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原子間力顕微鏡の世界市場規模調査:提供製品別(原子間力顕微鏡、プローブ)、グレード別(産業グレードAFM、研究グレードAFM)、用途別(学術、材料科学、半導体・エレクトロニクス、その他)、地域別予測:2022-2032年


Global Atomic Force Microscopy Market Size study, by Offering (Atomic Force Microscopes, Probes), by Grade (Industrial Grade AFM, Research Grade AFM), by Application (Academics, Material Science, Semiconductors and Electronics, Others) and Regional Forecasts 2022-2032

原子間力顕微鏡の世界市場は、2023年に約5億3,383万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には5.4%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。原子間力顕微鏡(AFM)は、ナノスケールでの表面のイメージング... 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
2024年8月10日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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285 英語

 

サマリー

原子間力顕微鏡の世界市場は、2023年に約5億3,383万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には5.4%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。原子間力顕微鏡(AFM)は、ナノスケールでの表面のイメージングと測定において重要なツールであり、材料のトポグラフィ、弾性、接着、その他の特性に関する洞察を提供する。半導体、ライフサイエンス、材料科学など、さまざまな産業でAFMが採用されていることが、市場の成長を大きく後押ししている。AFMの応用範囲は病理学、疾病診断、毒物学などの分野にも広がっており、研究・産業の両領域で不可欠なものとなっている。
市場を牽引しているのは、研究および製造プロセスへのAFMの採用が急増していることである。ナノスケールの材料特性の理解を深めるAFMの能力は、その需要を促進する重要な要因である。半導体製造、特に回路編集と故障解析におけるこの技術の有用性は、市場成長をさらに増大させる。AFMのような高度なイメージングツールの重要性を強調する様々な政府によるナノテクノロジー研究への資金提供の増加は、市場拡大に大きく寄与している。しかし、接触型AFMでは試料が損傷する可能性があり、これがイメージングの品質やデータの完全性に影響を及ぼす可能性があるため、市場は抑制に直面している。高精度の必要性と、生体高分子のようなデリケートなサンプルを損傷するリスクは、AFMの普及における課題となっている。また、OLEDの生産と拡大への投資が増加しているため、チャンスも豊富である。ハイエンドのスマートフォンに搭載されるOLEDパネルの需要が増加しているため、正確な測定ツールが必要となり、構造形状の解析や粗さ評価にAFMを採用する動きが加速している。システムノイズの低減や高スループット化など、AFM技術の進歩が市場成長をさらに後押しすると予想される。
地域別では、研究開発への多額の投資と半導体・マイクロエレクトロニクス産業での先端技術の採用により、アジア太平洋地域が2024年から2032年にかけて市場を支配する見通しである。北米も、バイオプロセス、農業、エネルギー、医療などの分野における生物学的研究の増加により、大幅な成長が見込まれている。
本レポートに含まれる主な市場プレイヤー
ナノサーフAG
コンセプト・サイエンティフィック・インスツルメンツ
アットキューブ・システムズAG
日立ハイテクノロジーズ(HHT)
ナノニクス・イメージング社
WITec (Wissenschaftliche Instrumente und Technologie GmbH)
ブルカー株式会社
AFMワークショップ
株式会社セミラボ
株式会社堀場製作所
ナノマグネティックス・インスツルメンツ
アドバンスドテクノロジーセンター
オックスフォード・インストゥルメンツ
NT-MDTスペクトラム・インストゥルメンツ
パークシステムズ

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
- 原子間力顕微鏡
- プローブ
グレード別
- 産業グレードAFM
- 研究グレードAFM
用途別
- アカデミック
- 材料科学
- 半導体・エレクトロニクス
- その他
地域別
北米
- 米国
- カナダ
欧州
- 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
- ロサンゼルス
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- RoLA
中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- RoMEA
調査対象年は以下の通り:
過去2022年
基準年 - 2023年
予測期間 - 2024年から2032年
主な内容
- 2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
- 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
- 主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。
- 市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
- 主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
- 市場の競争構造の分析
- 市場の需要サイドと供給サイドの分析

