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原子分光法市場レポート:2031年までの動向、予測、競合分析

原子分光法市場レポート:2031年までの動向、予測、競合分析


Atomic Spectroscopy Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

原子分光法の動向と予測 世界の原子分光器市場の将来は、食品&飲料検査、製薬&バイオテクノロジー、環境検査市場でのビジネスチャンスで有望視されている。世界の原子分光器市場は、2025年から2031年までのC... もっと見る

 

 

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Lucintel
ルシンテル
2025年2月21日 US$4,850
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サマリー

原子分光法の動向と予測

世界の原子分光器市場の将来は、食品&飲料検査、製薬&バイオテクノロジー、環境検査市場でのビジネスチャンスで有望視されている。世界の原子分光器市場は、2025年から2031年までのCAGRが6.2%で、2031年までに推定94億ドルに達すると予測されている。この市場の主な促進要因は、医薬品の安全性確保と医学研究の実施プロセス、医学研究における蛍光X線の利用拡大、医薬品賦形剤の領域における適正製造規範と適正流通規範の最近の世界的な認証です。
- Lucintelは、技術カテゴリーでは、原子吸光分光法が比較的安価で使いやすく、食品・飲料、環境試験、医薬品を含むいくつかの産業で広く使用されているため、予測期間中も最大セグメントであり続けると予測している。
- 地域別では、北米はヘルスケアおよび製薬産業への多額の投資と主要市場プレイヤーの強いプレゼンスにより、予測期間中も最大地域であり続ける。

150ページを超える包括的なレポートで、ビジネス上の意思決定に役立つ貴重な洞察を得てください。

原子分光法市場の新たな動向

原子分光器市場は、技術の進歩、精度に対する要求の高まり、様々な産業におけるアプリケーションの進化に牽引され、急速に進化しています。こうした変化は、環境試験、医薬品、材料科学などの分野で、より正確で効率的な分析手法に対するニーズの高まりを反映している。原子分光法の新たなトレンドは、この市場の将来を形成し、技術的および実用的な課題に対処し、成長と応用の新たな道を開いています。この概要では、市場に影響を与える主なトレンドと、ユーザーやメーカーにとってのその意味を探ります。

- 高度なデータ解析とAIの統合:原子分光装置に高度なデータ解析と人工知能(AI)を組み込むことで、データの解釈と意思決定プロセスが強化され、この分野に変革をもたらしている。AIアルゴリズムは分析パラメーターを最適化し、校正精度を向上させ、従来の方法では見逃される可能性のある複雑なデータセットのパターンを特定することができる。この傾向は、より効率的なワークフロー、分析時間の短縮、結果の信頼性の向上につながる。さらに、AIを搭載したソフトウェアは予知保全を支援し、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証し、ラボ環境におけるダウンタイムを削減することができる。
- ポータブル機器とオンサイト機器の開発:従来のラボ環境以外でも分析を実施できる柔軟性を提供する、ポータブルおよびオンサイト原子分光装置の開発傾向が高まっている。これらのポータブル機器は現場での使用を想定して設計されており、環境サンプルのリアルタイム分析、食品安全試験、製造工程の品質管理などを可能にする。小型化とバッテリー技術の革新により、これらの機器はより実用的で利用しやすくなり、ユーザーは様々な場所や様々な条件下で高精度の測定を行うことができるようになり、応用範囲が広がっている。
- 高分解能と超高感度の進歩:高分解能・超高感度原子分光装置の進歩により、微量元素や汚染物質を極めて低濃度で検出する能力が向上している。光学設計、検出器技術、試料導入技術における革新がこれらの改善に寄与している。高分解能装置は、より精密で正確な測定を可能にし、厳格な規制遵守や品質保証を必要とするアプリケーションにとって極めて重要です。この傾向は、医薬品、環境モニタリング、材料科学など、微量物質の検出が不可欠な分野で特に顕著です。
- 多元素およびマルチテクニック分析システムの成長:原子分光法市場では、多元素分析システムやマルチテクニック分析システムの開発と採用がますます広まっている。これらのシステムは、原子吸光、発光、質量分析などのさまざまな分光技術を単一のプラットフォームに統合し、1回の分析で複数の元素の包括的な分析を可能にする。この傾向は、複数の装置の必要性を減らし、分析プロセスを簡素化することで効率を高める。また、より広範な分析機能を提供することで、複雑な分析課題への対応や、多様な研究・産業要件への対応が容易になる。
- グリーンケミストリーと持続可能な実践への焦点:グリーンケミストリーと持続可能な実践へのシフトは、環境に優しい分析手法の開発を促進することで、原子分光器市場に影響を与えている。技術革新には、減量または無毒性試薬の使用、廃棄物管理システムの改善、エネルギー効率の高い技術などが含まれる。この傾向は、研究室における持続可能な実践に対する規制圧力や社会的要求の高まりに対応するものである。メーカーは、高い分析性能を維持しながら環境への影響を最小限に抑える装置や手法の開発に注力しており、科学研究や工業プロセスにおける持続可能性を推進する世界的な取り組みと歩調を合わせている。

原子分光器市場の新たな動向は、技術の進歩とアプリケーションの需要の変化により、ダイナミックで急速に進化する分野を反映している。AIやデータ分析の統合からポータブル機器やマルチテクニックシステムの開発まで、これらのトレンドが原子分光法の未来を形成しています。高分解能機能と持続可能な実践への注目は、市場の精度、効率、環境への責任への取り組みをさらに浮き彫りにしている。このようなトレンドが発展し続けることで、技術革新が促進され、さまざまな産業における原子分光法の用途が拡大する。



原子分光器市場の最近の動向

原子分光器市場は、技術的進歩と進化する産業ニーズに牽引され、変貌を遂げつつある。環境モニタリング、製薬、材料科学などの分野で分析需要が高まるにつれ、最近の技術革新は原子分光法の機能、効率、アクセシビリティを強化している。これらの開発は、より正確で、より速く、ユーザーフレンドリーな分析技術を求める幅広い傾向を反映しており、様々な分野での元素分析の実施方法や適用方法に影響を与えている。

