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市場調査レポート
商品コード
1617182
X線光電子分光法の2030年までの世界市場予測:コンポーネント別、タイプ別、検出モード別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別分析X-ray Photoelectron Spectroscopy Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component, Type, Detection Mode, Technology, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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X線光電子分光法の2030年までの世界市場予測:コンポーネント別、タイプ別、検出モード別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別分析 |
出版日: 2024年12月11日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界のX線光電子分光市場は2024年に7億7,439万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 5.9%で成長し、2030年には10億9,228万米ドルに達すると予測されています。
X線光電子分光法は、材料の表面化学の研究に用いられる分析技術です。材料にX線を照射し、表面から放出される電子の運動エネルギーと数を測定します。これらのデータから、材料表面の上部数ナノメートル内の原子の元素組成、化学状態、電子状態に関する詳細な情報が得られます。XPSは高感度であるため、薄膜、コーティング、汚染物質の精密分析が可能です。
Bioinformatics Inc.が発表した調査研究によると、IMVの2021年調査では、米国の病院放射線科に設置されている移動式X線装置の約88.0%がデジタル技術を使用し、12.0%がCRカセッテ/アナログ技術を使用していると結論づけています。
表面分析需要の高まり
表面分析に対する需要の高まりは、表面原子の化学組成、元素分布、化学状態に対する詳細な洞察を提供しています。エレクトロニクス、材料科学、自動車、ヘルスケアなどの業界では、製品品質の向上、性能の強化、厳しい規制への準拠を確実にするために、表面特性評価への依存度が高まっています。産業界が表面分析用の高度なツールを求めるにつれて、XPSの採用が拡大し、世界の市場成長の原動力となっています。
限られた分析深度
XPSは、サンプルからの光電子の抜けが浅いため、通常は深さ1~10 nmの材料表面層を主に分析します。深い材料分析や内部構造の特性評価が必要な用途では、XPSでは不十分な場合があり、補完的な技術が必要となります。この限界は、深い分析や体積分析が重要な産業におけるXPSの魅力を低下させ、市場の採用と成長を鈍らせる可能性があります。
研究開発の活発化
ナノテクノロジー、材料科学、半導体、製薬などの分野で研究開発が強化されるにつれ、表面の精密かつ詳細な特性評価の必要性が高まっています。XPSは、材料の化学組成と電子状態に関する貴重な洞察を提供し、これらの分野における技術革新に不可欠です。さらに、研究開発への投資がXPS技術の継続的な進歩につながり、より効率的で利用しやすく、幅広い用途に適用できるようになり、市場の成長をさらに後押ししています。
高い装置コスト
XPSの装置コストが高いのは、正確な表面分析に必要な複雑な技術、高度なコンポーネント、精密工学が主な原因です。これらのシステムには、高コストのX線源、検出器、真空チャンバーが含まれるため、製造と維持にコストがかかります。多額の先行投資と継続的な運用経費が潜在的なユーザーの足かせとなり、さまざまな業界へのXPS技術の広範な応用を遅らせ、市場の拡大を制限しています。
COVID-19の影響
COVID-19の大流行はX線光電子分光市場に大きな影響を与えました。世界のサプライチェーンの混乱により、装置の製造と納入が遅れました。しかし、パンデミックはヘルスケア、医薬品、材料研究への関心を高め、薬剤製剤、医療機器コーティング、抗ウイルス材料の分析にXPSの機会を創出しました。産業が遠隔操作に適応するにつれて、自動化やXPSのような高度な分析ツールへの関心が高まり、パンデミック後の緩やかな回復と市場の再成長につながった。
予測期間中、ポータブルXPS分野が最大となる見込み
ポータブルXPS分野は、予測期間を通じて最大の市場シェアを確保すると予測されています。ポータブルXPSは、表面化学分析に用いられる汎用性の高い分析技術です。表面レベルで物質の元素組成、化学状態、結合構造を測定します。ポータブルXPSシステムは、サンプルをラボに運ぶことなく、迅速かつ非破壊で検査するのに有用です。
予測期間中、材料特性評価分野のCAGRが最も高くなる見込み
材料特性評価分野は、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。X線光電子分光法は、材料特性評価に広く使用されている強力な表面分析技術です。X線照射下で放出される光電子の運動エネルギーを測定することで、材料の元素組成、化学状態、電子構造を特定します。XPSは表面感度が高く、1~10ナノメートルの深さまで分析できるため、コーティング、薄膜、表面改質の研究に理想的です。
アジア太平洋地域は、エレクトロニクス、材料科学、ヘルスケア、自動車などの産業における需要の増加により、予測期間中に最大の市場シェアを記録すると予想されます。日本、中国、韓国などの国々は、ナノテクノロジー、半導体製造、表面キャラクタリゼーションの進歩に牽引され、主要な貢献国となっています。環境持続性への関心の高まりと表面分析への意識の高まりが、この地域でのXPS技術の採用をさらに後押ししています。
北米は、製薬、材料科学、エレクトロニクス、環境研究などの分野からの旺盛な需要に牽引され、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。米国とカナダが主要プレーヤーであり、研究開発への投資が増加し、表面分析技術が進歩しています。さらに、環境規制の高まりと製造プロセスにおける品質管理の必要性が、北米におけるXPSシステムの採用拡大に寄与しています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global X-ray Photoelectron Spectroscopy Market is accounted for $774.39 million in 2024 and is expected to reach $1092.28 million by 2030 growing at a CAGR of 5.9% during the forecast period. X-ray photoelectron spectroscopy is an analytical technique used to study the surface chemistry of materials. By irradiating a material with X-rays, it measures the kinetic energy and number of electrons ejected from the surface. These data provide detailed information about the elemental composition, chemical states, and electronic states of atoms within the top few nanometers of a material's surface. XPS is highly sensitive, allowing precise analysis of thin films, coatings, and contaminants.
