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放射線遮蔽ガラスの世界市場 - 2023-2030


Global Radiation Shielding Glass Market - 2023-2030

概要 放射線遮蔽ガラスの世界市場は、2022年に10億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 6.5%で成長し、2030年には17億米ドルに達すると予測されている。 放射線遮蔽ガラスの市場は、主にヘルスケア産... もっと見る

 

 

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データMインテリジェンス
2023年12月5日 US$4,350
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サマリー

概要
放射線遮蔽ガラスの世界市場は、2022年に10億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 6.5%で成長し、2030年には17億米ドルに達すると予測されている。
放射線遮蔽ガラスの市場は、主にヘルスケア産業が牽引している。医療技術の発展に伴い、画像診断サービスの需要が高まっています。これには放射線治療、CTスキャン、X線撮影などが含まれ、いずれも放射線遮蔽材料を必要とする。放射線科、がんセンター、画像診断施設に放射線遮蔽ガラスが導入された背景には、患者や医療スタッフを電離放射線から守る必要性があります。
放射線遮蔽ガラスは、航空宇宙産業や航空業界で、乗務員や乗客を高高度の宇宙放射線から守るために使用されている。放射線遮蔽ガラスは、長距離飛行中の危険な電離放射線から乗客を守り、人の安全を優先するため、航空機の窓に広く使用されるようになってきている。
アジア太平洋地域は、世界の放射線遮蔽ガラス市場の1/3以上を占める成長地域の一つです。この地域では病院、診断センター、癌治療施設の数が増加しているため、放射線遮蔽ガラスの需要が高まっている。放射線室、がんセンター、その他の医療画像診断施設において、患者や医療スタッフを放射線被曝から守るために、このガラスが必要とされている。
ダイナミクス
研究施設と原子力の成長
放射線遮蔽ガラスの市場は、研究施設や原子力発電所の成長によっても牽引されている。各国がエネルギー源の多様化と二酸化炭素排出量の削減を目指す中、原子力発電施設の建設と運営は拡大しています。鉛ガラスのような放射線遮蔽材料は、原子力発電所では原子炉格納構造物、制御室、電離放射線から一般市民や従業員を守るための覗き窓などに必要とされている。
放射線遮蔽ソリューションは、粒子加速器、核物理学や放射性医薬品開発に特化した研究所などの研究施設にも必要です。放射線遮蔽ガラスは、原子力技術の進歩や放射線防護の必要性から、ますます需要が高まっています。
医療における画像技術の利用拡大
放射線遮蔽ガラスの世界市場は、透視検査、CTスキャン、X線検査などの医療用画像技術の利用拡大から大きな影響を受けている。これらの技術は診断や治療に役立つため、現代の医療には欠かせないものである。画像診断サービスの需要が高まるにつれ、患者や医療スタッフ、一般市民を電離放射線から守る放射線遮蔽製品がますます必要になってきている。
放射線遮蔽ガラスは、電離放射線を効率的に減衰させ、クリアな視界を確保する透明なバリアです。放射線科、がん治療センター、画像診断施設で使用されています。医療用画像の向上と世界的な医療インフラの成長により、医療業界における放射線遮蔽ガラスのニーズは今後も続くと予想されます。
例えば、2022年10月6日、メディカル・イメージング・ソリューションズ・インターナショナル(MISI)は、カナディアン・ホスピタル・スペシャリティーズ・リミテッド(CHS)の子会社であるCHS USA Inc.に完全買収された。この買収により、CHSの米国における画像診断の市場シェアはさらに拡大する。医療業界において、MISIとCHSは信頼できる優れた製品で有名である。
創造性と美的想像力の制限
放射線遮蔽ガラスは一般的に通常のガラスよりも厚く密度が高いため、建築用途におけるデザインの自由度や美観が制限される可能性がある。建築家やインテリアデザイナーは、建物の中に視覚的に魅力的で開放的な空間を作り出そうとすることが多いが、放射線遮蔽ガラスを使用することでその選択肢が制限されることがある。一部の放射線遮蔽ガラスの厚みや不透明度は、透明性と洗練されたデザインを優先する現代の建築トレンドに合わない場合がある。
また、鉛ガラスの色や光学的透明度は鉛の含有量によって影響を受けるため、用途によっては魅力が半減する。高級接客業、小売業、高級住宅開発など、雰囲気やデザインが重要視される分野では、このような美観上の制約が課題となる可能性がある。放射線遮蔽ガラス業界にとって、安全性と美観のバランスを取ることは依然として難しいが、生産者は常にこの制約を回避するための新しいアイデアを打ち出している。
原材料の初期コストの高さ
放射線遮蔽ガラスの市場を阻んでいる主な要因のひとつは、専門材料の初期コストの高さである。放射線遮蔽ガラス、特に有鉛ガラスには鉛などの重金属が含まれているため、原材料費が高くつく。また、放射線遮蔽ガラスの取り付けには専門的な人材と知識が必要なため、複雑な手順が必要となり、全体的なコストに拍車をかけている。
さらに、放射線遮蔽ガラスは重量があるため、構造物の変更が必要となる場合があり、その場合は設置費用が高くなる。高いコストと中断の可能性を考えると、古い施設のアップグレードはかなりの障壁となる。従って、放射線遮蔽ガラスを導入するためのコストと実用性が、普及の障壁となる可能性がある。
セグメント分析
世界の放射線遮蔽ガラス市場は、放射線、ガラス、厚さ、用途、エンドユーザー、地域によって区分される。
