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近赤外(NIR)分光器市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測、タイプ別(ベンチトップ、ポータブル)、製品別(FT-NIR分光器、分散型)、用途別(医療用途、遠隔モニタリング、農業、天体分光、粒子計測、産業用途、材料科学)、地域別、競合別セグメント、2018-2028年


Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type (Benchtop, Portable), By Product (FT-NIR Spectrometers, Dispersive), By Application (Medical Applications, Remote Monitoring, Agriculture, Astronomical Spectroscopy, Particle Measurement, Industrial Use, Material Science), By Region, and By Competition, 2018-2028

近赤外(NIR)分光法の世界市場は、堅調な成長と多様な産業への広範な採用が特徴である。NIR分光法は、非破壊、迅速、多用途の分析能力で知られ、様々な用途に不可欠なツールとなっている。 この市場の主な促進要... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2023年11月7日 US$4,900
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190 英語

 

サマリー

近赤外(NIR)分光法の世界市場は、堅調な成長と多様な産業への広範な採用が特徴である。NIR分光法は、非破壊、迅速、多用途の分析能力で知られ、様々な用途に不可欠なツールとなっている。
この市場の主な促進要因には、医薬品やヘルスケア産業での用途拡大があり、そこでは医薬品の品質管理、プロセスモニタリング、医療診断がサポートされている。食品の品質と安全性を確保する上でこの技術が果たす役割も大きく、農業と食品加工に応用されている。さらに、農業分野では、作物管理を最適化し、土壌の健全性を評価するNIRスペクトロスコピーの能力から恩恵を受けており、持続可能な農業の実践に貢献している。
環境モニタリングと持続可能性への取り組みは、土壌、水質、大気質の評価を可能にし、導入に拍車をかけている。NIRスペクトロスコピーは材料科学、化学処理、工業品質管理において重要な役割を果たしており、効率と製品の一貫性を高めている。
ポータブル機器やAI主導のデータ分析などの技術的進歩が市場成長をさらに後押ししている。ポータブルNIRスペクトロメーターは現場でのリアルタイム分析を可能にし、機械学習はデータ解釈を強化する。
北米は、強力な研究開発、盛んな製薬部門、品質基準への取り組みにより市場を支配している。FT-NIRスペクトロメーター」セグメントは高分解能、高感度、多用途性で市場をリードしており、「産業用」カテゴリーは製薬、化学、食品、素材産業で広く採用されているため、市場を支配している。
主な市場牽引要因
製薬・ヘルスケア産業での用途拡大:
近赤外(NIR)分光法の世界市場の成長を促進する主な要因の1つは、製薬・ヘルスケア産業における応用範囲の拡大である。NIR分光法は、その非破壊、迅速、多用途の分析能力により、これらの分野で脚光を浴びている。
製薬業界では、NIR分光法は医薬品製剤中の有効成分(API)、賦形剤、不純物の同定と定量を含む医薬品分析に広く使用されている。錠剤やカプセルの品質管理に役立ち、医薬品の均一性を保証します。さらに、NIRスペクトロスコピーは製薬プロセスのモニタリングにおいて重要な役割を果たし、製造プロセスの最適化をサポートし、製品の品質を保証します。
ヘルスケアでは、NIR分光法は糖尿病管理のための非侵襲的グルコースモニタリングなど、様々な医療診断に採用されている。体液中の広範なバイオマーカーや分析物の測定が可能で、ポイント・オブ・ケア検査や疾患モニタリングの有望な手段となる。迅速で非侵襲的な診断ツールに対する需要の高まりが、ヘルスケア分野でのNIR分光法の採用を促進している。
製薬・医療業界が効率性、安全性、精度を優先し続ける中、NIR分光法の採用はさらに拡大し、市場成長を促進すると予想される。
食品の品質と安全性の重視の高まり:
食品の品質、安全性、栄養価が世界的に重視されていることが、特に食品・飲料分野ではNIR分光器市場の大きな推進力となっている。NIR分光法は食品の迅速で非破壊的な分析に使用され、製造業者は品質パラメータの評価、汚染物質の検出、規制基準への準拠を確実にすることができる。
食品加工において、NIR分光法は水分、脂肪分、タンパク質レベル、糖分濃度などの重要な品質属性を測定するために使用されます。製品の一貫性や均一性を評価するのに役立ち、メーカーが高品質な基準を維持するのに役立ちます。
この技術はまた、食品中の不純物や汚染物質の同定にも不可欠であり、食品安全への取り組みに貢献しています。NIRスペクトロスコピーを使った迅速な現場分析により、汚染や不純物の混入した食品が消費者に届くリスクが低減され、消費者の信頼が高まります。
さらに、消費者の嗜好がより健康的で透明性の高い食品の選択にシフトする中、NIR分光法は栄養成分の評価、食品表示のサポート、食事に関する規制の遵守を保証する役割を担っている。食品の品質と安全性に対する需要は、食品・飲料業界におけるNIR分光法の採用の強力な原動力である。
農業・農産物アプリケーションの成長:
農業と農業食品セクターは、精密農業と持続可能な農業実践の必要性によって、NIR分光法の採用が大きく伸びている。NIR分光法は、土壌特性の分析、作物の健康状態の評価、農業プロセスの最適化に利用されている。
農家や農学者はNIR分光法を土壌分析に使用し、栄養レベル、pH、有機物含有量、水分レベルを決定する。このデータは、施肥、灌漑、作物管理について十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ち、作物の収量増加や資源使用量の削減に貢献する。
土壌分析に加え、NIRスペクトロスコピーは作物の品質をリアルタイムで評価し、農家が最適な収穫時期を決定したり、病気や害虫の発生を早期に発見するのに役立ちます。農薬の使用を最小限に抑え、資源配分を最適化することで、持続可能な農業の発展をサポートする。
農業・農産物アプリケーションにおけるNIR分光法の採用は、精密農業、持続可能な実践、作物管理の改善に対するニーズの高まりが市場成長の原動力となっている。
