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レーザー誘起ブレークダウン分光法の世界市場規模調査&予測、製品別(ハンドヘルド、デスクトップ)、エンドユーザー別(学術・研究機関、製薬・バイオテクノロジー企業、その他)、地域別分析、2023-2030年


Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Size study & Forecast, by Product (Handheld, Desktop), by End-user (Academic and Research Institutes, Pharmaceuticals and Biotechnology Companies, Others ), and Regional Analysis, 2023-2030

レーザー誘起ブレークダウン分光法の世界市場は、2022年に約2億5981万米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には6.20%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。LIBS(レーザー誘起ブレークダウン分光法... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2023年10月4日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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200 英語

 

サマリー

レーザー誘起ブレークダウン分光法の世界市場は、2022年に約2億5981万米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には6.20%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。LIBS(レーザー誘起ブレークダウン分光法)のアプローチにより、固体、液体、空気サンプル中の主成分濃度を測定することができる。さらに、あらゆる種類の物質で化学的痕跡の捕捉が容易になる。数多くの用途があるため、レーザー誘起ブレークダウン分光計は大きな発展の可能性を秘めている。食品中の元素、爪、土壌、鉱床、その他さまざまな物質がレーザー誘起ブレークダウン分光計を使って分析されている。市場成長の原動力は、製薬業界におけるLIBSの使用増加や分光学の技術進歩といった主な要因である。

レーザー誘起ブレークダウン分光法(LIBS)技術の需要は、携帯型機器の可搬性とユーザーフレンドリーな機能によって牽引されてきた。これにより、以前は元素分析機能へのアクセスが限られていた小規模な研究所、フィールド研究者、産業界に新たな機会がもたらされた。リガク・アナリティカル・デバイスは2021年5月、ハンドヘルドLIBS分析装置KT-500を発表した。KT-500は、小型化されたコンポーネント、高度な炭素分析機能、および高分解能エシェル分光計(HiRES技術として知られている)を組み込んでおり、その結果、性能が向上し、携帯性が改善されたオンサイトでの元素分析機能を実現した。この開発により、ユーザーはレーザー誘起ブレークダウン分光技術を使用して、さまざまな環境で効率的かつ正確な元素分析を行うことができます。Statistaによると、医薬品産業は近年、世界的に大きく成長している。2022年の世界の医薬品市場全体の評価額は1兆4800億ドル。これは市場の2021年の評価額42兆米ドルからわずかな増加である。しかし、2023〜2030年の予測期間を通じて、高コストと標準化の欠如が市場の成長を阻害している。

レーザー誘起ブレークダウン分光法の世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、中東&アフリカである。北米は、同地域に複数の学術研究機関が存在し、研究・学術環境が充実していることから、市場全体のシェアをリードしている。一方、アジア太平洋地域のレーザー誘起ブレークダウン分光市場は、急速な工業化、品質管理とプロセス最適化のニーズの高まり、技術改善を促進する政府プログラムの結果として拡大している。


本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通りです:
セコプタ・アナリティクス社
サーモフィッシャーサイエンティフィック
日立ハイテクアナリティカルサイエンス
サイアプス社
株式会社リガク
TSIインコーポレイテッド
プリンストン・インスツルメンツ株式会社
アバンテスBV
B&W Tek
アプライド・スペクトラ



市場の最近の動向
 2021年5月、リガク・アナリティカル・デバイスからポータブルLIBS分析装置KT-500が発売された。HiRES技術、高分解能エシェル分光計、小型化された部品が特徴。また、炭素分析能力も向上している。レーザー誘起ブレークダウン分光技術を用いたKT-500は、現場での元素分析の性能と機動性を向上させている。
 2022年11月、オーシャン・インサイトはハンドヘルド・アルミニウム・アナライザー、スピードソーター、リガク・アナリティカル・デバイスを買収した。最先端の高速アルミニウム選別技術を統合することで、オーシャン・インサイトは様々な条件や合金グレードのアルミニウムを評価するための柔軟性を顧客に提供する。