- 誘導結合プラズマ(ICP)技術の進歩:高感度化や干渉制御の改善など、ICP技術の最近の改良により、元素分析の精度と正確性が大幅に向上しています。新しいICPシステムは、プラズマの安定性を改善し、検出下限を下げることで、微量元素分析に効果的です。これらの進歩は、環境モニタリングや医薬品の品質管理など、高分解能データを必要とするアプリケーションにとって極めて重要です。
- 検出システムの強化:新しい光電子増倍管や電荷結合素子(CCD)などの高度な検出システムの開発により、原子分光装置の性能は著しく向上しました。これらの新しい検出技術により、感度が向上し、応答時間が短縮され、S/N比が改善された。これにより、より信頼性の高い詳細な分析結果が得られ、複雑で要求の厳しいアプリケーションにおける原子分光法の能力が向上しました。
- ポータブルで現場対応の装置:ポータブル原子分光分析装置の導入は、高品質な現場での元素分析を可能にし、現場分析に革命をもたらしました。これらのコンパクトな装置は、耐久性と様々な環境での使いやすさを考慮して設計されており、リアルタイムのデータ収集と即時の意思決定を可能にします。この開発は、環境モニタリングや工業プロセスにおけるオンサイト試験に特に有益です。
- 高度なソフトウェア・ソリューションとの統合:最新の原子分光システムは、高度なデータ解析、自動化、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供する洗練されたソフトウェアソリューションとの統合が進んでいます。これらのソフトウェアの進歩により、より優れたデータ解釈、自動校正、レポート機能の強化が容易になります。この統合により、分析ワークフローの全体的な効率が向上し、収集されたデータに対するより包括的な洞察が得られます。
- グリーンケミストリーと持続可能性の重視:原子分光器市場では、グリーンケミストリーと持続可能性が重視されつつある。最近の開発には、より環境に優しい試薬の設計やエネルギー効率の高い技術の導入が含まれる。このような取り組みは、分析プロセスが環境に与える影響を軽減し、世界的な持続可能性の目標に沿うことを目的としており、原子分光法の使用においてより責任ある実践を推進している。

原子分光法市場における最近の発展は、技術とアプリケーションの汎用性を大幅に向上させる原動力となっている。ICP技術と高分解能質量分析の進歩は感度と分析能力を向上させ、ポータブル分光計と自動化システムは技術の使いやすさと効率を拡大している。データ解析用ソフトウェアの強化は、結果の解釈とワークフロー管理をさらに洗練させている。これらの開発を総合すると、原子分光法はより高度で、利用しやすく、様々な分野に不可欠なツールへと変貌を遂げ、科学研究や産業活動において、より大きな革新と応用が促進されつつある。


原子分光法市場の戦略的成長機会

原子分光器市場は、様々な主要アプリケーションにおける精密な元素分析への需要の高まりにより、急速に拡大している。多様なサンプル中の元素の検出と定量に不可欠なこの技術は、いくつかの分野で戦略的成長機会を提供している。正確で信頼性の高い分析ソリューションを求める産業が増える中、原子分光法は技術革新と市場拡大の大きな可能性を秘めています。環境モニタリング、医薬品、食品と飲料の安全性、材料科学、鉱業などの特定のアプリケーションに焦点を当てることで、関係者はこれらの分野における新たなトレンドと進化するニーズを活用することができます。

- 環境モニタリング:原子分光法は、大気、水、土壌中の微量元素や汚染物質の検出に不可欠です。環境規制が強化され、汚染制御の必要性が高まるにつれて、正確でリアルタイムのデータを提供する高度な原子分光システムの機会が増大している。最新の分光計の感度と可搬性の向上により、環境汚染物質のより良いモニタリングが可能になり、規制遵守と環境保護の取り組みをサポートします。
- 医薬品製薬業界では、原子分光法は品質管理、薬剤製剤化、原薬中の微量元素分析に不可欠です。医薬品の安全性と規制要件への注目が高まる中、製品の純度と一貫性を確保するため、より精密で効率的な分光法を開発する戦略的機会があります。高分解能で自動化されたシステムの革新は、医薬品分析の精度とスピードを向上させ、これらの要求に応えることができます。
- 食品と飲料の安全性:食品・飲料業界は、汚染物質の検出や栄養レベルの確認に原子分光法を利用しています。食品の安全性と品質に対する消費者の意識と規制基準が高まるにつれ、迅速で信頼性が高く、正確な分析を提供する高度な分光ソリューションの市場が拡大しています。食品の安全性に関する懸念に対処し、厳格な品質基準への準拠を確実にすることができる、ポータブルで高スループットのシステムを開発する機会が存在する。
- 材料科学:材料科学では、金属、合金、その他の材料の組成と品質を分析するために原子分光法が使用されます。航空宇宙、自動車、エレクトロニクスなどの産業がより高い精度と性能を要求する中、高分解能の多元素分析技術でイノベーションを起こすチャンスがある。材料特性に関する詳細な洞察を提供し、新素材の開発をサポートする高度なスペクトロメーターを開発することで、戦略的な成長を実現することができます。
- 鉱業と鉱物分析:鉱業は、探査、鉱石品位分析、プロセス制御に原子分光法を利用しています。貴重な鉱物や金属に対する需要の増加に伴い、より正確で効率的な分析のために分光法を強化する機会があります。ポータブルでハイスループットなシステムの革新は、鉱石の品質評価を改善し、資源抽出プロセスを最適化し、採鉱事業の成長と持続可能性をサポートします。

原子分光法市場における戦略的成長機会は、環境モニタリング、医薬品、食品・飲料の安全性、材料科学、鉱業など、主要な用途にわたって豊富にある。精度、効率、携帯性を高める技術革新に注力することで、関係者は正確な元素分析に対する需要の拡大を活用することができます。各アプリケーションは、業界のニーズと規制要件をサポートする進歩を促進するユニークな課題と機会を提示します。これらの成長分野を取り込むことで、原子分光法は様々な分野で不可欠なツールとして位置づけられ、技術革新を促進し、新たな分析需要に対応することができます。