環境モニタリングと持続可能性への取り組み:
NIRスペクトロスコピーは、環境モニタリングと持続可能性への取り組みで支持を集めており、様々な産業での採用を促進している。この技術は土壌、水質、大気質の評価に使用され、環境保全の取り組みに役立ち、持続可能な実践を支援している。
土壌と環境分析では、NIR分光法は土壌組成、栄養レベル、汚染の評価に役立つ。生態系の健全性をモニターし、土壌特性の変化を追跡し、汚染や土壌劣化を検出するために使用されます。NIRスペクトロスコピーは環境影響評価や修復プロジェクトにおいて重要な役割を果たしています。
水質モニタリングも重要なアプリケーションのひとつで、汚染物質や汚濁物質、水質組成の変化を検出することができます。NIRスペクトロスコピーは飲料水源の安全性を確保し、持続可能な水管理をサポートします。
持続可能性の観点から、NIRスペクトロスコピーはバイオ燃料やバイオマスなどの再生可能エネルギー源の分析に貢献します。これらの資源の化学組成や品質を評価することで、よりクリーンで持続可能な代替エネルギーの開発を支援します。
環境意識と持続可能性への取り組みが成長し続ける中、環境モニタリングと持続可能な実践のためのNIR分光法の採用が市場拡大を促進すると予想される。
技術の進歩と機器の革新:
NIR分光装置の技術的進歩とイノベーションは、市場成長の重要な促進要因である。この分野では、ハードウェア、ソフトウェア、データ分析技術が継続的に改善され、NIRスペクトロメータの機能と汎用性が向上している。
重要な技術革新の1つは、NIRスペクトロメーターの小型化と携帯性である。従来のNIR装置はかさばることが多く、実験室での使用に限られていた。しかし、最近の開発により、コンパクトで携帯可能なNIR装置が開発された。これらの携帯型分光計は、リアルタイムの非破壊分析を提供し、農業、医薬品、食品の品質管理などの現場での応用に理想的である。
人工知能(AI)や機械学習(ML)アルゴリズムとの統合も注目すべき進歩である。AIとMLは複雑なNIRスペクトルデータの分析と解釈を容易にし、迅速な意思決定と予測分析を可能にする。機械学習モデルは、スペクトルのパターン、異常値、傾向を特定し、より正確で効率的な結果を導くことができる。
さらに、データ解析ソフトウェアの開発により、NIR分光法は専門家でなくても利用できるようになった。ユーザーフレンドリーなインターフェースと簡素化されたデータ処理ツールにより、研究者やアナリストはさまざまな用途でNIR分光法の力を活用しやすくなっている。
主な市場課題
キャリブレーションと分析法開発の課題:
NIRスペクトロスコピーの世界市場における主な課題の一つは検量線と分析法開発プロセスである。NIRスペクトロメーターは、生のスペクトルデータを意味のある分析結果に変換するために堅牢な検量線モデルを必要とする。これらのモデルの開発は、特に複雑なマトリックスや複数の分析対象物を同時に分析する場合、時間と労力のかかる作業となります。
検量線作成には、既知の基準値を持つ代表的なデータセットの収集が必要ですが、これにはコストとリソースがかかります。さらに、装置の性能はドリフトしたり変化したりする可能性があるため、キャリブレーション・モデルを長期にわたって維持することは極めて重要です。装置またはサンプルの特性が変化した場合、再校正が必要になることがあり、継続的なメンテナンスの負担が増えます。
さらに、装置の構成や条件のばらつきにより、異なる装置やラボ間で正確で信頼性の高い結果を得ることは困難な場合があります。標準物質の使用や標準化されたメソッドなどの標準化の努力は、この課題に対処し、NIR分光法の結果の一貫性を確保するために進行中である。
データ解析と解釈の複雑さ:
データ解析と解釈の複雑さは、世界のNIRスペクトロスコピー市場において重要な課題となっている。NIRスペクトルは重複するピークや微妙なスペクトルの特徴を含むことが多く、意味のある情報を抽出するには高度なケモメトリックス技術が必要となる。大規模なデータセットを分析し、特定の分析対象物や物性に関連するスペクトル領域を特定するには、計算量が膨大になる可能性がある。
さらに、ベースライン補正、ノイズ除去、異常値検出などのデータ前処理ステップは、スペクトルデータの質を高め、モデルの性能を向上させるために不可欠です。しかし、適切な前処理方法とパラメータを選択することは、自明なことではありません。
リアルタイムまたはニアリアルタイムの分析を扱う場合、スペクトルデータに基づいて迅速に意思決定を行う必要があるため、課題はさらに大きくなります。堅牢なケモメトリック・モデルの開発とデータ解析プロセスの効率化は、特に専門家ではないユーザーにとって、この分野における継続的な課題です。
サンプル特性のばらつき:
サンプル特性のばらつきは、世界のNIRスペクトロスコピー市場における重要な課題である。試料は不均一性、粒度分布、含水率、物理的特性などの要因によって固有のばらつきを示すことがある。場合によっては、分析前に試料を均質化または標準化するための試料調製が必要となり、これがさらなるばらつきの原因となる。
試料の配置や取り扱いも、測定の一貫性に影響を与える可能性があります。例えば、分光計のサンプルコンパートメント内でのサンプルの位置やサンプルの厚さのばらつきは、取得したスペクトルに影響を与える可能性があります。農業や食品加工などのアプリケーションでは、作物の遺伝や環境条件などの要因により、サンプルに自然なばらつきが生じることがあります。
サンプルのばらつきを管理し緩和することは継続的な課題であり、慎重な実験デザイン、データの前処理、サンプルの特性のばらつきを考慮できるロバストな検量線モデルの開発が必要です。
装置のコストとメンテナンス:
NIR分光装置のコストとそれに伴うメンテナンス費用は、市場において顕著な課題である。高度な機能を備えた高品質のNIRスペクトロメーターは高価であるため、予算が限られている小規模の組織や研究施設では利用しにくい。機器やソフトウェアへの初期投資は、ユーザーによっては参入障壁となる。
さらに、NIR装置の性能と検量線を維持するには、継続的な努力と専門知識が必要である。装置のクリーニング、検量線チェック、ソフトウェアのアップデートなどの定期的なメンテナンスは、信頼性の高い正確な測定を保証するために必要である。場合によっては、機器の定期的な点検や修理が必要となり、追加費用が発生することもあります。
NIRスペクトロスコピーの導入を検討している企業にとって、初期投資と長期的な保守・運用費用のバランスをとることは課題である。この課題を解決するために、装置設備の共有や分析サービスのアウトソーシングなど、費用対効果の高い代替案が求められている。