X線技術の用途拡大
放射線遮蔽ガラスの世界市場において、X線分野は市場の1/3以上を占める成長分野です。X線技術の応用拡大が、世界の放射線遮蔽ガラス産業の成長を牽引する主な要因の一つです。医療分野における画像診断の重要性が高まっています。医療機関や医療従事者が診断技術の向上を目指す中、X線画像は依然として医療診断に不可欠なツールであり、高い需要があります。
患者や従業員を守るため、放射線科、病院、画像診断施設は放射線遮蔽ガラスの需要を直接押し上げている。非破壊検査と工業検査用途の拡大。X線技術は、材料検査、溶接部検査、品質管理など、幅広い産業用途で利用されています。
地理的浸透
アジア太平洋地域における放射線治療と医療画像診断センターの増加
アジア太平洋地域は世界の放射線遮蔽ガラス市場において圧倒的な強さを誇っており、中国、インド、日本などの国々で放射線治療や医療画像診断センターが増加していることが市場拡大の主な要因となっています。患者や医療従事者の安全を確保するため、医療インフラが人口増加の需要に応えるように成長するにつれ、放射線治療室、がんセンター、画像診断施設における放射線遮蔽ガラスの需要が増加しています。
ガラスのような放射線遮蔽材料に対する需要の増加は、アジア太平洋地域における原子力発電所や研究所の開発・拡張に起因している。放射線遮蔽技術は、この地域の国々がエネルギー需要を満たし、科学研究を推進しようと努力する中で、作業員と公衆の安全を保証するために不可欠である。
鉛ガラスやその他の放射線遮蔽材料は、こうした取り組みの一環として、制御室、観測窓、原子炉格納容器に使用されている。放射線遮蔽ガラスの需要は、アジア太平洋地域における半導体、航空宇宙、自動車などの製造業や工業分野の拡大によっても促進されている。
これらの事業では、作業員の安全や設備の完全性を確保するために、ますます高度な材料や技術が使用されるようになり、放射線防護が必要となっています。その結果、放射線遮蔽システムは研究開発センターや生産工程で人気が高まっている。
COVID-19影響分析
COVID-19のパンデミックは、放射線遮蔽ガラスの世界市場に大きな影響を与えた。パンデミックは、供給網を混乱させ、経済全般を不安定にすることで、放射線遮蔽ガラスの需給に影響を与えた。医療、製造、建設など放射線遮蔽材に依存するいくつかの事業において、操業停止、操業低下、予算制限による中断が生じた。
その結果、パンデミックの間、放射線遮蔽ガラスの需要は数カ所で一時的に減速した。COVID-19のパンデミックは、特に医療業界に大きな影響を与えた。診断・治療施設では医療用放射線遮蔽ガラスの需要が増加したが、その他の業界では後退や予算削減が見られた。
世界の経済情勢が不透明なため、一部の企業が放射線防護装置への投資を延期したことも、市場の足かせとなった。放射線遮蔽ガラスメーカーは、労働力の中断、操業停止、材料の不足といった供給面での困難に直面し、製品の生産能力に影響を与え、時には価格変更につながった。
放射線遮蔽ガラスの使用は、特に医療・科学用途において、世界的な疫病の流行に対応し、医療が最優先されるようになるにつれ、ますます需要が高まった。世界的に前例のない困難に直面しても、放射線遮蔽ガラス市場がいかに回復力があり、放射線遮蔽材料がいかに重要であるかが示された。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
放射線遮蔽ガラスの世界市場は、ロシアとウクライナの紛争、特にウクライナ東部での戦闘によって大きな影響を受けている。特にウクライナには、放射線遮蔽用の材料やガラスを生産する様々な企業や施設が立地している。同地域で続く紛争と政情不安により、サプライチェーンは中断され、製造は影響を受け、市場の不確実性がもたらされている。
さらに、影響を受けた地域のさまざまな企業が活動の停止や縮小を余儀なくされ、その結果、国際市場での品不足や価格の変動が生じる可能性がある。さらに、近隣地域に不安と不確実性をもたらすことによって、国際的な結びつきや商業ルートにも影響を及ぼしている。
放射線遮蔽ガラスや関連製品の輸出入は、戦争に対抗して各国が設けた貿易制限や制裁措置によって妨げられる可能性がある。これは生産者にとって困難なだけでなく、これらの資源を調達するためのリードタイムや価格を引き上げており、サプライチェーン全体に影響を及ぼし、市場価格にも影響を及ぼす可能性がある。
放射線による
- X線
- ガンマ線
- ベータ線
- その他
ガラス別
- 鉛ガラス
- 無鉛ガラス
- 合わせガラス
- その他
厚さ別
- 5.0mm以下
- 5mm-10mm
- 10mm-14mm
- 14mm-20mm
- 20mm以上
用途別
- 原子力発電所
- 医療施設
- 産業施設
- 航空宇宙
- 自動車
- 建設
- その他
エンドユーザー別
- 研究機関
- エネルギー産業
- 製造・建設
- 画像診断センター
- 病院・クリニック
- 防衛・軍事
- その他
地域別
- 北米
o 米国
o カナダ
メキシコ
- ヨーロッパ
o ドイツ
o イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
o その他のヨーロッパ
- 南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
- アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
主な展開
- 2023年2月3日、先端ハイテクガラスの開発・製造会社として著名なMo-Sciは、ワシントン州シアトルにある3Mのアドバンスト・マテリアルズ事業(旧3Mセラダイン)の買収を完了した。この買収には350台以上の特殊設備と関連する知的財産が含まれる。