原子分光法市場の推進要因と課題

原子分光器市場は、技術的、経済的、規制的要因の複雑な相互作用の影響を受けている。市場成長を促進する主な促進要因には、技術の進歩、様々な産業における精密さへの要求の高まり、規制基準の進化などがある。逆に、高コスト、専門知識の必要性、厳しい規制要件など、市場は大きな課題に直面している。市場を効果的にナビゲートし、潜在的な障害に対処しながら機会を活用しようとする関係者にとって、これらの推進要因と課題を理解することは極めて重要である。

原子分光器市場を牽引する要因は以下の通り:
- 技術の進歩:検出器感度、分解能、自動化の改善など、原子分光技術の革新は市場成長の主な促進要因である。高分解能質量分析計や強化されたICPシステムなどの進歩により、微量元素や複雑なサンプルのより精密で効率的な分析が可能になる。これらの技術開発により原子分光法の能力が拡大し、医薬品、環境モニタリング、材料科学など多様な分野への応用が可能になる。
- 精度と正確さへの要求の高まり:製薬、環境科学、食品安全など、さまざまな業界で正確で信頼性の高い元素分析の必要性が高まっていることが、高度な原子分光法ソリューションの需要を後押ししています。産業界が厳しい品質管理と規制要件に直面するにつれ、微量元素や汚染物質を正確に測定する能力が重要になっている。このような精密さへの要求の高まりは、組織がそのニーズを満たすための洗練された分析ツールを求めるようになり、市場の成長を後押ししている。
- アプリケーションの拡大:原子分光法の応用範囲の拡大が大きな推進力となっている。環境および工業分析における従来の用途にとどまらず、ナノテクノロジーや生物医学などの新興分野での採用が増加している。新しいアプリケーションの出現に伴い、複雑で多様な分析要件に対応できる特殊な分光ソリューションの市場が拡大しており、市場全体の成長に寄与している。
- 規制要件と基準:医薬品、食品・飲料、環境保護など、さまざまな分野における規制要件や品質基準の厳格化が、高度な原子分光技術の採用を促進している。規制の遵守には正確で信頼性の高い分析法が必要であり、産業界は安全性と品質基準の遵守を確実にするために最先端の分光装置への投資を促している。
- 新興市場における成長:新興市場、特にアジア太平洋とラテンアメリカでは、急速な工業化と科学研究への投資が増加している。この成長は、これらの地域が環境モニタリング、資源管理、工業プロセスの分析能力を強化しようとしているため、原子分光器に対する需要を促進している。これらの市場への進出は、原子分光器分野の成長と発展に大きなチャンスをもたらす。

原子分光器市場の課題は以下の通り:
- 装置とメンテナンスの高コスト:高度な原子分光装置とそのメンテナンスのコストが高いことが大きな課題である。高額な初期投資と継続的な運用コストは、小規模な研究所や組織にとって法外な負担となる可能性がある。このコスト障壁は、最先端技術へのアクセスを制限し、特に発展途上地域や財政基盤の弱い分野での市場導入を遅らせる可能性がある。
- 専門知識の要件:原子分光装置の操作とメンテナンスには、専門的な知識とトレーニングが必要である。複雑な装置を扱い、結果を解釈する熟練した人材の必要性が、組織にとっての課題となっている。資格のある専門家の利用可能性が限られており、継続的なトレーニングが必要であるため、分光分析の業務の効率と効果に影響を与え、市場成長の妨げになる可能性がある。
- 厳しい規制遵守:原子分光法を使用する組織にとって、厳格な規制要件や基準を遵守することは困難なことである。コンプライアンスには、厳密な文書化、バリデーション、品質管理プロセスが含まれ、リソースが集中する可能性がある。複雑な法規制の状況を把握し、装置が必要な基準をすべて満たすようにすることは、時間とコストがかかり、市場全体の動きに影響を与える可能性がある。

原子分光器市場は、技術の進歩、精度に対する要求の高まり、アプリケーションの拡大、規制要件、新興市場の成長によって牽引されている。しかし、装置コストの高さ、専門知識の必要性、厳しい規制遵守などの課題が大きな障害となっている。関係者が障壁を克服しながら成長機会を活用し、原子分光技術の継続的な進歩と採用を確保するには、これらの推進要因と課題に効果的に対処することが不可欠である。

原子分光法企業リスト

市場の企業は、提供する製品の品質に基づいて競争している。この市場の主要企業は、製造施設の拡大、研究開発投資、インフラ整備、バリューチェーン全体にわたる統合機会の活用に注力している。これらの戦略により、原子分光器企業は需要の増加に対応し、競争力を確保し、革新的な製品と技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大する。本レポートで紹介する原子分光器企業は以下の通りです。

- アジレント・テクノロジー
- ブルカー
- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- パーキネルマー
- リガク
- 島津製作所
- アナリティクイエナ
- オーロラバイオメッド
- GBC科学機器
- 日立ハイテクノロジーズ


原子分光法 セグメント別

この調査には、世界の原子分光器市場の技術別、用途別、地域別の予測が含まれています。

技術別原子分光法市場【2019年から2031年までの金額別分析

- 原子吸光分光法
- X線回折分光法
- 蛍光X線分光法
- 誘導結合プラズマ-発光分光法
- 誘導結合プラズマ質量分析法
- その他


原子分光法の用途別市場【2019年から2031年までの金額別分析

- 食品・飲料試験
- 医薬品・バイオテクノロジー
- 環境試験
- その他


原子分光法の地域別市場【2019年から2031年までの金額別分析

- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- その他の地域


原子分光器市場の国別展望

原子分光器市場は、技術革新、様々な産業におけるアプリケーションの増加、精密な分析技術への需要の高まりにより、近年著しい発展を遂げている。原子吸光分光法(AAS)、原子発光分光法(AES)、誘導結合プラズマ(ICP)分光法などの技術を含む原子分光法は、材料分析、環境試験、製造における品質管理に不可欠である。技術力が進歩し、規制要件が厳しくなるにつれて、米国、中国、ドイツ、インド、日本などの主要地域の市場は、こうした新たな需要と機会を満たすように進化している。