規制コンプライアンスとバリデーション:
規制コンプライアンスとバリデーション要件は、特にNIRスペクトロスコピーが広く使用されている医薬品、食品、ヘルスケアなどの業界では大きな課題となります。米国食品医薬品局(FDA)や欧州医薬品庁(EMA)などの規制機関の厳しい基準を満たすには、綿密なバリデーションと文書化プロセスが要求されます。
バリデーションには、分析法の適合性、正確性、特異性、頑健性などを証明することが含まれる。NIR分析法が一貫して信頼できる結果を管理された再現性のある方法で提供できるようにするため、広範な試験とバリデーション・プロトコルが必要となる。
進化する規制へのコンプライアンスを維持し、文書を最新に保つことは、資源集約的で時間のかかる作業である。さらに、バリデーション研究のコストや第三者による監査の必要性は、規制産業でNIR分光法を導入する際の全体的なコストに上乗せされる可能性があります。
主な市場動向
NIRスペクトロスコピー装置の小型化と携帯性の向上:
世界のNIRスペクトロスコピー市場における顕著なトレンドの一つは、NIRスペクトロスコピー装置の小型化と携帯性の継続的な進歩である。従来、NIRスペクトロメーターはかさばり、実験室に限られていた。しかし、最近の技術革新により、コンパクトで携帯型のNIR装置が開発されている。これらの携帯型分光計はリアルタイムの非破壊分析を提供し、農業、製薬、食品品質管理などの現場アプリケーションに理想的である。
小型化のトレンドは、現場でのポイントオブケア検査やモニタリングの需要に後押しされている。例えば農業では、農家は携帯型NIR装置を使用して作物の品質を評価し、収穫時期を最適化することができる。製薬分野では、研究者が製造中の薬剤製剤を迅速に分析することができる。このようなポータブル機器がより手頃で使いやすくなるにつれて、様々な産業で採用が進むと予想される。
NIR分光法と人工知能および機械学習の統合:
NIR分光市場のもう一つの重要なトレンドは、この技術と人工知能(AI)や機械学習(ML)アルゴリズムの統合である。NIR分光法は膨大な量のスペクトルデータを生成するが、AI/MLはこのデータをより効率的かつ正確に分析・解釈するのに役立つ。機械学習モデルは、複雑なスペクトルのパターン、異常値、傾向を特定し、迅速な意思決定と予測分析を可能にします。
例えば、医薬品では、AIを活用したNIR分光分析により、製剤中の潜在的な不純物を特定し、品質管理にかかる時間とコストを削減することができる。食品製造では、機械学習アルゴリズムが汚染物質や不純物をリアルタイムで検出し、製品の安全性と品質を確保します。このようにNIR分光法とAIやMLを統合することで、分析能力が強化され、その応用範囲は業界全体に広がっている。
ヘルスケアと製薬セクターにおけるNIR分光法の需要拡大:
ヘルスケアと製薬セクターではNIR分光アプリケーションの需要が高まっている。NIR分光法は、医薬品製剤中の有効成分(API)、賦形剤、汚染物質の同定と定量を含む医薬品分析に有用性を見出している。また、錠剤やカプセルの品質管理にも使用され、安定した薬物送達を保証します。
ヘルスケアでは、NIR分光法は糖尿病管理のための非侵襲的グルコースモニタリングなどの医療診断に応用されている。この技術は体液中の様々なバイオマーカーや分析物の測定を可能にし、ポイントオブケア検査や疾患モニタリングに有望な道を提供する。
ヘルスケアと製薬業界が効率、安全性、精度を優先し続ける中、NIR分光法の採用はさらに拡大する見込みである。
農業と食品加工におけるNIR分光法の使用の増加:
農業と食品加工はNIRスペクトロスコピーの重要な成長分野である。農家、食品メーカー、加工業者は、農産物や食品の品質、成分、安全性を評価するためにNIR技術を利用するようになってきている。NIR分光法は水分含量、タンパク質レベル、脂肪含量、汚染物質などのパラメーターの迅速な分析を可能にする。
農業では、NIRスペクトロメーターは作物の分析、最適な収穫時期の決定、土壌の品質評価に使用されている。食品加工では、品質管理に役立ち、一貫した製品品質と食品安全規制の遵守を保証する。世界の人口が増加し、食料安全保障がより重視される中、NIR分光法は農産物や食品の効率的な生産と安全性を確保する上で重要な役割を果たすようになってきている。
環境モニタリングと持続可能性アプリケーション:
環境モニタリングと持続可能性への取り組みが土壌、水質、大気質の分析にNIR分光法を採用する原動力となっている。NIR技術は土壌特性の評価、水源中の汚染物質の検出、大気汚染物質の測定に使用されています。これらのアプリケーションは環境保全の取り組みをサポートし、産業界がエコロジカル・フットプリントを最小限に抑えることを可能にする。
NIR分光法は農業の持続可能な実践にも貢献しています。土壌中の栄養レベルを正確に測定し、作物の健康状態を評価することで、農家は肥料の使用を最適化し、廃棄物や環境への影響を減らすことができます。
さらに、NIRスペクトロスコピーはバイオ燃料やバイオマスなどの再生可能エネルギー源の分析に採用され、よりクリーンで持続可能な代替エネルギーの開発に役立っている。
セグメント別インサイト
タイプ別洞察
2022年の世界の近赤外(NIR)分光計市場は、ポータブルセグメントが支配的である。ポータブルNIRスペクトロメーターは、支配的なセグメントとして、いくつかの説得力のある理由で広く採用され、好まれている。これらの装置は、コンパクトサイズ、軽量設計、機動性が特徴で、様々な産業やアプリケーションの現場やリアルタイム分析に適している。
ポータブルNIR分光法の優位性の主な要因の一つは、その汎用性と多様な環境において迅速で非破壊的な分析を提供する能力である。農業、食品・飲料、製薬、環境モニタリングなどの業界では、現場でのポイント・オブ・ユース測定用にポータブルNIRスペクトロメーターへの注目が高まっています。このシフトは即座の意思決定と品質管理を可能にし、時間のかかるサンプル輸送やラボ分析の必要性を低減します。
農業分野では、ポータブルNIRスペクトロメーターは土壌分析、作物の品質評価、栄養管理に広く使われている。農家や農学者は、これらの機器が提供するリアルタイムのデータによって、正確な施肥や灌漑の決定が可能になるという恩恵を受けている。
製薬業界もプロセスモニタリングや品質管理にポータブルNIR分光器を利用している。これらの装置は医薬品の製剤評価を支援し、製造全体の均一性と一貫性を保証します。製薬業界はポータブルNIRソリューションの効率性と費用対効果を高く評価しています。
製品インサイト