- 2023年1月24日、プレミア・イメージング・メディカル・システムズ社は、医療用画像診断機器の保守・修理を専門とする有名企業、ラドン・メディカル・イメージング社に買収された。プレミア イメージング メディカル システムズは、新品、中古品、再生品の画像診断機器やバイオメディカル機器を販売し、機器のメンテナンスサービスも提供していることで知られている。
競争状況
市場の主なグローバルプレイヤーには、コーニング・インコーポレイテッド、ショットAG、レイバー・エンジニアリング・コーポレーション、メイコ・インダストリーズ、Radiation Protection Products, Inc.、A&L Shielding、テクニカル・ガラス・プロダクツ、日本電気硝子株式会社、Raybloc (X-ray Protection) Ltd.、MarShieldなどがいます。
レポートを購入する理由
- 放射線、ガラス、厚さ、用途、エンドユーザー、地域に基づく世界の放射線遮蔽ガラス市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
- 放射線遮蔽ガラスの市場レベルについて、全セグメントを網羅した多数のデータを収録したエクセルデータシート。
- 徹底的な定性インタビューと綿密な調査による包括的な分析結果をまとめたPDFレポート。
- 主要企業の主要製品で構成された製品マッピング(Excel)。
世界の放射線遮蔽ガラス市場レポートは、約77表、89図、204ページを提供します。
2023年ターゲットオーディエンス
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Radiation
3.2. Snippet by Glass
3.3. Snippet by Thickness
3.4. Snippet by Application
3.5. Snippet by End-User
3.6. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Growth of Research Facilities and Nuclear Power
4.1.1.2. Growing Use of Imaging Technologies in Medicine
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Restricted Creative and Aesthetic Imagination
4.1.2.2. High Initial Cost of Raw Materials
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Radiation
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Radiation
7.2. X-Ray*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Gamma Ray
7.4. Beta Ray
7.5. Others
8. By Glass
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Glass
8.2. Leaded Glass*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Lead-free Glass
8.4. Laminated Glass
8.5. Others
9. By Thickness
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Thickness
9.2. Below 5.0mm*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. 5mm-10mm
9.4. 10mm-14mm
9.5. 14mm-20mm
9.6. Above 20mm
10. By Application
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
10.2. Nuclear Power Plants*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Medical Facilities
10.4. Industrial Facilities
10.5. Aerospace and Aviation
10.6. Automotive
10.7. Construction
10.8. Others
11. By End-User
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
11.2. Research Institutions*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Energy Industry
11.4. Manufacturing and Construction
11.5. Diagnostic Imaging Centers
11.6. Hospitals and Clinics
11.7. Defense and Military
11.8. Others
12. By Region
12.1. Introduction
12.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
12.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
12.2. North America
12.2.1. Introduction
12.2.2. Key Region-Specific Dynamics
12.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.2.8.1. U.S.