- 米国:米国では、最近の原子分光器市場の発展には、装置技術とデータ分析能力の著しい進歩が含まれる。高分解能の誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)システムの採用が顕著に増加しており、微量元素分析の感度と精度が向上している。
- 中国中国は、現地製造能力の強化と研究投資の増加に重点を置き、原子分光器市場で急速に前進している。最近の開発には、工業用と環境用の両方のアプリケーション用に設計された先進的な原子吸光分光計とICPシステムの導入が含まれる。中国政府が産業における環境モニタリングと品質管理の改善に重点を置いていることが、原子分光技術の採用に拍車をかけている。
- ドイツ:ドイツは、分光テクノロジーとアプリケーションの継続的な革新により、原子分光器市場のリーダーであり続けている。最近の開発には、高度な発光分光技術の統合や多元素分析の機能拡張が含まれる。ドイツ企業は、技術的なアップグレードを通じて原子分光装置の効率と精度の向上にも注力している。
- インド原子分光器市場は、研究開発への投資の増加と産業用途の拡大により成長を遂げている。最近の動きとしては、現地のニーズに合わせた費用対効果が高く使いやすい原子分光器の導入が挙げられる。学術・産業研究向けの高度な分光技術の利用しやすさの向上に注目が集まっている。
- 日本日本は、高分解能とハイスループットの分析技術に焦点を当てた技術革新により、原子分光器市場を前進させている。最近の開発には、感度の向上と分析時間の短縮を実現した原子吸光・発光分光装置の強化が含まれる。日本企業は、現場分析用のポータブルでコンパクトな分光ソリューションの開発にも投資している。


原子分光法の世界市場の特徴

市場規模の推定:原子分光法の市場規模を金額(Bドル)で推計
動向と予測分析:各種セグメント・地域別の市場動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)。
セグメント別分析:原子分光法の技術別、用途別、地域別の市場規模を金額($B)で推計。
地域別分析:原子分光法市場の北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域別内訳。
成長機会:原子分光法市場の技術、用途、地域別の成長機会の分析。
戦略的分析:M&A、新製品開発、原子分光器市場の競争環境など。
ポーターのファイブフォースモデルに基づく業界の競争激化の分析。


この市場または隣接市場での事業拡大をお考えなら、ぜひ弊社にご相談ください。市場参入、機会スクリーニング、デューデリジェンス、サプライチェーン分析、M&Aなど、何百もの戦略コンサルティングプロジェクトを行ってきました。

本レポートは、以下の11の主要な質問に回答しています:

Q.1.原子分光器市場の技術別(原子吸光分光法、X線回折分光法、蛍光X線分光法、誘導結合プラズマ発光分光法、誘導結合プラズマ質量分析法、その他)、用途別(食品・飲料検査、医薬品・バイオテクノロジー、環境検査、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域)で、最も有望で高成長の機会にはどのようなものがありますか?
Q.2.今後成長が加速するセグメントとその理由は?
Q.3.今後成長が加速すると思われる地域とその理由は?
Q.4.市場ダイナミクスに影響を与える主な要因は何か?市場における主な課題とビジネスリスクは?
Q.5.この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は?
Q.6.この市場における新たなトレンドとその理由は?
Q.7.市場における顧客の需要の変化にはどのようなものがありますか?
Q.8.市場の新しい動きにはどのようなものがありますか?これらの開発をリードしている企業はどこですか?
Q.9.市場の主要プレーヤーは?主要プレーヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを進めていますか?
Q.10.この市場における競合製品にはどのようなものがあり、材料や製品の代替によって市場シェアを失う脅威はどの程度ありますか?
Q.11.過去5年間にどのようなM&Aが行われ、業界にどのような影響を与えましたか?


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目次

目次

1.要旨

2.原子分光法の世界市場:市場ダイナミクス
2.1:序論、背景、分類
2.2:サプライチェーン
2.3: 産業の推進要因と課題

3.2019年から2031年までの市場動向と予測分析
3.1.マクロ経済動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)
3.2.原子分光法の世界市場動向(2019~2024年)と予測(2025~2031年)
3.3:原子分光法の世界市場:技術別
3.3.1:原子吸光分光法
3.3.2:X線回折分光法
3.3.3:蛍光X線分光法
3.3.4:誘導結合プラズマ発光分光法
3.3.5: 誘導結合プラズマ質量分析法
3.3.6:その他
3.4:原子分光法の世界市場:用途別
3.4.1:食品・飲料検査
3.4.2:医薬品・バイオテクノロジー
3.4.3:環境試験
3.4.4:その他

4.2019年から2031年までの地域別市場動向と予測分析
4.1:原子分光法の世界市場:地域別
4.2:北米原子分光器市場
4.2.1:技術別の北米市場原子吸光分光法、X線回折分光法、蛍光X線分光法、誘導結合プラズマ-発光分光法、誘導結合プラズマ-質量分析法、その他
4.2.2:用途別北米市場食品・飲料検査、医薬品・バイオテクノロジー、環境検査、その他
4.3:欧州原子分光法市場
4.3.1:欧州市場:技術別原子吸光分光法、X線回折分光法、蛍光X線分光法、誘導結合プラズマ-発光分光法、誘導結合プラズマ-質量分析法、その他
4.3.2:欧州のアプリケーション別市場食品・飲料検査、医薬品・バイオテクノロジー、環境検査、その他
4.4:APAC原子分光法市場
4.4.1:APAC市場:技術別原子吸光分光法、X線回折分光法、蛍光X線分光法、誘導結合プラズマ-発光分光法、誘導結合プラズマ-質量分析法、その他
4.4.2:APACの用途別市場:食品・飲料検査、医薬品・バイオテクノロジー、環境検査、その他
4.5: ROW原子分光法市場
4.5.1:ROW市場:技術別原子吸光分光法、X線回折分光法、蛍光X線分光法、誘導結合プラズマ発光分光法、誘導結合プラズマ質量分析法、その他
4.5.2:ROWの用途別市場:食品・飲料検査、医薬品・バイオテクノロジー、環境検査、その他