2022年の世界の近赤外(NIR)分光市場は、FT-NIR分光計セグメントが支配的である。フーリエ変換近赤外(FT-NIR)分光計は、その比類のない汎用性、精度、幅広い適用性により、支配的なセグメントとして浮上している。これらの装置は最先端技術を採用し、干渉計の力を利用して優れたスペクトルデータと分析能力を提供している。
FT-NIRスペクトロメーターが優位に立つ重要な要因のひとつは、その卓越したスペクトル分解能である。これらの装置は、高分解能のスペクトルデータを取得することに優れているため、広範なサンプルにわたって正確な分析が可能です。このレベルの分解能は、微妙なスペクトルの特徴の同定や近縁化合物の区別が重要なアプリケーションでは特に貴重です。
さらに、FT-NIRスペクトロメーターはその優れた感度とS/N比でも知られています。この感度の高さは微量分析物の検出を可能にし、測定の正確さと信頼性を保証します。これは、組成の微小な変動が製品の品質や規制基準への準拠に大きな影響を与える産業において特に重要です。
FT-NIRスペクトロメーターの多用途性は、その優位性を支える大きな原動力となっている。これらの装置は固体、液体、気体など様々な種類のサンプルを分析できるため、幅広い産業やアプリケーションに適応できる。医薬品から農業、材料科学から化学処理まで、FT-NIRスペクトロメーターは精密でリアルタイムの分析ソリューションを求める分野で幅広く使用されている。
地域別インサイト
2022年の近赤外(NIR)分光法の世界市場は北米が支配的である。北米は、特に化学、製薬、農業、バイオテクノロジーの分野で強固な研究開発エコシステムを誇っている。この地域には世界的に有名な大学、研究機関、革新的な企業が存在し、技術革新の文化を育んできた。北米の研究者や科学者たちは、NIR分光法のアプリケーションや方法論の開発と進歩の最前線にいます。この技術革新へのコミットメントが、世界のNIR分光法市場における北米企業の競争力を高めている。
北米の製薬とヘルスケア産業は世界最大で最もダイナミックな産業である。NIRスペクトロスコピーはこれらの分野で医薬品の処方、品質管理、医療診断に幅広く利用されている。米国食品医薬品局(FDA)のような規制機関もNIR分光法の価値を認めており、医薬品分析に広く採用されている。このように北米では製薬会社やヘルスケア会社が強い存在感を示しており、NIR分光技術の需要を牽引している。
北米は大規模農業から精密農業まで多様な農業が行われている。NIRスペクトロスコピーは作物管理の最適化、土壌の品質評価、食品の品質と安全性のモニタリングのための貴重なツールとなっている。この地域の持続可能な農業への取り組みと効率的な食料生産の必要性がNIR分光ソリューションの採用を後押ししている。
最近の動向
2022年5月、サーモフィッシャーは半導体メーカー向けに中近赤外域を通した化学物質とガスの分析に関するウェビナーを実施した。NIR分光法はプロセス分析技術(PAT)に最適なソリューションと考えられている。
2022年3月、KPM Analytics Inc.とAB Agri Limitedの飼料添加物事業であるAB Vista社は、複数年にわたるパートナーシップ契約を締結した。この新しいライセンス契約は、両事業間の検量線開発、カスタマイズ、サポート業務を拡大し、KPMアナリティクスとABビスタの戦略的パートナーシップを強固なものにする。
2020年3月、BASF SEの完全子会社であるtrinamiX GmbH(ドイツ、ルートヴィヒスハーフェン)は、モバイル近赤外(NIR)分光ソリューションをリリースした。
主要市場プレイヤー
サーモフィッシャーサイエンティフィック社
ブルカーコーポレーション
パーキンエルマー社
オックスフォード・インストゥルメンツ plc
島津製作所
ABB株式会社
アジレント・テクノロジー株式会社
メトローム
ツァイスグループ
株式会社ジャスコインターナショナル
レポートの範囲
本レポートでは、近赤外(NIR)分光法の世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- 近赤外(NIR)分光器市場、タイプ別:
o ベンチトップ
ポータブル
- 近赤外(NIR)分光市場:製品別
o FT-NIRスペクトロメーター
o 分散型
- 近赤外(NIR)分光市場:用途別
o 医療用途
o 遠隔モニタリング
o 農業
天体分光
o 粒子測定
o 産業利用
材料科学
- 近赤外(NIR)分光市場、地域別:
o 北米
 米国
 カナダ
 メキシコ
o ヨーロッパ
 ドイツ
 フランス
 イギリス
 イタリア
 スペイン
南米
 ブラジル
 アルゼンチン
 コロンビア
o アジア太平洋
 中国
 インド
 日本
 韓国
 オーストラリア
中東・アフリカ
 サウジアラビア
 UAE
 南アフリカ
競争状況
企業プロフィール:近赤外(NIR)分光法の世界市場における主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ:
Tech Sci Research社の近赤外(NIR)分光法の世界市場レポートは、与えられた市場データをもとに、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Baseline Methodology
2.2. Key Industry Partners
2.3. Major Association and Secondary Sources
2.4. Forecasting Methodology
2.5. Data Triangulation & Validation
2.6. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
4. Impact of COVID-19 on Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market
5. Voice of Customer
6. Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Overview
7. Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type (Benchtop, Portable)
7.2.2. By Product (FT-NIR Spectrometers, Dispersive)
7.2.3. By Application (Medical Applications, Remote Monitoring, Agriculture, Astronomical Spectroscopy, Particle Measurement, Industrial Use, Material Science)
