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市場調査レポート
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1698504

半導体ICP-MSシステム市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年~2034年の予測

Semiconductor ICP-MS Systems Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025-2034


出版日
ページ情報
英文 200 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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半導体ICP-MSシステム市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年~2034年の予測
出版日: 2025年02月03日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

半導体ICP-MSシステムの世界市場は、2024年に1億8,980万米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 5.5%で着実に成長すると見られています。

半導体産業と製薬産業における超微量不純物検出の需要増加が市場拡大に拍車をかけています。メーカーがより高い精度と汚染管理を推し進める中、高度な分析技術へのニーズは高まり続けています。AIと機械学習の統合は、これらのシステムを変革し、自動化を強化し、効率を向上させ、全体的な歩留まりを最適化しています。

Semiconductor ICP-MS Systems Market-IMG1

半導体製造の急速な技術進歩に伴い、業界はコンタミネーションコントロールと超微量不純物検出に関する課題の増大に直面しています。ICP-MSシステムは、品質管理と厳しい業界規制へのコンプライアンスを確保するための不可欠なツールとして登場しました。チップメーカーがノードサイズをますます小さくした次世代半導体を開発するにつれ、わずかな汚染でも性能に影響を与える可能性があります。半導体製造プロセスの複雑化に伴い、高精度分析装置の導入が加速しており、ICP-MSシステムは最新の製造施設に不可欠な要素となっています。さらに製薬業界では、バイオマーカー分析や薬剤の不純物検査にこれらのシステムを活用しており、市場機会はさらに拡大しています。AIによる自動化の継続的な推進も、分析ワークフローの最適化とデータ主導の意思決定の強化において極めて重要な役割を果たしています。

市場範囲
開始年 2024
予測年 2025-2034
開始金額 1億8,980万米ドル
予測金額 3億2,140万米ドル
CAGR 5.5%

市場は技術別に四重極、磁気セクター、飛行時間(ToF)ICP-MSシステムに区分されます。四重極技術は2024年に市場を独占し、43.9%のシェアを獲得しました。四重極技術の広範な採用は、超微量不純物検出における高感度と有効性に起因しています。半導体製造や医薬品検査で精度の向上が求められる中、四重極ベースのICP-MSシステムは、信頼性の高い分析性能を求めるメーカーにとって好ましい選択肢になりつつあります。分析能力の継続的な進歩は、市場における四重極技術の地位をさらに強固なものにしています。

コンポーネント別では、市場はハードウェアとソフトウェアに分類されます。ソフトウェア・セグメントは、超微量汚染検出への重点の高まりと、高度分析のためのAIと機械学習の統合によって、2034年までに1億6,390万米ドルを生み出すと予想されています。AI主導の自動化は、汚染検出とプロセス異常予測に革命をもたらし、プロセス効率を大幅に改善します。オペレーションを合理化し、精度の高いデータインサイトを提供する能力は、ソフトウェア統合を市場成長の重要な要因にしています。産業界で予測分析への依存度が高まるにつれ、ICP-MSシステムにおけるインテリジェントソフトウェアソリューションの需要が急速に高まっています。

北米の半導体ICP-MSシステム市場は、2034年までに8,190万米ドルに達する勢いです。これは、厳しい政府規制と、半導体および製薬産業における高度な検査装置のニーズによるものです。規制遵守が重視されるようになり、メーカーは最先端の分析機器を採用するようになっています。医薬品開発やバイオマーカー分析における高精度検査ソリューションの需要は、市場の成長をさらに促進しています。AIを搭載した開発アシスタントは分析法開発を簡素化し、スペクトル干渉を自動的に識別して結果の信頼性を高めています。産業界が精度とコンプライアンスを優先し続ける中、半導体ICP-MSシステムの採用は様々な用途で増加すると予想されます。

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 業界洞察

  • エコシステム分析
  • 業界への影響要因
    • 促進要因
      • 半導体産業におけるICP-MS装置需要の増加
      • 技術進歩の高まり
      • AIと機械学習の統合
      • 現場およびフィールド分析の需要
    • 業界の潜在的リスク&課題
      • 高度なシステムの高コスト
      • システム統合と運用の複雑さ
  • 成長可能性分析
  • 規制状況
  • 技術情勢
  • 将来の市場動向
  • ギャップ分析
  • 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
  • 主要市場プレーヤーの競合分析
  • 競合のポジショニングマトリックス
  • 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測:コンポーネント別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • ハードウェア
    • 主要ICP-MS装置
    • プラズマジェネレーター
    • 質量分析計
  • ソフトウェア