12.2.8.2. Canada
12.2.8.3. Mexico
12.3. Europe
12.3.1. Introduction
12.3.2. Key Region-Specific Dynamics
12.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.3.8.1. Germany
12.3.8.2. UK
12.3.8.3. France
12.3.8.4. Russia
12.3.8.5. Spain
12.3.8.6. Rest of Europe
12.4. South America
12.4.1. Introduction
12.4.2. Key Region-Specific Dynamics
12.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.4.8.1. Brazil
12.4.8.2. Argentina
12.4.8.3. Rest of South America
12.5. Asia-Pacific
12.5.1. Introduction
12.5.2. Key Region-Specific Dynamics
12.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.5.8.1. China
12.5.8.2. India
12.5.8.3. Japan
12.5.8.4. Australia
12.5.8.5. Rest of Asia-Pacific
12.6. Middle East and Africa
12.6.1. Introduction
12.6.2. Key Region-Specific Dynamics
12.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13. Competitive Landscape
13.1. Competitive Scenario
13.2. Market Positioning/Share Analysis
13.3. Mergers and Acquisitions Analysis
14. Company Profiles
14.1. Corning Incorporated*
14.1.1. Company Overview
14.1.2. Product Portfolio and Description
14.1.3. Financial Overview
14.1.4. Key Developments
14.2. Schott AG
14.3. Ray-Bar Engineering Corporation
14.4. Mayco Industries
14.5. Radiation Protection Products, Inc.
14.6. A&L Shielding
14.7. Technical Glass Products
14.8. Nippon Electric Glass Co., Ltd.
14.9. Raybloc (X-ray Protection) Ltd
14.10. MarShield
LIST NOT EXHAUSTIVE
15. Appendix
15.1. About Us and Services
15.2. Contact Us

 

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Summary

Overview
Global Radiation Shielding Glass Market reached US$ 1.0 billion in 2022 and is expected to reach US$ 1.7 billion by 2030, growing with a CAGR of 6.5% during the forecast period 2023-2030.
The market for radiation shielding glass is mostly driven by the healthcare industry. Diagnostic imaging services are in greater demand as medical technology develops. The includes radiation treatment, CT scans and X-rays, all of which need radiation-shielding materials. The introduction of radiation shielding glass in radiology departments, cancer centers and diagnostic imaging facilities is motivated by the need to shelter patients and healthcare staff from ionizing radiation.
Radiation shielding glass is used in the aerospace and aviation industries to guard crew members and passengers from cosmic radiation at higher altitudes. Radiation shielding glass is being more widely used in airplane windows to protect passengers from dangerous ionizing radiation during long-haul flights and to prioritize human safety.
Asia-Pacific is among the growing regions in the global radiation shielding glass market covering more than 1/3rd of the market. Radiation shielding glass is in high demand due to the growing number of hospitals, diagnostic centers and cancer treatment facilities in the area. In order to protect patients and medical staff from radiation exposure in radiology rooms, cancer centers and other medical imaging facilities, this glass is necessary.