According to research study published by Bioinformatics Inc., in 2021, the IMV's 2021 survey concluded that about 88.0% of mobile X-ray units installed in the U.S. hospital radiology departments use digital technology and 12.0% use CR cassettes/analog technology.
Rising demand for surface analysis
The rising demand for surface analysis offers detailed insights into the chemical composition, elemental distribution, and chemical states of surface atoms. Industries such as electronics, materials science, automotive, and healthcare increasingly rely on surface characterization to improve product quality, enhance performance, and ensure compliance with stringent regulations. As industries seek advanced tools for surface analysis, XPS adoption expands, driving market growth globally.
Limited analysis depth
XPS primarily analyzes the surface layers of materials, typically to a depth of 1-10 nm, due to the shallow nature of photoelectron escape from the sample. In applications requiring deep material analysis or characterization of internal structures, XPS may not be sufficient, leading to the need for complementary techniques. This limitation reduces its appeal for industries where deep or volumetric analysis is critical, potentially slowing market adoption and growth.
Growing research & development activities
As R&D efforts intensify in fields like nanotechnology, materials science, semiconductors and pharmaceuticals, the need for precise and detailed characterization of surfaces increases. XPS provides valuable insights into the chemical composition and electronic states of materials, essential for innovations in these sectors. Additionally, investments in R&D lead to continuous advancements in XPS technology, making it more efficient, accessible, and applicable across a wider range of applications, further boosting market growth.
High equipment cost
The high equipment cost of XPS is primarily due to its complex technology, sophisticated components, and precision engineering required for accurate surface analysis. These systems involve high-cost X-ray sources, detectors, and vacuum chambers, making them expensive to manufacture and maintain. The significant upfront investment and ongoing operational expenses deter potential users, slowing the broader application of XPS technology across various industries and limiting market expansion.
Covid-19 Impact
The covid-19 pandemic significantly impacted the X-ray photoelectron spectroscopy market. Disruptions in global supply chains delayed equipment manufacturing and delivery. However, the pandemic heightened focus on healthcare, pharmaceuticals, and materials research, creating opportunities for XPS in analyzing drug formulations, medical device coatings, and antiviral materials. As industries adapted to remote operations, interest in automation and advanced analytical tools like XPS grew, leading to a gradual recovery and renewed market growth post-pandemic.
The portable XPS segment is expected to be the largest during the forecast period
The portable XPS segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. Portable XPS is a versatile analytical technique used for surface chemistry analysis. It measures the elemental composition, chemical state, and bonding structure of materials at the surface level. Portable XPS systems are valuable for quick, non-destructive testing of samples without the need for transporting them to a lab.
The material characterization segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The material characterization segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. X-ray photoelectron spectroscopy is a powerful surface analysis technique widely used in material characterization. It identifies elemental composition, chemical states, and electronic structure of materials by measuring the kinetic energy of photoelectrons emitted under X-ray irradiation. XPS is highly surface-sensitive, analyzing depths of 1-10 nanometers, making it ideal for studying coatings, thin films, and surface modifications.
Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period due to increasing demand in industries such as electronics, materials science, healthcare, and automotive. Countries like Japan, China, and South Korea are key contributors, driven by advancements in nanotechnology, semiconductor manufacturing, and surface characterization. The growing focus on environmental sustainability, coupled with increasing awareness of surface analysis, further boosts the adoption of XPS technology in the region.
North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period driven by strong demand from sectors such as pharmaceuticals, materials science, electronics, and environmental research. The United States and Canada are key players, with increased investments in R&D and advancements in surface analysis technologies. Additionally, rising environmental regulations and the need for quality control in manufacturing processes contribute to the expanding adoption of XPS systems in North America.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the X-ray Photoelectron Spectroscopy Market include Thermo Fisher Scientific, PerkinElmer, Kratos Analytical, Bruker Corporation, Ametek Surface Analysis, Agilent Technologies, JEOL Limited, ULVAC-PHI, Horiba Limited, Oxford Instruments, Specs Surface Analysis, Scienta Omicron, BaseTech Instruments, Riber S.A., Veeco Instruments Inc., Omicron NanoTechnology GmbH, Applied Materials, Rigaku Corporation, Picosun Limited and Princeton Instruments.
In November 2024, Thermo Fisher launched a new series of XPS instruments, designed to enhance the accuracy and efficiency of surface analysis. These devices are integrated with advanced technologies that use monochromatic X-ray sources to improve the detection and analysis of elements at surfaces.
In October 2024, Kratos Analytical introduced an advanced XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) system designed to meet the growing demand for hyphenated technologies. This system, known for its high-resolution capabilities, is focused on surface chemistry and elemental composition analysis, particularly valuable in materials science, electronics, and catalysis.