5.競合分析
5.1: 製品ポートフォリオ分析
5.2: 経営統合
5.3:ポーターのファイブフォース分析

6. 成長機会と戦略分析
6.1:成長機会分析
6.1.1:原子分光法の世界市場における技術別の成長機会
6.1.2:原子分光法の世界市場の成長機会:アプリケーション別
6.1.3:原子分光法の世界市場の成長機会(地域別
6.2:原子分光法の世界市場の新たな動向
6.3: 戦略的分析
6.3.1:新製品開発
6.3.2:原子分光法の世界市場の能力拡張
6.3.3:原子分光法の世界市場における合併、買収、合弁事業
6.3.4:認証とライセンス

7. 主要企業のプロフィール
7.1:アジレント・テクノロジー
7.2: ブルカー
7.3: サーモフィッシャーサイエンティフィック
7.4: パーキネルマー
7.5: リガク
7.6: 島津製作所
7.7: アナリティクイエナ
7.8: オーロラバイオメッド
7.9: GBC科学機器
7.10: 日立ハイテクノロジーズ

 

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Summary

Atomic Spectroscopy Trends and Forecast

The future of the global atomic spectroscopy market looks promising with opportunities in the food & beverage testing, pharmaceuticals & biotechnology, and environmental testing markets. The global atomic spectroscopy market is expected to reach an estimated $9.4 billion by 2031 with a CAGR of 6.2% from 2025 to 2031. The major drivers for this market are the process of ensuring the safety of drugs and conducting medical research, the increasing utilization of X-ray fluorescence in medical research, and the recent global certification for good manufacturing practices and good distribution practices in the realm of pharmaceutical excipients.
• Lucintel forecasts that, within the technology category, atomic absorption spectroscopy will remain the largest segment over the forecast period because it is relatively inexpensive, easy to use, and widely used in several industries, including food and beverage, environmental testing, and pharmaceuticals.
• In terms of regions, North America will remain the largest region over the forecast period due to significant investments in the healthcare and pharmaceutical industries and the strong presence of key market players in the region.

Gain valuable insights for your business decisions with our comprehensive 150+ page report.

Emerging Trends in the Atomic Spectroscopy Market

The atomic spectroscopy market is evolving rapidly, driven by advancements in technology, increasing demand for precision, and evolving applications across various industries. These changes reflect the growing need for more accurate and efficient analytical methods in fields such as environmental testing, pharmaceuticals, and materials science. Emerging trends in atomic spectroscopy are shaping the future of this market, addressing both technological and practical challenges, and opening new avenues for growth and application. This overview explores key trends impacting the market and their implications for users and manufacturers.

• Integration of Advanced Data Analytics and AI: The incorporation of advanced data analytics and artificial intelligence (AI) into atomic spectroscopy instruments is transforming the field by enhancing data interpretation and decision-making processes. AI algorithms can optimize analytical parameters, improve calibration accuracy, and identify patterns in complex datasets that might be missed by traditional methods. This trend leads to more efficient workflows, reduced analysis times, and increased reliability of results. Additionally, AI-powered software can assist in predictive maintenance, ensuring that instruments operate at peak performance and reducing downtime in laboratory settings.
• Development of Portable and On-Site Instruments: There is a growing trend towards the development of portable and on-site atomic spectroscopy instruments, which offer the flexibility to conduct analyses outside traditional laboratory environments. These portable devices are designed for field use, allowing for real-time analysis of environmental samples, food safety testing, and quality control in manufacturing processes. Innovations in miniaturization and battery technology have made these instruments more practical and accessible, enabling users to perform high-precision measurements in diverse locations and under varying conditions, thereby increasing the scope of applications.
• Advancements in High-Resolution and Ultra-High Sensitivity: Advances in high-resolution and ultra-high sensitivity atomic spectroscopy instruments are enhancing the ability to detect trace elements and contaminants at extremely low concentrations. Innovations in optical design, detector technology, and sample introduction techniques are contributing to these improvements. High-resolution instruments provide more precise and accurate measurements, which are crucial for applications requiring stringent regulatory compliance and quality assurance. This trend is particularly relevant in sectors such as pharmaceuticals, environmental monitoring, and materials science, where detecting minute quantities of substances is essential.
• Growth of Multi-Element and Multi-Technique Analytical Systems: The development and adoption of multi-element and multi-technique analytical systems are becoming increasingly prevalent in the atomic spectroscopy market. These systems integrate various spectroscopy techniques, such as atomic absorption, emission, and mass spectrometry, into a single platform, enabling comprehensive analysis of multiple elements in a single run. This trend enhances efficiency by reducing the need for multiple instruments and simplifying the analytical process. It also provides a broader range of analytical capabilities, making it easier to address complex analytical challenges and meet diverse research and industrial requirements.
• Focus on Green Chemistry and Sustainable Practices: The shift towards green chemistry and sustainable practices is influencing the atomic spectroscopy market by driving the development of environmentally friendly analytical methods. Innovations include the use of reduced or non-toxic reagents, improved waste management systems, and energy-efficient technologies. This trend responds to increasing regulatory pressures and societal demands for sustainable practices in laboratories. Manufacturers are focusing on creating instruments and methodologies that minimize environmental impact while maintaining high analytical performance, aligning with global efforts to promote sustainability in scientific research and industrial processes.

Emerging trends in the atomic spectroscopy market reflect a dynamic and rapidly evolving field, driven by technological advancements and changing application demands. From integrating AI and data analytics to developing portable instruments and multi-technique systems, these trends are shaping the future of atomic spectroscopy. The focus on high-resolution capabilities and sustainable practices further highlights the market's commitment to precision, efficiency, and environmental responsibility. As these trends continue to develop, they will drive innovation and expand the applications of atomic spectroscopy in various industries.



Recent Developments in the Atomic Spectroscopy Market

The atomic spectroscopy market is witnessing transformative developments driven by technological advancements and evolving industry needs. As analytical demands grow across sectors like environmental monitoring, pharmaceuticals, and materials science, recent innovations are enhancing the capabilities, efficiency, and accessibility of atomic spectroscopy. These developments reflect a broader trend towards more precise, faster, and user-friendly analytical techniques, impacting how elemental analysis is conducted and applied across various fields.

