Fisher Scientific
  • ZEISS
目次
Product Code: 11642

The Global IR Spectroscopy Market was valued at USD 1.3 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 5% from 2024 to 2032, driven by technological advancements. The growing miniaturization and portability of IR spectrometers have expanded their applications, making them more accessible for real-time, on-site analysis in sectors like environmental monitoring, food safety, and forensic science. Portable and handheld devices are becoming essential for rapid and accurate assessments in these areas. In the pharmaceutical industry, demand for IR spectroscopy is rising due to its critical role in drug development, quality assurance, and regulatory compliance.

This technique provides a non-destructive and precise method to analyze chemical compositions, aiding in various stages of drug formulation. IR spectroscopy is especially useful in identifying molecular structures, analyzing chemical interactions, and verifying compound purity during the drug discovery phase. In terms of technology, the Fourier Transform Infrared spectroscopy segment accounted for over 30% of the market share in 2023. FTIR spectroscopy, a sophisticated technique, offers detailed molecular analysis by measuring the absorbance of infrared light across different wavelengths. Unlike traditional methods that rely on a monochromator to select individual wavelengths, FTIR uses an interferometer to simultaneously capture a broad spectrum, making it a highly efficient and versatile tool.

On the product front, the portable IR spectroscopy segment is projected to experience significant growth, with a projected CAGR of over 9% between 2024 and 2032. Portable IR spectrometers are compact, field-deployable devices designed for real-time sample analysis outside the lab. These devices, equipped with miniaturized optics and detectors, enable rapid, accurate results in diverse field applications, such as environmental assessments, food safety inspections, and security screenings. North America led the global IR spectroscopy market in 2023, contributing over 35% of the total market share. This dominance is largely due to the region's strong pharmaceutical sector, advanced healthcare infrastructure, and substantial investment in research and development.

Market Scope
Start Year2023
Forecast Year2024-2032
Start Value$1.3 Billion
Forecast Value$2 Billion
CAGR5%

The U.S., in particular, plays a pivotal role in driving market growth with its thriving pharmaceutical companies, research institutions, and academic organizations, which heavily rely on IR spectroscopy for various scientific and industrial applications

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definition
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast calculation
  • 1.4 Data sources
    • 1.4.1 Primary
    • 1.4.2 Secondary
      • 1.4.2.1 Paid sources
      • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Vendor matrix
  • 3.3 Profit margin analysis
  • 3.4 Technology & innovation landscape
  • 3.5 Patent analysis
  • 3.6 Key news and initiatives
  • 3.7 Regulatory landscape
  • 3.8 Impact forces
    • 3.8.1 Growth drivers
      • 3.8.1.1 Advancements in technology
      • 3.8.1.2 Rising demand in pharmaceutical industry
      • 3.8.1.3 Growing application in environmental analysis
      • 3.8.1.4 Expansion in food and beverage industry
      • 3.8.1.5 Increased use in chemical industry
    • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.8.2.1 Technical challenges and limitations
      • 3.8.2.2 High initial costs
  • 3.9 Growth potential analysis
  • 3.10 Porter's analysis
    • 3.10.1 Supplier power
    • 3.10.2 Buyer power
    • 3.10.3 Threat of new entrants
    • 3.10.4 Threat of substitutes
    • 3.10.5 Industry rivalry
  • 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 5.1 Key Trends
  • 5.2 Dispersive IR spectroscopy
  • 5.3 Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy
  • 5.4 Attenuated Total Reflectance (ATR) spectroscopy
  • 5.5 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Type, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 6.1 Key Trends
  • 6.2 Near-Infrared (NIR) spectroscopy
  • 6.3 Mid-Infrared (MIR) spectroscopy
  • 6.4 Far-Infrared (FIR) spectroscopy

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Product Type, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Benchtop IR spectroscopy
  • 7.3 Portable IR spectroscopy
  • 7.4 Microscopy IR spectroscopy
  • 7.5 Hyphenated IR spectroscopy

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End-use Industry, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Healthcare & pharmaceuticals
  • 8.3 Food and beverage
  • 8.4 Chemical
  • 8.5 Environmental
  • 8.6 Biomedical research & biomaterials
  • 8.7 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 UK
    • 9.3.2 Germany
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 South Korea
    • 9.4.5 ANZ
    • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Rest of Latin America
  • 9.6 MEA
    • 9.6.1 UAE
    • 9.6.2 South Africa
    • 9.6.3 Saudi Arabia
    • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 ABB
  • 10.2 Agilent Technologies
  • 10.3 BaySpec
  • 10.4 Brainbox
  • 10.5 Bruker
  • 10.6 Cole-Parmer Instrument Company
  • 10.7 FOSS
  • 10.8 Hitachi High-Tech
  • 10.9 HORIBA
  • 10.10 Ibsen Photonics
  • 10.11 JASCO International
  • 10.12 Lumex Instruments
  • 10.13 Metrohm
  • 10.14 Microptik
  • 10.15 Oxford Instruments
  • 10.16 PerkinElmer
  • 10.17 Sartorius
  • 10.18 Shimadzu
  • 10.19 Spectra Analysis Instruments
  • 10.20 Teledyne Princeton Instruments
  • 10.21 Thermo Fisher Scientific
  • 10.22 ZEISS