7.2.4. By Region (North America, Europe, South America, Middle East & Africa, Asia Pacific)
7.3. By Company (2022)
7.4. Market Map
8. North America Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Product
8.2.3. By Application
8.2.4. By Country
8.2.4.1. United States Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
8.2.4.1.1. Market Size & Forecast
8.2.4.1.1.1. By Value
8.2.4.1.2. Market Share & Forecast
8.2.4.1.2.1. By Type
8.2.4.1.2.2. By Product
8.2.4.1.2.3. By Application
8.2.4.2. Canada Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
8.2.4.2.1. Market Size & Forecast
8.2.4.2.1.1. By Value
8.2.4.2.2. Market Share & Forecast
8.2.4.2.2.1. By Type
8.2.4.2.2.2. By Product
8.2.4.2.2.3. By Application
8.2.4.3. Mexico Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
8.2.4.3.1. Market Size & Forecast
8.2.4.3.1.1. By Value
8.2.4.3.2. Market Share & Forecast
8.2.4.3.2.1. By Type
8.2.4.3.2.2. By Product
8.2.4.3.2.3. By Application
9. Europe Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type
9.2.2. By Product
9.2.3. By Application
9.2.4. By Country
9.2.4.1. Germany Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.1.1. Market Size & Forecast
9.2.4.1.1.1. By Value
9.2.4.1.2. Market Share & Forecast
9.2.4.1.2.1. By Type
9.2.4.1.2.2. By Product
9.2.4.1.2.3. By Application
9.2.4.2. France Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.2.1. Market Size & Forecast
9.2.4.2.1.1. By Value
9.2.4.2.2. Market Share & Forecast
9.2.4.2.2.1. By Type
9.2.4.2.2.2. By Product
9.2.4.2.2.3. By Application
9.2.4.3. United Kingdom Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.3.1. Market Size & Forecast
9.2.4.3.1.1. By Value
9.2.4.3.2. Market Share & Forecast
9.2.4.3.2.1. By Type
9.2.4.3.2.2. By Product
9.2.4.3.2.3. By Application
9.2.4.4. Italy Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.4.1. Market Size & Forecast
9.2.4.4.1.1. By Value
9.2.4.4.2. Market Share & Forecast
9.2.4.4.2.1. By Type
9.2.4.4.2.2. By Product
9.2.4.4.2.3. By Application
9.2.4.5. Spain Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.5.1. Market Size & Forecast
9.2.4.5.1.1. By Value
9.2.4.5.2. Market Share & Forecast
9.2.4.5.2.1. By Type
9.2.4.5.2.2. By Product
9.2.4.5.2.3. By Application
10. South America Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Type
10.2.2. By Product
10.2.3. By Application
10.2.4. By Country
10.2.4.1. Brazil Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
10.2.4.1.1. Market Size & Forecast
10.2.4.1.1.1. By Value
10.2.4.1.2. Market Share & Forecast
10.2.4.1.2.1. By Type
10.2.4.1.2.2. By Product
10.2.4.1.2.3. By Application
10.2.4.2. Colombia Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
10.2.4.2.1. Market Size & Forecast
10.2.4.2.1.1. By Value
10.2.4.2.2. Market Share & Forecast
10.2.4.2.2.1. By Type
10.2.4.2.2.2. By Product
10.2.4.2.2.3. By Application
10.2.4.3. Argentina Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
10.2.4.3.1. Market Size & Forecast
10.2.4.3.1.1. By Value
10.2.4.3.2. Market Share & Forecast
10.2.4.3.2.1. By Type
10.2.4.3.2.2. By Product
10.2.4.3.2.3. By Application
11. Middle East & Africa Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Type
11.2.2. By Product
11.2.3. By Application
11.2.4. By Country
11.2.4.1. Saudi Arabia Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
11.2.4.1.1. Market Size & Forecast
11.2.4.1.1.1. By Value
11.2.4.1.2. Market Share & Forecast
11.2.4.1.2.1. By Type
11.2.4.1.2.2. By Product
11.2.4.1.2.3. By Application
11.2.4.2. UAE Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
11.2.4.2.1. Market Size & Forecast
11.2.4.2.1.1. By Value
11.2.4.2.2. Market Share & Forecast
11.2.4.2.2.1. By Type
11.2.4.2.2.2. By Product
11.2.4.2.2.3. By Application
11.2.4.3. South Africa Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
11.2.4.3.1. Market Size & Forecast
11.2.4.3.1.1. By Value
11.2.4.3.2. Market Share & Forecast
11.2.4.3.2.1. By Type
11.2.4.3.2.2. By Product
11.2.4.3.2.3. By Application
12. Asia Pacific Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.1. Market Size & Forecast
12.1.1. By Value
12.2. Market Size & Forecast
12.2.1. By Type
12.2.2. By Product
12.2.3. By Application
12.2.4. By Country
12.2.4.1. China Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.1.1. Market Size & Forecast
12.2.4.1.1.1. By Value
12.2.4.1.2. Market Share & Forecast
12.2.4.1.2.1. By Type
12.2.4.1.2.2. By Product
12.2.4.1.2.3. By Application
12.2.4.2. India Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.2.1. Market Size & Forecast
12.2.4.2.1.1. By Value
12.2.4.2.2. Market Share & Forecast
12.2.4.2.2.1. By Type
12.2.4.2.2.2. By Product
12.2.4.2.2.3. By Application
12.2.4.3. Japan Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.3.1. Market Size & Forecast
12.2.4.3.1.1. By Value
12.2.4.3.2. Market Share & Forecast
12.2.4.3.2.1. By Type
12.2.4.3.2.2. By Product
12.2.4.3.2.3. By Application
12.2.4.4. South Korea Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.4.1. Market Size & Forecast
12.2.4.4.1.1. By Value
12.2.4.4.2. Market Share & Forecast
12.2.4.4.2.1. By Type
12.2.4.4.2.2. By Product
12.2.4.4.2.3. By Application
12.2.4.5. Australia Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.5.1. Market Size & Forecast
12.2.4.5.1.1. By Value
12.2.4.5.2. Market Share & Forecast
12.2.4.5.2.1. By Type
12.2.4.5.2.2. By Product
12.2.4.5.2.3. By Application
13. Market Dynamics
13.1. Drivers
13.2. Challenges
14. Market Trends and Developments
15. Company Profiles
15.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
15.1.1. Business Overview
15.1.2. Key Revenue and Financials
15.1.3. Recent Developments
15.1.4. Key Personnel
15.1.5. Key Product/Services Offered
15.2. Bruker Corporation
15.2.1. Business Overview
15.2.2. Key Revenue and Financials
15.2.3. Recent Developments
15.2.4. Key Personnel
15.2.5. Key Product/Services Offered
15.3. PerkinElmer Inc.
15.3.1. Business Overview
15.3.2. Key Revenue and Financials
15.3.3. Recent Developments
15.3.4. Key Personnel
15.3.5. Key Product/Services Offered
15.4. Oxford Instruments plc
15.4.1. Business Overview
15.4.2. Key Revenue and Financials
15.4.3. Recent Developments
15.4.4. Key Personnel
15.4.5. Key Product/Services Offered
15.5. Shimadzu Corporation
15.5.1. Business Overview
15.5.2. Key Revenue and Financials
15.5.3. Recent Developments
15.5.4. Key Personnel
15.5.5. Key Product/Services Offered
15.6. ABB Ltd.
15.6.1. Business Overview
15.6.2. Key Revenue and Financials
15.6.3. Recent Developments
15.6.4. Key Personnel
15.6.5. Key Product/Services Offered
15.7. Agilent Technologies Inc.
15.7.1. Business Overview