• Advancements in Inductively Coupled Plasma (ICP) Technology: Recent improvements in ICP technology, including higher sensitivity and better interference control, are significantly enhancing the accuracy and precision of elemental analysis. New ICP systems offer improved plasma stability and lower detection limits, making them more effective for trace element analysis. These advancements are crucial for applications requiring high-resolution data, such as environmental monitoring and quality control in pharmaceuticals.
• Enhanced Detection Systems: The development of advanced detection systems, such as novel photomultiplier tubes and charge-coupled devices (CCDs), has markedly improved the performance of atomic spectroscopy instruments. These new detection technologies provide greater sensitivity, faster response times, and improved signal-to-noise ratios. This leads to more reliable and detailed analytical results, enhancing the capabilities of atomic spectroscopy for complex and demanding applications.
• Portable and Field-Ready Instruments: The introduction of portable atomic spectroscopy instruments has revolutionized field analysis by making it possible to conduct high-quality, on-site elemental analysis. These compact devices are designed for durability and ease of use in various environments, enabling real-time data collection and immediate decision-making. This development is particularly beneficial for environmental monitoring and on-site testing in industrial processes.
• Integration with Advanced Software Solutions: Modern atomic spectroscopy systems are increasingly integrated with sophisticated software solutions that offer advanced data analysis, automation, and user-friendly interfaces. These software advancements facilitate better data interpretation, automated calibration, and enhanced reporting capabilities. This integration improves the overall efficiency of analytical workflows and provides more comprehensive insights into the data collected.
• Focus on Green Chemistry and Sustainability: There is a growing emphasis on green chemistry and sustainability within the atomic spectroscopy market. Recent developments include the design of more eco-friendly reagents and the implementation of energy-efficient technologies. These efforts aim to reduce the environmental impact of analytical processes and align with global sustainability goals, promoting more responsible practices in the use of atomic spectroscopy.

Recent developments in the atomic spectroscopy market are driving significant enhancements in technology and application versatility. Advances in ICP technology and high-resolution mass spectrometry are improving sensitivity and analytical capabilities, while portable spectrometers and automated systems are expanding the usability and efficiency of the technique. Enhanced software for data analysis further refines results interpretation and workflow management. Collectively, these developments are transforming atomic spectroscopy into a more advanced, accessible, and integral tool across various fields, fostering greater innovation and application in scientific research and industrial practices.


Strategic Growth Opportunities for Atomic Spectroscopy Market

The atomic spectroscopy market is expanding rapidly, driven by growing demands for precise elemental analysis across various key applications. This technique, crucial for detecting and quantifying elements in diverse samples, offers strategic growth opportunities in several fields. As industries increasingly seek accurate and reliable analytical solutions, atomic spectroscopy presents significant potential for innovation and market expansion. By focusing on specific applications such as environmental monitoring, pharmaceuticals, food and beverage safety, materials science, and mining, stakeholders can capitalize on emerging trends and evolving needs within these sectors.

• Environmental Monitoring: Atomic spectroscopy is crucial for detecting trace elements and pollutants in air, water, and soil. As environmental regulations tighten and the need for pollution control intensifies, there is a growing opportunity for advanced atomic spectroscopy systems to provide accurate and real-time data. Enhanced sensitivity and portability of modern spectrometers enable better monitoring of environmental contaminants, supporting regulatory compliance and environmental protection efforts.
• Pharmaceuticals: In the pharmaceutical industry, atomic spectroscopy is essential for quality control, drug formulation, and trace element analysis in active pharmaceutical ingredients (APIs). With increasing focus on drug safety and regulatory requirements, there is a strategic opportunity to develop more precise and efficient spectroscopic methods for ensuring product purity and consistency. Innovations in high-resolution and automated systems can meet these demands, enhancing the accuracy and speed of pharmaceutical analysis.
• Food and Beverage Safety: The food and beverage industry relies on atomic spectroscopy for detecting contaminants and verifying nutrient levels. As consumer awareness and regulatory standards for food safety and quality rise, there is a growing market for advanced spectroscopic solutions that offer rapid, reliable, and accurate analysis. Opportunities exist for developing portable and high-throughput systems that can address food safety concerns and ensure compliance with stringent quality standards.
• Materials Science: In materials science, atomic spectroscopy is used to analyze the composition and quality of metals, alloys, and other materials. As industries such as aerospace, automotive, and electronics demand higher precision and performance, there is an opportunity to innovate with high-resolution and multi-element analysis techniques. Strategic growth can be achieved by developing advanced spectrometers that provide detailed insights into material properties and support the development of new materials.
• Mining and Minerals Analysis: The mining industry relies on atomic spectroscopy for exploration, ore grade analysis, and process control. With the increasing demand for valuable minerals and metals, there is an opportunity to enhance spectroscopic methods for more accurate and efficient analysis. Innovations in portable and high-throughput systems can improve ore quality assessments and optimize resource extraction processes, supporting the growth and sustainability of mining operations.

Strategic growth opportunities in the atomic spectroscopy market are abundant across key applications, including environmental monitoring, pharmaceuticals, food and beverage safety, materials science, and mining. By focusing on innovations that enhance precision, efficiency, and portability, stakeholders can capitalize on the expanding demand for accurate elemental analysis. Each application presents unique challenges and opportunities, driving advancements that support industry needs and regulatory requirements. Embracing these growth areas will position atomic spectroscopy as a vital tool in various sectors, fostering innovation and addressing emerging analytical demands.


Atomic Spectroscopy Market Driver and Challenges

The atomic spectroscopy market is influenced by a complex interplay of technological, economic, and regulatory factors. Major drivers fueling market growth include advancements in technology, increased demand for precision in various industries, and evolving regulatory standards. Conversely, the market faces significant challenges such as high costs, the need for specialized expertise, and stringent regulatory requirements. Understanding these drivers and challenges is crucial for stakeholders seeking to navigate the market effectively and leverage opportunities while addressing potential obstacles.