世界のレーザー誘起ブレークダウン分光法市場レポートスコープ:
 過去データ - 2020 - 2021
 推計基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023-2030
 レポート対象 - 売上予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向
 対象セグメント - 製品、エンドユーザー、地域
 地域範囲 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東 & アフリカ
 カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料(アナリストの作業時間8時間分まで)。国、地域、セグメントスコープの追加または変更*。

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の市場価値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、利害関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:

製品別
ハンドヘルド
デスクトップ

エンドユーザー別
学術・研究機関
製薬・バイオテクノロジー企業
その他

地域別

北米
米国
カナダ

ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
RoAPAC

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

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目次

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by Product, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.3. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by End-User, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Dynamics
3.1. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing use of LIBS in the pharmaceutical industry
3.1.1.2. Technological advancements in Spectroscopy
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of product
3.1.2.2. Lack of Standardization
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Advancements in laser technology
Chapter 4. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy 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
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by Product
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market by Product, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Estimates & Forecasts by Product 2020-2030 (USD Billion)
5.4. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Handheld
5.4.2. Desktop
Chapter 6. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by End-User
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market by End-User, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Estimates & Forecasts by End-User 2020-2030 (USD Billion)
6.4. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Academic and Research Institutes
6.4.2. Pharmaceuticals and Biotechnology Companies
6.4.3. Others
Chapter 7. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, Regional Analysis
7.1. Top Leading Countries
7.2. Top Emerging Countries
7.3. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, Regional Market Snapshot
7.4. North America Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.4.1. U.S. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.4.1.1. Product breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.1.2. End-User breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.2. Canada Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5. Europe Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Snapshot
7.5.1. U.K. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.2. Germany Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.3. France Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.4. Spain Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.5. Italy Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.6. Rest of Europe Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6. Asia-Pacific Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Snapshot
7.6.1. China Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.2. India Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.3. Japan Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.4. Australia Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.5. South Korea Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.6. Rest of Asia Pacific Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.7. Latin America Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Snapshot
7.7.1. Brazil Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.7.2. Mexico Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.8. Middle East & Africa Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.8.1. Saudi Arabia Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.8.2. South Africa Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.8.3. Rest of Middle East & Africa Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Key Company SWOT Analysis
8.1.1. Company 1
8.1.2. Company 2
8.1.3. Company 3
8.2. Top Market Strategies
8.3. Company Profiles
8.3.1. SECOPTA analytics GmbH
8.3.1.1. Key Information
8.3.1.2. Overview
8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4. Product Summary
8.3.1.5. Recent Developments
8.3.2. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.3.3. Hitachi High-Tech Analytical Science
8.3.4. SciAps, Inc.
8.3.5. Rigaku Corporation
8.3.6. TSI Incorporated
8.3.7. Princeton Instruments, Inc.
8.3.8. Avantes BV
8.3.9. B&W Tek
8.3.10. Applied Spectra Inc.
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
9.3. Research Assumption

 

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Summary

Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market is valued at approximately USD 259.81 million in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 6.20% over the forecast period 2023-2030. The concentration of main components may be determined in solid, liquid, and air samples using the LIBS (laser-induced breakdown spectroscopy) approach. Furthermore, it makes it easier to capture chemical traces on any kind of substance. Due to the numerous applications, the laser-influenced breakdown spectrometer has significant development potential. Elements in food, fingernails, soil, mineral deposits, and a variety of other materials analyzed using laser-induced breakdown spectrometers. The market growth is driven by key factors such as the increasing use of LIBS in the pharmaceutical industry and technological advancements in Spectroscopy.

The demand for laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) technology has been driven by the portability and user-friendly features of handheld devices. This has opened up new opportunities for smaller laboratories, field researchers, and industries that previously had limited access to elemental analysis capabilities. One such innovation in this field was made by Rigaku Analytical Devices in May 2021 when they introduced the KT-500, a handheld LIBS analyzer. The KT-500 incorporates miniaturized components, advanced carbon analysis capabilities, and a high-resolution echelle spectrometer (known as HiRES technology), resulting in enhanced performance and on-site elemental analysis capabilities with improved portability. This development allows users to conduct efficient and accurate elemental analysis in various settings using laser-induced breakdown spectroscopy technology. According to Statista, the pharmaceutical industry has grown significantly worldwide in recent years. The whole global pharmaceutical market was valued at 1.48 trillion dollars in 2022. This is a marginal increase from the market's 2021 valuation of USD 42 trillion. However, High Cost and lack of Standardization stifle market growth throughout the forecast period of 2023-2030.