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目次

第1章 原子間力顕微鏡の世界市場原子間力顕微鏡の世界市場 エグゼクティブサマリー
1.1.原子間力顕微鏡の世界市場規模・予測(2022年~2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.製品別
1.3.2.グレード別
1.3.3.用途別
1.4.主要動向
1.5.不況の影響
1.6.アナリストの推奨と結論

第2章 原子間力顕微鏡の世界市場原子間力顕微鏡の世界市場定義と調査前提条件
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート

第3章.原子間力顕微鏡の世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.ナノテクノロジーとナノ科学の研究開発を促進するための複数の政府からの熱心な支援
3.1.2.半導体およびエレクトロニクス・アプリケーションの需要増加
3.1.3.生命科学と材料科学における応用の拡大
3.2.市場の課題
3.2.1.接触型AFMによる試料の損傷
3.2.2.高度なAFMシステムの高コスト
3.3.市場機会
3.3.1.OLED生産と拡大への投資の増加
3.3.2.AFM技術の進歩

第4章.原子間力顕微鏡の世界市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.最高の投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論

第5章 原子間力顕微鏡の世界市場原子間力顕微鏡の世界市場2022-2032年提供別市場規模・予測
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.原子間力顕微鏡の世界市場オファリング収益動向分析、2022年・2032年 (百万米ドル)
5.2.1.原子間力顕微鏡
5.2.2.プローブ

第6章 原子間力顕微鏡原子間力顕微鏡の世界市場規模とグレード別予測 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.原子間力顕微鏡の世界市場グレード別売上動向分析、2022年・2032年 (百万米ドル)
6.2.1.産業グレードAFM
6.2.2.研究グレードAFM

第7章 原子間力顕微鏡の世界市場原子間力顕微鏡の世界市場規模と用途別予測 2022-2032
7.1.セグメントダッシュボード
7.2.原子間力顕微鏡の世界市場アプリケーション別売上動向分析、2022年・2032年 (百万米ドル)
7.2.1.学術
7.2.2.材料科学
7.2.3.半導体・エレクトロニクス
7.2.4.その他

第8章 原子間力顕微鏡の世界市場原子間力顕微鏡の世界市場規模・地域別予測 2022-2032
8.1.北米原子間力顕微鏡市場
8.1.1.米国の原子間力顕微鏡市場
8.1.1.1.2022-2032年の内訳サイズと予測
8.1.1.2.グレードの内訳サイズと予測、2022-2032年
8.1.1.3.アプリケーションの内訳サイズと予測、2022-2032年
8.1.2.カナダの原子間力顕微鏡市場
8.2.ヨーロッパの原子間力顕微鏡市場
8.2.1.イギリスの原子間力顕微鏡市場
8.2.2.ドイツの原子間力顕微鏡市場
8.2.3.フランスの原子間力顕微鏡市場
8.2.4.スペインの原子間力顕微鏡市場
8.2.5.イタリアの原子間力顕微鏡市場
8.2.6.その他のヨーロッパ原子間力顕微鏡市場
8.3.アジア太平洋地域の原子間力顕微鏡市場
8.3.1.中国の原子間力顕微鏡市場
8.3.2.インドの原子間力顕微鏡市場
8.3.3.日本の原子間力顕微鏡市場
8.3.4.オーストラリアの原子間力顕微鏡市場
8.3.5.韓国の原子間力顕微鏡市場
8.3.6.その他のアジア太平洋地域の原子間力顕微鏡市場
8.4.中南米の原子間力顕微鏡市場
8.4.1.ブラジルの原子間力顕微鏡市場
8.4.2.メキシコ原子間力顕微鏡市場
8.4.3.その他のラテンアメリカ原子間力顕微鏡市場
8.5.中東・アフリカ原子間力顕微鏡市場
8.5.1.サウジアラビアの原子間力顕微鏡市場
8.5.2.南アフリカの原子間力顕微鏡市場
8.5.3.その他の中東・アフリカ原子間力顕微鏡市場