The factors responsible for driving the atomic spectroscopy market include:
• Technological Advancements: Innovations in atomic spectroscopy technology, such as improvements in detector sensitivity, resolution, and automation, are major drivers of market growth. Advances like high-resolution mass spectrometry and enhanced ICP systems enable more precise and efficient analysis of trace elements and complex samples. These technological developments expand the capabilities of atomic spectroscopy, making it more applicable across diverse fields such as pharmaceuticals, environmental monitoring, and materials science.
• Increased Demand for Precision and Accuracy: The growing need for accurate and reliable elemental analysis across various industries, including pharmaceuticals, environmental science, and food safety, drives the demand for advanced atomic spectroscopy solutions. As industries face stringent quality control and regulatory requirements, the ability to precisely measure trace elements and contaminants becomes critical. This heightened demand for precision fuels market growth as organizations seek sophisticated analytical tools to meet their needs.
• Expansion of Applications: The expanding range of applications for atomic spectroscopy is a significant driver. Beyond traditional uses in environmental and industrial analysis, there is increasing adoption in emerging fields such as nanotechnology and biomedicine. As new applications emerge, there is a growing market for specialized spectroscopic solutions that can handle complex and diverse analytical requirements, contributing to the overall growth of the market.
• Regulatory Requirements and Standards: Stricter regulatory requirements and quality standards across various sectors, such as pharmaceuticals, food and beverage, and environmental protection, are driving the adoption of advanced atomic spectroscopy technologies. Compliance with regulations necessitates precise and reliable analytical methods, prompting industries to invest in state-of-the-art spectroscopy equipment to ensure adherence to safety and quality standards.
• Growth in Emerging Markets: Emerging markets, particularly in Asia-Pacific and Latin America, are experiencing rapid industrialization and increased investment in scientific research. This growth is driving demand for atomic spectroscopy as these regions seek to enhance their analytical capabilities for environmental monitoring, resource management, and industrial processes. The expansion into these markets presents significant opportunities for growth and development in the atomic spectroscopy sector.

Challenges in the atomic spectroscopy market are:
• High Costs of Equipment and Maintenance: The high cost of advanced atomic spectroscopy equipment and its maintenance is a major challenge. High initial investment and ongoing operational expenses can be prohibitive for smaller laboratories and organizations. This cost barrier limits access to cutting-edge technology and can slow down market adoption, particularly in developing regions or less financially robust sectors.
• Specialized Expertise Requirements: Operating and maintaining atomic spectroscopy instruments requires specialized expertise and training. The need for skilled personnel to handle complex instrumentation and interpret results poses a challenge for organizations. The limited availability of qualified professionals and the need for continuous training can impact the efficiency and effectiveness of spectroscopy operations, potentially hindering market growth.
• Stringent Regulatory Compliance: Adhering to stringent regulatory requirements and standards can be challenging for organizations using atomic spectroscopy. Compliance involves rigorous documentation, validation, and quality control processes, which can be resource-intensive. Navigating complex regulatory landscapes and ensuring that instruments meet all necessary standards can be time-consuming and costly, affecting overall market dynamics.

The atomic spectroscopy market is driven by technological advancements, increased demand for precision, expanded applications, regulatory requirements, and growth in emerging markets. However, challenges such as high equipment costs, the need for specialized expertise, and stringent regulatory compliance pose significant obstacles. Addressing these drivers and challenges effectively is essential for stakeholders to leverage growth opportunities while overcoming barriers, ensuring the continued advancement and adoption of atomic spectroscopy technologies.

List of Atomic Spectroscopy Companies

Companies in the market compete on the basis of product quality offered. Major players in this market focus on expanding their manufacturing facilities, R&D investments, infrastructural development, and leverage integration opportunities across the value chain. With these strategies atomic spectroscopy companies cater increasing demand, ensure competitive effectiveness, develop innovative products & technologies, reduce production costs, and expand their customer base. Some of the atomic spectroscopy companies profiled in this report include-

• Agilent Technologies
• Bruker
• Thermo Fisher Scientific
• Perkinelmer
• Rigaku
• Shimadzu
• Analytik Jena
• Aurora Biomed
• GBC Scientific Equipment
• Hitachi High-Technologies


Atomic Spectroscopy by Segment

The study includes a forecast for the global atomic spectroscopy market by technology, application, and region.

Atomic Spectroscopy Market by Technology [Analysis by Value from 2019 to 2031]:

• Atomic Absorption Spectroscopy
• X-Ray Diffraction Spectroscopy
• X-Ray Fluorescence Spectroscopy
• Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectroscopy
• Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry
• Others


Atomic Spectroscopy Market by Application [Analysis by Value from 2019 to 2031]:

• Food & Beverage Testing
• Pharmaceuticals & Biotechnology
• Environmental Testing
• Others


Atomic Spectroscopy Market by Region [Analysis by Value from 2019 to 2031]:

• North America
• Europe
• Asia Pacific
• The Rest of the World


Country Wise Outlook for the Atomic Spectroscopy Market

The atomic spectroscopy market has seen significant advancements in recent years due to technological innovations, increased applications in various industries, and a growing demand for precise analytical techniques. Atomic spectroscopy, which includes techniques like atomic absorption spectroscopy (AAS), atomic emission spectroscopy (AES), and inductively coupled plasma (ICP) spectroscopy, is crucial for material analysis, environmental testing, and quality control in manufacturing. As technological capabilities advance and regulatory requirements tighten, the market in key regions such as the United States, China, Germany, India, and Japan is evolving to meet these new demands and opportunities.

• United States: In the United States, recent developments in the atomic spectroscopy market include significant advancements in instrument technology and data analysis capabilities. There has been a notable increase in the adoption of high-resolution inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) systems, which offer enhanced sensitivity and precision for trace element analysis.
• China: China has been rapidly advancing in the atomic spectroscopy market with a focus on enhancing local manufacturing capabilities and increasing research investments. Recent developments include the introduction of advanced atomic absorption spectrometers and ICP systems designed for both industrial and environmental applications. The Chinese government’s emphasis on improving environmental monitoring and quality control in industries has spurred growth in the adoption of atomic spectroscopy technologies.
• Germany: Germany continues to be a leader in the atomic spectroscopy market with ongoing innovations in spectroscopy technologies and applications. Recent developments include the integration of advanced optical emission spectroscopy techniques and the expansion of capabilities in multi-element analysis. German companies are also focusing on improving the efficiency and precision of atomic spectroscopy instruments through technological upgrades.
• India: The atomic spectroscopy market is witnessing growth due to increasing investments in research and development and expanding industrial applications. Recent developments include the introduction of cost-effective and user-friendly atomic spectroscopy instruments tailored to local needs. There is a growing focus on improving the accessibility of advanced spectroscopy technologies for academic and industrial research.
• Japan: Japan is advancing its atomic spectroscopy market with innovations focused on high-resolution and high-throughput analytical technologies. Recent developments include the enhancement of atomic absorption and emission spectroscopy instruments with improved sensitivity and reduced analysis times. Japanese companies are also investing in the development of portable and compact spectroscopy solutions for on-site analysis.