第6章 市場推計・予測:製品タイプ別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • シングル四重極ICP-MS
  • トリプル四重極ICP-MS
  • マルチ四重極ICP-MS
  • 高分解能ICP-MS
  • マルチコレクターICP-MS
  • その他

第7章 市場推計・予測:技術別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • 四重極技術
  • 磁気セクター技術
  • 飛行時間(ToF)技術

第8章 市場推計・予測:販売チャネル別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • 直販
  • ディストリビューター
  • オンライン販売

第9章 市場推計・予測:用途別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • 水に関する分析
  • 環境分析
  • 製薬・生物医学調査
  • 地質・鉱業調査
  • 飲食品分析
  • 石油化学分析
  • 半導体分析
  • その他

第10章 市場推計・予測:最終用途産業別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • 半導体産業
  • 環境試験所
  • 製薬業界
  • 化学産業
  • 研究機関
  • その他

第11章 市場推計・予測:地域別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東とアフリカ

第12章 企業プロファイル

  • Agilent Technologies, Inc.
  • Analytik Jena GmbH+Co. KG
  • Chemetrix Export(Pty)Limited
  • Elementar Analysensysteme GmbH
  • Focus Technology Co., Ltd.
  • GBC Scientific Equipment
  • Hangzhou EXPEC Technology Co., Ltd.
  • Horiba Ltd.
  • Leco Corporation
  • Measurlabs
  • Micro-Star INT'L CO., LTD
  • Nu Instruments
  • PerkinElmer Inc.
  • Shimadzu Corporation
  • SpectraLab Scientific Inc.
  • Spectro Analytical Instruments
  • Teledyne Leeman Labs
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Vibrant Corporation
目次
Product Code: 11107

The Global Semiconductor ICP-MS Systems Market was valued at USD 189.8 million in 2024 and is set to experience steady growth at a CAGR of 5.5% between 2025 and 2034. The increasing demand for ultra-trace impurity detection in the semiconductor and pharmaceutical industries is fueling market expansion. As manufacturers push for higher precision and contamination control, the need for advanced analytical technologies continues to rise. The integration of AI and machine learning is transforming these systems, enhancing automation, improving efficiency, and optimizing overall yield.

Semiconductor ICP-MS Systems Market - IMG1

With rapid technological advancements in semiconductor manufacturing, the industry faces growing challenges related to contamination control and ultra-trace impurity detection. ICP-MS systems have emerged as essential tools for ensuring quality control and compliance with stringent industry regulations. As chipmakers develop next-generation semiconductors with increasingly smaller node sizes, even the smallest trace of contamination can impact performance. The rising complexity of semiconductor fabrication processes is accelerating the adoption of high-precision analytical instruments, making ICP-MS systems a crucial component of modern manufacturing facilities. Additionally, the pharmaceutical industry is leveraging these systems for biomarker analysis and drug impurity testing, further expanding market opportunities. The continued push for AI-driven automation is also playing a pivotal role in optimizing analytical workflows and enhancing data-driven decision-making.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$189.8 Million
Forecast Value$321.4 Million
CAGR5.5%

The market is segmented by technology into quadrupole, magnetic sector, and Time-of-Flight (ToF) ICP-MS systems. Quadrupole technology dominated the market in 2024, capturing a 43.9% share. Its widespread adoption is attributed to its high sensitivity and effectiveness in ultra-trace impurity detection. As semiconductor fabrication and pharmaceutical testing require increasing precision, quadrupole-based ICP-MS systems are becoming the preferred choice for manufacturers seeking reliable analytical performance. The continuous advancements in analytical capabilities are further solidifying the position of quadrupole technology in the market.

By component, the market is categorized into hardware and software. The software segment is expected to generate USD 163.9 million by 2034, driven by the growing emphasis on ultra-trace contamination detection and the integration of AI and machine learning for advanced analysis. AI-driven automation is revolutionizing contamination detection and process anomaly prediction, significantly improving process efficiency. The ability to streamline operations and deliver highly accurate data insights is making software integration a critical factor in market growth. As industries increasingly rely on predictive analytics, the demand for intelligent software solutions in ICP-MS systems is rising rapidly.