Dynamics
Growth of Research Facilities and Nuclear Power
The market for radiation shielding glass is also being driven by the growth of research centers and nuclear power plants. The building and running of nuclear power facilities have expanded as nations look to diversify their energy sources and cut carbon emissions. Radiation shielding materials, such as leaded glass, are needed at nuclear power plants for reactor containment structures, control rooms and viewing windows to safeguard the public and employees from ionizing radiation.
Radiation shielding solutions are also necessary for research facilities, such as particle accelerators and laboratories dedicated to nuclear physics and radiopharmaceutical development. Radiation shielding glass is becoming more and more in demand due to the ongoing advancements in nuclear technology and the necessity of radiation protection in these applications.
Growing Use of Imaging Technologies in Medicine
The global market for radiation shielding glass is greatly impacted by the growing use of medical imaging technologies including fluoroscopy, CT scans and X-rays. The technologies are essential to modern healthcare since they help with diagnosis and therapy. Radiation shielding products are becoming more and more necessary to shelter patients, medical staff and the public from ionizing radiation as the demand for diagnostic imaging services rises.
Radiation shielding glass is a transparent barrier that efficiently attenuates ionizing radiation while permitting clear visibility. It is utilized in radiology departments, cancer treatment centers and diagnostic imaging facilities. The need for radiation shielding glass in the healthcare industry is anticipated to continue due to improvements in medical imaging and the growth of healthcare infrastructure globally.
For Instance, On 6 October 2022, Medical Imaging Solutions International ("MISI") was fully acquired by CHS USA Inc., a subsidiary of Canadian Hospital Specialties Limited (CHS). With this purchase, CHS's market share in diagnostic imaging in US will grow even further. Within the healthcare sector, MISI and CHS are renowned for their dependable and superior goods.
Restricted Creative and Aesthetic Imagination
Radiation shielding glass is typically thicker and denser than regular glass, which can limit design flexibility and aesthetics in architectural applications. Architects and interior designers often seek to create visually appealing and open spaces in buildings, but the use of radiation-shielding glass can restrict their options. The thickness and opacity of some radiation shielding Glasss may not align with modern architectural trends, which prioritize transparency and sleek design.
In addition, the color and optical clarity of lead glass can be impacted by lead content, which reduces its appeal for some uses. In sectors including luxury hospitality, retail or high-end residential development where ambiance and design are crucial, this aesthetic restriction may be a challenge. For the radiation shielding glass industry, striking a balance between safety and aesthetics continues to be difficult, but producers are always coming up with new ideas to get around this restriction.
High Initial Cost of Raw Materials
The high initial cost of these specialist materials is one of the main barriers to the market for radiation shielding glass. Because radiation shielding glass, especially leaded glass, contains heavy metals like lead, which raises the cost of raw materials, it is more expensive to make. The complicated procedure of installing radiation shielding glass also adds to the overall cost because it calls for specialized manpower and knowledge.
Furthermore, the weight of radiation shielding glass may need structural changes in structures, which would raise the cost of installation. Given the high costs and potential interruptions, upgrading older facilities can provide a considerable barrier. Therefore, the cost and practicality of implementing radiation shielding glass may serve as a barrier to its widespread use.
Segment Analysis
The global radiation shielding glass market is segmented based on radiation, glass, thickness, application, end-user and region.
Growing Application of X-ray Technology
The X-Ray segment is among the growing in the global radiation shielding glass market covering more than 1/3rd of the market. The growing application of X-ray technology is one of the main drivers of the growth in the globally radiation shielding glass industry. The increasing importance of diagnostic imaging in the medical field. As medical institutions and providers look to improve their diagnostic skills, X-ray imaging is still a vital tool in medical diagnostics and is in high demand.
In order to protect patients and employees, radiology departments, hospitals and diagnostic imaging facilities are directly driving up demand for radiation shielding glass. The growth of applications for non-destructive and industrial testing. X-ray technology finds widespread application in a wide range of industrial applications, including material testing, weld inspections and quality control.
Geographical Penetration
Rising Radiation Treatment and Medical Imaging Center in Asia-Pacific
Asia-Pacific has been a dominant force in the global radiation shielding glass market and the primary driver driving expansion is the rising number of radiation treatment and medical imaging centers in nations like China, India and Japan. The safety of patients and medical personnel, there is an increased requirement for radiation shielding glass in radiology rooms, cancer centers and diagnostic imaging facilities as the healthcare infrastructure grows to meet the demands of rising populations.