15.7.2. Key Revenue and Financials
15.7.3. Recent Developments
15.7.4. Key Personnel
15.7.5. Key Product/Services Offered
15.8. Metrohm AG
15.8.1. Business Overview
15.8.2. Key Revenue and Financials
15.8.3. Recent Developments
15.8.4. Key Personnel
15.8.5. Key Product/Services Offered
15.9. Zeiss Group
15.9.1. Business Overview
15.9.2. Key Revenue and Financials
15.9.3. Recent Developments
15.9.4. Key Personnel
15.9.5. Key Product/Services Offered
15.10. JASCO International Co., Ltd.
15.10.1. Business Overview
15.10.2. Key Revenue and Financials
15.10.3. Recent Developments
15.10.4. Key Personnel
15.10.5. Key Product/Services Offered
16. Strategic Recommendations
About Us & Disclaimer

 

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Summary

The Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market is characterized by robust growth and widespread adoption across diverse industries. NIR spectroscopy, known for its non-destructive, rapid, and versatile analytical capabilities, has become an indispensable tool for various applications.
Key drivers of this market include its expanding applications in pharmaceutical and healthcare industries, where it supports drug quality control, process monitoring, and medical diagnostics. The technology's role in ensuring food quality and safety is also significant, with applications in agriculture and food processing. In addition, the agriculture sector benefits from NIR spectroscopy's ability to optimize crop management and assess soil health, contributing to sustainable farming practices.
Environmental monitoring and sustainability initiatives have fueled adoption, enabling soil, water, and air quality assessments. NIR spectroscopy plays a crucial role in material science, chemical processing, and industrial quality control, where it enhances efficiency and product consistency.
Technological advancements, including portable instruments and AI-driven data analysis, further boost market growth. Portable NIR spectrometers enable on-site, real-time analysis, while machine learning enhances data interpretation.
North America dominates the market due to strong R&D, a thriving pharmaceutical sector, and a commitment to quality standards. The "FT-NIR Spectrometers" segment leads with its high resolution, sensitivity, and versatility, while the "Industrial Use" category dominates due to widespread adoption across pharmaceuticals, chemicals, food, and materials industries.
Key Market Drivers
Expanding Applications in Pharmaceutical and Healthcare Industries:
One of the primary drivers fueling the growth of the global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy market is its expanding range of applications in the pharmaceutical and healthcare industries. NIR spectroscopy has gained prominence in these sectors due to its non-destructive, rapid, and versatile analytical capabilities.
In the pharmaceutical industry, NIR spectroscopy is extensively used for pharmaceutical analysis, including the identification and quantification of active pharmaceutical ingredients (APIs), excipients, and impurities in drug formulations. It aids in tablet and capsule quality control, ensuring the uniformity of drug products. Additionally, NIR spectroscopy plays a crucial role in pharmaceutical process monitoring, supporting the optimization of manufacturing processes and ensuring product quality.
In healthcare, NIR spectroscopy is employed for various medical diagnostics, such as non-invasive glucose monitoring for diabetes management. It enables the measurement of a wide range of biomarkers and analytes in bodily fluids, offering a promising avenue for point-of-care testing and disease monitoring. The growing demand for rapid, non-invasive diagnostic tools is driving the adoption of NIR spectroscopy in the healthcare sector.
As the pharmaceutical and healthcare industries continue to prioritize efficiency, safety, and precision, the adoption of NIR spectroscopy is expected to expand further, driving market growth.
Increasing Emphasis on Food Quality and Safety:
The global emphasis on food quality, safety, and nutritional value is a significant driver of the NIR spectroscopy market, particularly in the food and beverage sector. NIR spectroscopy is employed for the rapid and non-destructive analysis of food products, enabling manufacturers to assess quality parameters, detect contaminants, and ensure compliance with regulatory standards.
In food processing, NIR spectroscopy is used to determine critical quality attributes such as moisture content, fat content, protein levels, and sugar concentrations. It aids in the assessment of product consistency and uniformity, helping manufacturers maintain high-quality standards.
The technology is also vital in the identification of adulterants and contaminants in food products, contributing to food safety efforts. Rapid, on-site analysis using NIR spectroscopy reduces the risk of contaminated or adulterated food products reaching consumers, enhancing consumer confidence.
Furthermore, as consumer preferences shift towards healthier and more transparent food choices, NIR spectroscopy plays a role in assessing nutritional content, supporting food labeling, and ensuring compliance with dietary regulations. The demand for food quality and safety is a robust driver for the adoption of NIR spectroscopy in the food and beverage industry.
Growth in Agriculture and Agri-food Applications:
The agriculture and agri-food sector is witnessing significant growth in the adoption of NIR spectroscopy, driven by the need for precision agriculture and sustainable farming practices. NIR spectroscopy is used to analyze soil properties, assess crop health, and optimize agricultural processes.
Farmers and agronomists use NIR spectroscopy for soil analysis, determining nutrient levels, pH, organic matter content, and moisture levels. This data aids in making informed decisions about fertilization, irrigation, and crop management, contributing to higher crop yields and reduced resource usage.
In addition to soil analysis, NIR spectroscopy is employed for the real-time assessment of crop quality, helping farmers determine optimal harvest times and detect disease or pest infestations early. It supports the development of sustainable agricultural practices by minimizing the use of pesticides and optimizing resource allocation.
The adoption of NIR spectroscopy in agriculture and agri-food applications is driven by the increasing need for precision farming, sustainable practices, and improved crop management, contributing to market growth.