North America semiconductor ICP-MS systems market is on track to reach USD 81.9 million by 2034, driven by stringent government regulations and the need for advanced testing equipment in the semiconductor and pharmaceutical industries. The growing emphasis on regulatory compliance is prompting manufacturers to adopt cutting-edge analytical instruments. The demand for high-precision testing solutions in drug development and biomarker analysis is further fueling market growth. AI-powered development assistants are simplifying analytical method development and automatically identifying spectral interference, enhancing the reliability of results. As industries continue to prioritize precision and compliance, the adoption of semiconductor ICP-MS systems is expected to increase across various applications.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definitions
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Base estimates and calculations
    • 1.3.1 Base year calculation
    • 1.3.2 Key trends for market estimation
  • 1.4 Forecast model
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
    • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Increasing demand for ICP-MS instruments in semiconductor industry
      • 3.2.1.2 Rising technological advancements
      • 3.2.1.3 Integration of AI and Machine Learning
      • 3.2.1.4 Demand for on-site and field analysis
    • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.2.2.1 High cost of advanced systems
      • 3.2.2.2 Complexity in system integration and operation
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Regulatory landscape
  • 3.5 Technology landscape
  • 3.6 Future market trends
  • 3.7 Gap analysis
  • 3.8 Porter's analysis
  • 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive analysis of major market players
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021 – 2034 ($ Mn & Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Hardware
    • 5.2.1 Main ICP-MS instrument
    • 5.2.2 Plasma generator
    • 5.2.3 Mass spectrometer
  • 5.3 Software

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Product Type, 2021 – 2034 ($ Mn & Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Single quadrupole ICP-MS
  • 6.3 Triple quadrupole ICP-MS
  • 6.4 Multi-quadrupole ICP-MS
  • 6.5 High resolution ICP-MS
  • 6.6 Multi-collector ICP-MS
  • 6.7 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 – 2034 ($ Mn & Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Quadrupole technology
  • 7.3 Magnetic sector technology
  • 7.4 Time-of-Flight (ToF) technology

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Sales Channel, 2021 – 2034 ($ Mn & Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Direct sales
  • 8.3 Distributors
  • 8.4 Online sales

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 ($ Mn & Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 Water analysis
  • 9.3 Environmental analysis
  • 9.4 Pharmaceutical and biomedical research
  • 9.5 Geological and mining research
  • 9.6 Food and beverage testing
  • 9.7 Petrochemical analysis
  • 9.8 Semiconductor analysis
  • 9.9 Others

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By End-use Industry, 2021 – 2034 ($ Mn & Units)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 Semiconductor industry
  • 10.3 Environmental testing laboratories
  • 10.4 Pharmaceutical industry
  • 10.5 Chemical industry
  • 10.6 Research institutions
  • 10.7 Others

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 ($ Mn & Units)

  • 11.1 Key trends
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 U.S.
    • 11.2.2 Canada
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 France
    • 11.3.4 Spain
    • 11.3.5 Italy
    • 11.3.6 Netherlands
    • 11.3.7 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 China
    • 11.4.2 India
    • 11.4.3 Japan
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 South Korea
    • 11.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 Latin America
    • 11.5.1 Brazil
    • 11.5.2 Mexico
    • 11.5.3 Rest of Latin America
  • 11.6 Middle East and Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 South Africa
    • 11.6.3 UAE
    • 11.6.4 Rest of Middle East & Africa

Chapter 12 Company Profiles

  • 12.1 Agilent Technologies, Inc.
  • 12.2 Analytik Jena GmbH+Co. KG
  • 12.3 Chemetrix Export (Pty) Limited
  • 12.4 Elementar Analysensysteme GmbH
  • 12.5 Focus Technology Co., Ltd.
  • 12.6 GBC Scientific Equipment
  • 12.7 Hangzhou EXPEC Technology Co., Ltd.
  • 12.8 Horiba Ltd.
  • 12.9 Leco Corporation
  • 12.10 Measurlabs
  • 12.11 Micro-Star INT'L CO., LTD
  • 12.12 Nu Instruments
  • 12.13 PerkinElmer Inc.
  • 12.14 Shimadzu Corporation
  • 12.16 SpectraLab Scientific Inc.
  • 12.17 Spectro Analytical Instruments
  • 12.18 Teledyne Leeman Labs
  • 12.19 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 12.20 Vibrant Corporation