The growing demand for radiation shielding materials, such as glass, results from the Asia-Pacific development and expansion of nuclear power plants and research centers. Radiation shielding technologies are essential for guaranteeing worker and public safety as nations in the area strive to satisfy their energy demands and advance scientific research.
Lead glass and other radiation-shielding materials are used in control rooms, observation windows and reactor containment structures as part of these initiatives. The demand for radiation shielding glass is also being fueled by the expanding manufacturing and industrial sectors in the Asia-Pacific, which include the semiconductor, aerospace and automotive sectors.
Radiation protection becomes necessary while these businesses use increasingly sophisticated materials and technology to ensure worker safety and equipment integrity. Radiation shielding systems are growing in popularity in R&D centers and production processes as a consequence.
COVID-19 Impact Analysis
The COVID-19 pandemic significantly impacted the global market for radiation shielding glass The pandemic affected the supply and demand for radiation shielding glass by upsetting supply networks and creating general economic instability. Lockdowns, lowered operations and budgetary limits caused interruptions in several businesses that depend on radiation-shielding materials, such as healthcare, manufacturing and construction.
As a result, during the pandemic, the demand for radiation-shielding glass temporarily slowed down in several locations. The COVID-19 pandemic particularly had a significant effect on the healthcare industry. While diagnostic and treatment facilities saw a rise in demand for medical-grade radiation shielding glass, other industries experienced setbacks and budget cuts.
The market was further hampered by certain enterprises deferring investments in radiation protection devices due to uncertainty in the world's economic situation. Radiation shielding glass producers faced supply-side difficulties like labor interruptions, lockdowns and shortages of materials, which impacted their ability to produce their products and occasionally resulted in price changes.
The use of radiation shielding glass became more and more in demand, especially for medical and scientific uses, as the globe adjusted to the epidemic and healthcare became a primary priority. The illustrated how resilient the market is and how crucial radiation shielding materials are, even in the face of hitherto unheard-of globally difficulties.
Russia-Ukraine War Impact Analysis
The globally market for radiation shielding glass has been greatly affected by the conflict between Russia and Ukraine, especially the fighting in Eastern Ukraine. Various businesses and facilities that produce materials and glass for radiation shielding are located in Ukraine in particular. Supply chains have been interrupted, manufacturing has been impacted and market uncertainty has been brought about by the ongoing conflict and political unrest in the area.
Additionally, the various enterprises in the impacted regions were forced to cease or scale back their activities, which might result in shortages and changes in prices on the international market. In addition, the situation has affected international ties and commercial routes by causing unrest and uncertainty in nearby areas.
Import and export of radiation shielding glass and associated products may be hampered by trade restrictions and sanctions put in place by different nations in reaction to the war. The has not only made things difficult for producers, but it has also raised the lead times and prices of procuring these resources, which has an effect on the supply chain as a whole and could have an effect on market pricing.
By Radiation
• X-Ray
• Gamma Ray
• Beta Ray
• Others
By Glass
• Leaded Glass
• Lead-free Glass
• Laminated Glass
• Others
By Thickness
• Below 5.0mm
• 5mm-10mm
• 10mm-14mm
• 14mm-20mm
• Above 20mm
By Application
• Nuclear Power Plants
• Medical Facilities
• Industrial Facilities
• Aerospace and Aviation
• Automotive
• Construction
• Others
By End-User
• Research Institutions
• Energy Industry
• Manufacturing and Construction
• Diagnostic Imaging Centers
• Hospitals and Clinics
• Defense and Military
• Others
By Region
• North America
o U.S.
o Canada
o Mexico
• Europe
o Germany
o UK
o France
o Italy
o Russia
o Rest of Europe
• South America
o Brazil
o Argentina
o Rest of South America
• Asia-Pacific
o China
o India
o Japan
o Australia
o Rest of Asia-Pacific
• Middle East and Africa
Key Developments
• On February 03, 2023, Mo-Sci, a prominent developer and manufacturer of advanced high-tech glass, completed the acquisition of 3M's Advanced Materials business (formerly known as 3M Ceradyne), located in Seattle, Washington. The acquisition encompasses more than 350 specialized equipment pieces and all associated intellectual property.