Features of the Global Atomic Spectroscopy Market

Market Size Estimates: Atomic spectroscopy market size estimation in terms of value ($B).
Trend and Forecast Analysis: Market trends (2019 to 2024) and forecast (2025 to 2031) by various segments and regions.
Segmentation Analysis: Atomic spectroscopy market size by technology, application, and region in terms of value ($B).
Regional Analysis: Atomic spectroscopy market breakdown by North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World.
Growth Opportunities: Analysis of growth opportunities in different technology, application, and regions for the atomic spectroscopy market.
Strategic Analysis: This includes M&A, new product development, and competitive landscape of the atomic spectroscopy market.
Analysis of competitive intensity of the industry based on Porter’s Five Forces model.


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This report answers following 11 key questions:

Q.1. What are some of the most promising, high-growth opportunities for the atomic spectroscopy market by technology (atomic absorption spectroscopy, X-Ray diffraction spectroscopy, X-Ray fluorescence spectroscopy, inductively coupled plasma- optical emission spectroscopy, inductively coupled plasma- mass spectrometry, and others), application (food & beverage testing, pharmaceuticals & biotechnology, environmental testing, and others), and region (North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World)?
Q.2. Which segments will grow at a faster pace and why?
Q.3. Which region will grow at a faster pace and why?
Q.4. What are the key factors affecting market dynamics? What are the key challenges and business risks in this market?
Q.5. What are the business risks and competitive threats in this market?
Q.6. What are the emerging trends in this market and the reasons behind them?
Q.7. What are some of the changing demands of customers in the market?
Q.8. What are the new developments in the market? Which companies are leading these developments?
Q.9. Who are the major players in this market? What strategic initiatives are key players pursuing for business growth?
Q.10. What are some of the competing products in this market and how big of a threat do they pose for loss of market share by material or product substitution?
Q.11. What M&A activity has occurred in the last 5 years and what has its impact been on the industry?



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Global Atomic Spectroscopy Market : Market Dynamics
2.1: Introduction, Background, and Classifications
2.2: Supply Chain
2.3: Industry Drivers and Challenges

3. Market Trends and Forecast Analysis from 2019 to 2031
3.1. Macroeconomic Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.2. Global Atomic Spectroscopy Market Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.3: Global Atomic Spectroscopy Market by Technology
3.3.1: Atomic Absorption Spectroscopy
3.3.2: X-Ray Diffraction Spectroscopy
3.3.3: X-Ray Fluorescence Spectroscopy
3.3.4: Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectroscopy
3.3.5: Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry
3.3.6: Others
3.4: Global Atomic Spectroscopy Market by Application
3.4.1: Food & Beverage Testing
3.4.2: Pharmaceuticals & Biotechnology
3.4.3: Environmental Testing
3.4.4: Others

4. Market Trends and Forecast Analysis by Region from 2019 to 2031
4.1: Global Atomic Spectroscopy Market by Region
4.2: North American Atomic Spectroscopy Market
4.2.1: North American Market by Technology: Atomic Absorption Spectroscopy, X-Ray Diffraction Spectroscopy, X-Ray Fluorescence Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry, and Others
4.2.2: North American Market by Application: Food & Beverage Testing, Pharmaceuticals & Biotechnology, Environmental Testing, and Others
4.3: European Atomic Spectroscopy Market
4.3.1: European Market by Technology: Atomic Absorption Spectroscopy, X-Ray Diffraction Spectroscopy, X-Ray Fluorescence Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry, and Others
4.3.2: European Market by Application: Food & Beverage Testing, Pharmaceuticals & Biotechnology, Environmental Testing, and Others
4.4: APAC Atomic Spectroscopy Market
4.4.1: APAC Market by Technology: Atomic Absorption Spectroscopy, X-Ray Diffraction Spectroscopy, X-Ray Fluorescence Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry, and Others
4.4.2: APAC Market by Application: Food & Beverage Testing, Pharmaceuticals & Biotechnology, Environmental Testing, and Others
4.5: ROW Atomic Spectroscopy Market
4.5.1: ROW Market by Technology: Atomic Absorption Spectroscopy, X-Ray Diffraction Spectroscopy, X-Ray Fluorescence Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry, and Others
4.5.2: ROW Market by Application: Food & Beverage Testing, Pharmaceuticals & Biotechnology, Environmental Testing, and Others

5. Competitor Analysis
5.1: Product Portfolio Analysis
5.2: Operational Integration
5.3: Porter’s Five Forces Analysis

6. Growth Opportunities and Strategic Analysis
6.1: Growth Opportunity Analysis
6.1.1: Growth Opportunities for the Global Atomic Spectroscopy Market by Technology
6.1.2: Growth Opportunities for the Global Atomic Spectroscopy Market by Application
6.1.3: Growth Opportunities for the Global Atomic Spectroscopy Market by Region
6.2: Emerging Trends in the Global Atomic Spectroscopy Market
6.3: Strategic Analysis
6.3.1: New Product Development
6.3.2: Capacity Expansion of the Global Atomic Spectroscopy Market
6.3.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Global Atomic Spectroscopy Market
6.3.4: Certification and Licensing

7. Company Profiles of Leading Players
7.1: Agilent Technologies
7.2: Bruker
7.3: Thermo Fisher Scientific
7.4: Perkinelmer
7.5: Rigaku
7.6: Shimadzu
7.7: Analytik Jena
7.8: Aurora Biomed
7.9: GBC Scientific Equipment
7.10: Hitachi High-Technologies

 

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