第9章.競合情報
9.1.主要企業のSWOT分析
9.1.1.企業1
9.1.2.企業2
9.1.3.会社3
9.2.トップ市場戦略
9.3.企業プロフィール
9.3.1.ナノサーフAG
9.3.1.1.主要情報
9.3.1.2.概要
9.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
9.3.1.4.製品概要
9.3.1.5.市場戦略
9.3.2.コンセプト科学機器
9.3.3.アットキューブ・システムズAG
9.3.4.日立ハイテクノロジーズ(HHT)
9.3.5.ナノニクス・イメージング
9.3.6.WITec (Wissenschaftliche Instrumente und Technologie GmbH)
9.3.7.ブルカーコーポレーション
9.3.8.AFMワークショップ
9.3.9.セミラボ株式会社
9.3.10.(株)堀場製作所
9.3.11.ナノマグネティックス・インスツルメンツ
9.3.12.先端技術センター
9.3.13.オックスフォード・インストゥルメンツ
9.3.14.NT-MDTスペクトラム・インストゥルメンツ
9.3.15.パークシステムズ

第10章.研究プロセス
10.1.研究プロセス
10.1.1.データマイニング
10.1.2.分析
10.1.3.市場推定
10.1.4.バリデーション
10.1.5.出版
10.2.研究属性

 

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Summary

Global Atomic Force Microscopy Market was valued at approximately USD 533.83 million in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 5.4% over the forecast period 2024-2032. Atomic force microscopy (AFM) is a critical tool in imaging and measuring surfaces at the nanoscale, providing insights into materials' topography, elasticity, adhesion, and other properties. The adoption of AFM in various industries, including semiconductors, life sciences, and material science, significantly propels market growth. AFM's application extends to fields such as pathology, disease diagnosis, toxicology, and more, making it indispensable in both research and industrial domains.
The market is driven by a robust surge in the adoption of AFM for research and manufacturing processes. AFM’s capability to enhance the understanding of material properties at the nanoscale is a key factor driving its demand. The technology's utility in semiconductor manufacturing, especially for circuit editing and failure analysis, further augments market growth. The rise in funding for nanotechnology research by various governments, emphasizing the importance of advanced imaging tools like AFM, significantly contributes to the market expansion. However, the market faces restraints due to potential damage to samples during contact-mode AFM, which can affect the quality of imaging and data integrity. The need for precision and the risk of damaging delicate samples such as biological macromolecules present challenges in the widespread adoption of AFM. Also, opportunities abound with the growing investments in OLED production and expansion. The increasing demand for OLED panels in high-end smartphones has necessitated accurate measurement tools, driving the adoption of AFM for structural geometry analysis and roughness assessment. The advancements in AFM technology, such as reduced system noise and high-throughput rates, are expected to further bolster market growth.
Regionally, Asia Pacific is poised to dominate the market from 2024 to 2032 due to significant investments in R&D and the adoption of advanced technologies in semiconductor and microelectronics industries. North America is also expected to witness substantial growth driven by increased biological research in sectors such as bioprocessing, agriculture, energy, and medicine.
Major market players included in this report are:
Nanosurf AG
Concept Scientific Instruments
Attocube Systems AG
Hitachi High-Technologies Corp (HHT)
Nanonics Imaging Ltd
WITec (Wissenschaftliche Instrumente und Technologie GmbH)
Bruker Corporation
AFM Workshop
Semilab Inc.
HORIBA, Ltd.
Nanomagnetics Instruments
Advanced Technologies Center
Oxford Instruments
NT-MDT Spectrum Instruments
Park Systems

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Offering:
• Atomic Force Microscopes
• Probes
By Grade:
• Industrial Grade AFM
• Research Grade AFM
By Application:
• Academics
• Material Science
• Semiconductors and Electronics
• 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
• RoLA
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• RoMEA
Years considered for the study are as follows:
Historical year – 2022
Base year – 2023
Forecast period – 2024 to 2032
Key Takeaways:
• Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
• Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
• Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
• Competitive landscape with information on major players in the market.
• Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
• Analysis of competitive structure of the market.
• Demand side and supply side analysis of the market.