• On January 24, 2023, Premier Imaging Medical Systems was acquired by Radon Medical Imaging, a well-known business that specializes in the upkeep and repair of medical imaging equipment. Premier Imaging Medical Systems is well-known for selling brand-new, pre-owned and reconditioned imaging and biomedical equipment in addition to providing services for equipment maintenance.
Competitive Landscape
The major global players in the market include Corning Incorporated, Schott AG, Ray-Bar Engineering Corporation, Mayco Industries, Radiation Protection Products, Inc., A&L Shielding, Technical Glass Products, Nippon Electric Glass Co., Ltd., Raybloc (X-ray Protection) Ltd and MarShield.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global radiation shielding glass market segmentation based on radiation, glass, thickness, application, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of radiation shielding glass market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.
The global radiation shielding glass market report would provide approximately 77 tables, 89 figures and 204 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Radiation
3.2. Snippet by Glass
3.3. Snippet by Thickness
3.4. Snippet by Application
3.5. Snippet by End-User
3.6. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Growth of Research Facilities and Nuclear Power
4.1.1.2. Growing Use of Imaging Technologies in Medicine
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Restricted Creative and Aesthetic Imagination
4.1.2.2. High Initial Cost of Raw Materials
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Radiation
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Radiation
7.2. X-Ray*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Gamma Ray
7.4. Beta Ray
7.5. Others
8. By Glass
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Glass
8.2. Leaded Glass*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Lead-free Glass
8.4. Laminated Glass
8.5. Others
9. By Thickness
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Thickness
9.2. Below 5.0mm*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. 5mm-10mm
9.4. 10mm-14mm
9.5. 14mm-20mm
9.6. Above 20mm
10. By Application
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
10.2. Nuclear Power Plants*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Medical Facilities
10.4. Industrial Facilities
10.5. Aerospace and Aviation
10.6. Automotive
10.7. Construction
10.8. Others
11. By End-User
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
11.2. Research Institutions*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Energy Industry
11.4. Manufacturing and Construction
11.5. Diagnostic Imaging Centers
11.6. Hospitals and Clinics
11.7. Defense and Military
11.8. Others
12. By Region
12.1. Introduction
12.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
12.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
12.2. North America
12.2.1. Introduction
12.2.2. Key Region-Specific Dynamics
12.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.2.8.1. U.S.
12.2.8.2. Canada
12.2.8.3. Mexico
12.3. Europe
12.3.1. Introduction
12.3.2. Key Region-Specific Dynamics
12.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.3.8.1. Germany
12.3.8.2. UK
12.3.8.3. France
12.3.8.4. Russia
12.3.8.5. Spain
12.3.8.6. Rest of Europe
12.4. South America
12.4.1. Introduction
12.4.2. Key Region-Specific Dynamics
12.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.4.8.1. Brazil
12.4.8.2. Argentina
12.4.8.3. Rest of South America
12.5. Asia-Pacific
12.5.1. Introduction
12.5.2. Key Region-Specific Dynamics
12.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.5.8.1. China
12.5.8.2. India
12.5.8.3. Japan
12.5.8.4. Australia
12.5.8.5. Rest of Asia-Pacific
12.6. Middle East and Africa
12.6.1. Introduction
12.6.2. Key Region-Specific Dynamics
12.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Radiation
12.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glass
12.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Thickness
12.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13. Competitive Landscape
13.1. Competitive Scenario
13.2. Market Positioning/Share Analysis
13.3. Mergers and Acquisitions Analysis
14. Company Profiles
14.1. Corning Incorporated*
14.1.1. Company Overview
14.1.2. Product Portfolio and Description
14.1.3. Financial Overview
14.1.4. Key Developments
14.2. Schott AG
14.3. Ray-Bar Engineering Corporation
14.4. Mayco Industries
14.5. Radiation Protection Products, Inc.
14.6. A&L Shielding
14.7. Technical Glass Products
14.8. Nippon Electric Glass Co., Ltd.
14.9. Raybloc (X-ray Protection) Ltd
14.10. MarShield
LIST NOT EXHAUSTIVE
15. Appendix
15.1. About Us and Services
15.2. Contact Us

 

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