Environmental Monitoring and Sustainability Initiatives:
NIR spectroscopy is gaining traction in environmental monitoring and sustainability initiatives, driving its adoption across various industries. The technology is used to assess soil, water, and air quality, aiding in environmental conservation efforts and supporting sustainable practices.
In soil and environmental analysis, NIR spectroscopy helps assess soil composition, nutrient levels, and contamination. It is used to monitor the health of ecosystems, track changes in soil properties, and detect pollution or soil degradation. NIR spectroscopy plays a crucial role in environmental impact assessments and restoration projects.
Water quality monitoring is another key application, enabling the detection of contaminants, pollutants, and changes in water composition. NIR spectroscopy helps ensure the safety of drinking water sources and supports sustainable water management practices.
In the context of sustainability, NIR spectroscopy contributes to the analysis of renewable energy sources, such as biofuels and biomass. It aids in the development of cleaner and more sustainable energy alternatives by assessing the chemical composition and quality of these resources.
As environmental awareness and sustainability efforts continue to grow, the adoption of NIR spectroscopy for environmental monitoring and sustainable practices is expected to drive market expansion.
Technological Advancements and Instrumentation Innovations:
Technological advancements and innovations in NIR spectroscopy instrumentation are significant drivers of market growth. The field has witnessed continuous improvements in hardware, software, and data analysis techniques, enhancing the capabilities and versatility of NIR spectrometers.
One key innovation is the miniaturization and portability of NIR spectrometers. Traditional NIR instruments were often bulky and confined to laboratory settings. However, recent developments have led to the creation of compact and handheld NIR devices. These portable spectrometers offer real-time, non-destructive analysis, making them ideal for field applications in agriculture, pharmaceuticals, and food quality control.
Integration with artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) algorithms is another notable advancement. AI and ML facilitate the analysis and interpretation of complex NIR spectral data, enabling rapid decision-making and predictive analytics. Machine learning models can identify patterns, outliers, and trends in spectra, leading to more accurate and efficient results.
Moreover, developments in data analysis software have made NIR spectroscopy more accessible to non-expert users. User-friendly interfaces and simplified data processing tools make it easier for researchers and analysts to harness the power of NIR spectroscopy in various applications.
Key Market Challenges
Calibration and Method Development Challenges:
One of the primary challenges in the global NIR spectroscopy market is the calibration and method development process. NIR spectrometers require robust calibration models to convert raw spectral data into meaningful analytical results. Developing these models can be a time-consuming and labor-intensive task, particularly when analyzing complex matrices or multiple analytes simultaneously.
Calibration requires the collection of a representative dataset with known reference values, which can be costly and resource-intensive. Moreover, maintaining calibration models over time is crucial as instrument performance can drift or change. Any shifts in the instrument or sample characteristics may necessitate recalibration, adding to the ongoing maintenance burden.
Additionally, achieving accurate and reliable results across different instruments and laboratories can be challenging due to variations in instrument configurations and conditions. Standardization efforts, such as the use of reference materials and standardized methods, are ongoing to address this challenge and ensure consistency in NIR spectroscopy results.
Data Analysis and Interpretation Complexity:
The complexity of data analysis and interpretation poses a significant challenge in the global NIR spectroscopy market. NIR spectra often contain overlapping peaks and subtle spectral features that require advanced chemometric techniques to extract meaningful information. Analyzing large datasets and identifying relevant spectral regions for specific analytes or properties can be computationally intensive.
Furthermore, data preprocessing steps, such as baseline correction, noise reduction, and outlier detection, are essential to enhance the quality of spectral data and improve model performance. However, choosing the appropriate preprocessing methods and parameters can be a non-trivial task.
The challenge is amplified when dealing with real-time or near-real-time analysis, as decisions must be made quickly based on spectral data. Developing robust chemometric models and streamlining data analysis processes are ongoing challenges in the field, especially for non-expert users.
Variability in Sample Characteristics:
Variability in sample characteristics represents a significant challenge in the global NIR spectroscopy market. Samples can exhibit inherent variability due to factors such as heterogeneity, particle size distribution, moisture content, and physical properties. In some cases, sample preparation is required to homogenize or standardize samples before analysis, which can introduce additional sources of variation.
Sample presentation and handling can also impact measurement consistency. For example, the positioning of samples in the spectrometer's sample compartment and variations in sample thickness can affect the acquired spectra. In applications like agriculture and food processing, samples may exhibit natural variation due to factors like crop genetics or environmental conditions.
Managing and mitigating sample variability is an ongoing challenge, requiring careful experimental design, data preprocessing, and the development of robust calibration models that can account for variations in sample characteristics.
Instrumentation Costs and Maintenance:
The cost of NIR spectroscopy instrumentation and the associated maintenance expenses are notable challenges in the market. High-quality NIR spectrometers with advanced features can be costly, making them less accessible to smaller organizations and research facilities with limited budgets. The initial investment in equipment and software can be a barrier to entry for some users.
Moreover, maintaining the performance and calibration of NIR instruments requires ongoing efforts and expertise. Routine maintenance, such as instrument cleaning, calibration checks, and software updates, is necessary to ensure reliable and accurate measurements. In some cases, instruments may require periodic servicing or repairs, incurring additional costs.
Balancing the initial investment with the long-term maintenance and operational expenses is a challenge for organizations considering the adoption of NIR spectroscopy. Cost-effective alternatives, such as shared instrument facilities or outsourcing analysis services, are sought to address this challenge.
Regulatory Compliance and Validation:
Regulatory compliance and validation requirements pose a significant challenge, particularly in industries like pharmaceuticals, food, and healthcare, where NIR spectroscopy is extensively used. Meeting the stringent standards of regulatory agencies, such as the U.S. Food and Drug Administration (FDA) or the European Medicines Agency (EMA), demands meticulous validation and documentation processes.
Validation encompasses the demonstration of method suitability, accuracy, precision, specificity, and robustness, among other parameters. It involves extensive testing and validation protocols to ensure that NIR methods consistently deliver reliable results in a controlled and reproducible manner.
Maintaining compliance with evolving regulations and keeping documentation up to date can be resource-intensive and time-consuming. Additionally, the cost of validation studies and the potential need for third-party audits can add to the overall cost of implementing NIR spectroscopy in regulated industries.