The key regions considered for the Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. North America is leading the overall market share owing to the presence of several academic and research institutions in the region and strong research and academic environment. On the other side, The Asia Pacific Laser-induced Breakdown Spectroscopy market is expanding as a result of rapid industrialization, the rising need for quality control and process optimization, and government programs promoting technical improvements.


Major market player included in this report are:
SECOPTA analytics GmbH
Thermo Fisher Scientific Inc.
Hitachi High-Tech Analytical Science
SciAps, Inc.
Rigaku Corporation
TSI Incorporated
Princeton Instruments Inc.
Avantes BV
B&W Tek
Applied Spectra Inc.



Recent Developments in the Market:
 In May 2021, A portable LIBS analyzer, the KT-500, was released by Rigaku Analytical Devices. HiRES technology, a high-resolution echelle spectrometer, and miniaturised components are all features of the gadget. It also has improved carbon analysis capabilities. Using laser-induced breakdown spectroscopy technology, the KT-500 provides improved performance and mobility for on-site elemental analysis.
 In November 2022, Ocean Insight purchased Handheld Aluminium Analyzers, SpeedSorter, and Rigaku Analytical Devices. By integrating its cutting-edge high-speed aluminium sorting technology, Ocean Insight provides clients with increased flexibility for evaluating aluminium in a variety of conditions and alloy grades.

Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Report Scope:
 Historical Data – 2020 - 2021
 Base Year for Estimation – 2022
 Forecast period - 2023-2030
 Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
 Segments Covered – Product, End-user, Region
 Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
 Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analyst’s working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Product:
Handheld
Desktop

By End-User:
Academic and Research Institutes
Pharmaceuticals and Biotechnology Companies
Others

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

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa



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Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by Product, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.3. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by End-User, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Dynamics
3.1. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing use of LIBS in the pharmaceutical industry
3.1.1.2. Technological advancements in Spectroscopy
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of product
3.1.2.2. Lack of Standardization
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Advancements in laser technology
Chapter 4. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy 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
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by Product
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market by Product, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Estimates & Forecasts by Product 2020-2030 (USD Billion)
5.4. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Handheld
5.4.2. Desktop
Chapter 6. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, by End-User
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market by End-User, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Estimates & Forecasts by End-User 2020-2030 (USD Billion)
6.4. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Academic and Research Institutes
6.4.2. Pharmaceuticals and Biotechnology Companies
6.4.3. Others
Chapter 7. Global Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, Regional Analysis
7.1. Top Leading Countries
7.2. Top Emerging Countries
7.3. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market, Regional Market Snapshot
7.4. North America Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.4.1. U.S. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.4.1.1. Product breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.1.2. End-User breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.2. Canada Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5. Europe Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Snapshot
7.5.1. U.K. Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.2. Germany Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.3. France Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.4. Spain Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.5. Italy Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.5.6. Rest of Europe Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6. Asia-Pacific Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Snapshot
7.6.1. China Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.2. India Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.3. Japan Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.4. Australia Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.5. South Korea Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.6.6. Rest of Asia Pacific Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.7. Latin America Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market Snapshot
7.7.1. Brazil Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.7.2. Mexico Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.8. Middle East & Africa Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.8.1. Saudi Arabia Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.8.2. South Africa Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market
7.8.3. Rest of Middle East & Africa Laser-induced Breakdown Spectroscopy Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Key Company SWOT Analysis
8.1.1. Company 1
8.1.2. Company 2
8.1.3. Company 3
8.2. Top Market Strategies
8.3. Company Profiles
8.3.1. SECOPTA analytics GmbH
8.3.1.1. Key Information
8.3.1.2. Overview
8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4. Product Summary
8.3.1.5. Recent Developments
8.3.2. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.3.3. Hitachi High-Tech Analytical Science
8.3.4. SciAps, Inc.
8.3.5. Rigaku Corporation
8.3.6. TSI Incorporated
8.3.7. Princeton Instruments, Inc.
8.3.8. Avantes BV
8.3.9. B&W Tek
8.3.10. Applied Spectra Inc.
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
9.3. Research Assumption

 

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