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Table of Contents

Chapter 1. Global Atomic Force Microscopy Market Executive Summary
1.1. Global Atomic Force Microscopy Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Offering
1.3.2. By Grade
1.3.3. By Application
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Atomic Force Microscopy Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Atomic Force Microscopy Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Committed support from several governments to promote nanotechnology and nanoscience research and development
3.1.2. Increasing demand for semiconductors and electronics applications
3.1.3. Expanding applications in life sciences and material science
3.2. Market Challenges
3.2.1. Damage to samples due to contact-mode AFM
3.2.2. High cost of advanced AFM systems
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Growing investments in OLED production and expansion
3.3.2. Advancements in AFM technology

Chapter 4. Global Atomic Force Microscopy 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
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top investment opportunity
4.4. Top winning strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Atomic Force Microscopy Market Size & Forecasts by Offering 2022-2032
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Atomic Force Microscopy Market: Offering Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
5.2.1. Atomic Force Microscopes
5.2.2. Probes

Chapter 6. Global Atomic Force Microscopy Market Size & Forecasts by Grade 2022-2032
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Atomic Force Microscopy Market: Grade Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
6.2.1. Industrial Grade AFM
6.2.2. Research Grade AFM

Chapter 7. Global Atomic Force Microscopy Market Size & Forecasts by Application 2022-2032
7.1. Segment Dashboard
7.2. Global Atomic Force Microscopy Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
7.2.1. Academics
7.2.2. Material Science
7.2.3. Semiconductors and Electronics
7.2.4. Others

Chapter 8. Global Atomic Force Microscopy Market Size & Forecasts by Region 2022-2032
8.1. North America Atomic Force Microscopy Market
8.1.1. U.S. Atomic Force Microscopy Market
8.1.1.1. Offering breakdown size & forecasts, 2022-2032
8.1.1.2. Grade breakdown size & forecasts, 2022-2032
8.1.1.3. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
8.1.2. Canada Atomic Force Microscopy Market
8.2. Europe Atomic Force Microscopy Market
8.2.1. U.K. Atomic Force Microscopy Market
8.2.2. Germany Atomic Force Microscopy Market
8.2.3. France Atomic Force Microscopy Market
8.2.4. Spain Atomic Force Microscopy Market
8.2.5. Italy Atomic Force Microscopy Market
8.2.6. Rest of Europe Atomic Force Microscopy Market
8.3. Asia-Pacific Atomic Force Microscopy Market
8.3.1. China Atomic Force Microscopy Market
8.3.2. India Atomic Force Microscopy Market
8.3.3. Japan Atomic Force Microscopy Market
8.3.4. Australia Atomic Force Microscopy Market
8.3.5. South Korea Atomic Force Microscopy Market
8.3.6. Rest of Asia Pacific Atomic Force Microscopy Market
8.4. Latin America Atomic Force Microscopy Market
8.4.1. Brazil Atomic Force Microscopy Market
8.4.2. Mexico Atomic Force Microscopy Market
8.4.3. Rest of Latin America Atomic Force Microscopy Market
8.5. Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Market
8.5.1. Saudi Arabia Atomic Force Microscopy Market
8.5.2. South Africa Atomic Force Microscopy Market
8.5.3. Rest of Middle East & Africa Atomic Force Microscopy Market

Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Key Company SWOT Analysis
9.1.1. Company 1
9.1.2. Company 2
9.1.3. Company 3
9.2. Top Market Strategies
9.3. Company Profiles
9.3.1. Nanosurf AG
9.3.1.1. Key Information
9.3.1.2. Overview
9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
9.3.1.4. Product Summary
9.3.1.5. Market Strategies
9.3.2. Concept Scientific Instruments
9.3.3. Attocube Systems AG
9.3.4. Hitachi High-Technologies Corp (HHT)
9.3.5. Nanonics Imaging Ltd
9.3.6. WITec (Wissenschaftliche Instrumente und Technologie GmbH)
9.3.7. Bruker Corporation
9.3.8. AFM Workshop
9.3.9. Semilab Inc.
9.3.10. HORIBA, Ltd.
9.3.11. Nanomagnetics Instruments
9.3.12. Advanced Technologies Center
9.3.13. Oxford Instruments
9.3.14. NT-MDT Spectrum Instruments
9.3.15. Park Systems

Chapter 10. Research Process
10.1. Research Process
10.1.1. Data Mining
10.1.2. Analysis
10.1.3. Market Estimation
10.1.4. Validation
10.1.5. Publishing
10.2. Research Attributes

 

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