Key Market Trends
Advancements in Miniaturization and Portability of NIR Spectroscopy Instruments:
One prominent trend in the global NIR spectroscopy market is the continuous advancement in miniaturization and portability of NIR spectroscopy instruments. Traditionally, NIR spectrometers were bulky and confined to laboratory settings. However, recent innovations have led to the development of compact and handheld NIR devices. These portable spectrometers offer real-time, non-destructive analysis, making them ideal for field applications, such as agriculture, pharmaceuticals, and food quality control.
The miniaturization trend is driven by the demand for on-site, point-of-care testing and monitoring. In agriculture, for instance, farmers can use handheld NIR devices to assess crop quality and optimize harvest times. In pharmaceuticals, researchers can quickly analyze drug formulations during production. As these portable instruments become more affordable and user-friendly, their adoption is expected to rise across various industries.
Integration of NIR Spectroscopy with Artificial Intelligence and Machine Learning:
Another significant trend in the NIR spectroscopy market is the integration of this technology with artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) algorithms. NIR spectroscopy generates vast amounts of spectral data, and AI/ML can help analyze and interpret this data more efficiently and accurately. Machine learning models can identify patterns, outliers, and trends in complex spectra, enabling rapid decision-making and predictive analytics.
For example, in pharmaceuticals, AI-powered NIR spectroscopy can help identify potential impurities in drug formulations, reducing the time and cost of quality control. In food production, machine learning algorithms can detect contaminants or adulterants in real-time, ensuring product safety and quality. This integration of NIR spectroscopy with AI and ML enhances its analytical capabilities and widens its application across industries.
Growing Demand for NIR Spectroscopy in the Healthcare and Pharmaceutical Sectors:
The healthcare and pharmaceutical sectors are experiencing a growing demand for NIR spectroscopy applications. NIR spectroscopy has found utility in pharmaceutical analysis, including the identification and quantification of active pharmaceutical ingredients (APIs), excipients, and contaminants in drug formulations. It is also used for tablet and capsule quality control, ensuring consistent drug delivery.
In healthcare, NIR spectroscopy has applications in medical diagnostics, such as non-invasive glucose monitoring for diabetes management. The technology enables the measurement of various biomarkers and analytes in bodily fluids, offering a promising avenue for point-of-care testing and disease monitoring.
As the healthcare and pharmaceutical industries continue to prioritize efficiency, safety, and precision, the adoption of NIR spectroscopy is poised to expand further.
Increasing Use of NIR Spectroscopy in Agriculture and Food Processing:
Agriculture and food processing represent a significant growth area for NIR spectroscopy. Farmers, food manufacturers, and processors are increasingly turning to NIR technology to assess the quality, composition, and safety of agricultural products and food items. NIR spectroscopy enables rapid analysis of parameters such as moisture content, protein levels, fat content, and contaminants.
In agriculture, NIR spectrometers are used for crop analysis, determining optimal harvest times, and assessing soil quality. In food processing, they aid in quality control, ensuring consistent product quality and compliance with food safety regulations. As global populations rise, and there is a greater emphasis on food security, NIR spectroscopy is poised to play a crucial role in ensuring the efficient production and safety of agricultural and food products.
Environmental Monitoring and Sustainability Applications:
Environmental monitoring and sustainability initiatives are driving the adoption of NIR spectroscopy for analyzing soil, water, and air quality. NIR technology is used to assess soil properties, detect contaminants in water sources, and measure air pollutants. These applications support environmental conservation efforts and enable industries to minimize their ecological footprint.
NIR spectroscopy is also contributing to sustainable practices in agriculture. By accurately determining nutrient levels in soil and assessing crop health, farmers can optimize fertilizer use, reducing waste and environmental impact.
Furthermore, NIR spectroscopy is employed in the analysis of renewable energy sources, such as biofuels and biomass, aiding in the development of cleaner and more sustainable energy alternatives.
Segmental Insights
Type Insights
Portable segment dominates in the global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy market in 2022. Portable NIR spectrometers, as the dominant segment, have gained widespread adoption and preference for several compelling reasons. These instruments are characterized by their compact size, lightweight design, and mobility, making them suitable for on-field or real-time analysis across various industries and applications.
One of the key drivers of the dominance of portable NIR spectroscopy is its versatility and the ability to provide rapid, non-destructive analysis in diverse environments. Industries such as agriculture, food and beverage, pharmaceuticals, and environmental monitoring have increasingly turned to portable NIR spectrometers for on-site, point-of-use measurements. This shift allows for immediate decision-making and quality control, reducing the need for time-consuming sample transportation and laboratory analysis.
In agriculture, portable NIR spectrometers are widely used for soil analysis, crop quality assessment, and nutrient management. Farmers and agronomists benefit from the real-time data provided by these instruments, enabling precise fertilization and irrigation decisions.
The pharmaceutical industry also relies on portable NIR spectroscopy for process monitoring and quality control. These instruments aid in the assessment of drug formulations, ensuring uniformity and consistency throughout production. The pharmaceutical sector values the efficiency and cost-effectiveness of portable NIR solutions.
Product Insights
FT-NIR Spectrometers segment dominates in the global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy market in 2022. Fourier Transform Near-Infrared (FT-NIR) spectrometers have emerged as the dominant segment due to their unmatched versatility, precision, and wide-ranging applicability. These instruments employ cutting-edge technology, harnessing the power of interferometry to deliver superior spectral data and analysis capabilities.
One of the key factors driving the dominance of FT-NIR spectrometers is their exceptional spectral resolution. These instruments excel at capturing high-resolution spectral data, enabling precise analysis across a broad spectrum of samples. This level of resolution is particularly invaluable in applications where the identification of subtle spectral features or the differentiation of closely related compounds is critical.
Furthermore, FT-NIR spectrometers are known for their exceptional sensitivity and signal-to-noise ratios. This heightened sensitivity allows for the detection of trace analytes and ensures the accuracy and reliability of measurements. This is especially crucial in industries where minute variations in composition can significantly impact product quality and compliance with regulatory standards.
The versatility of FT-NIR spectrometers is a major driver behind their dominance. These instruments are capable of analyzing various sample types, including solids, liquids, and gases, making them adaptable to a wide spectrum of industries and applications. From pharmaceuticals to agriculture, materials science to chemical processing, FT-NIR spectrometers have found extensive use in sectors seeking precise and real-time analytical solutions.
Regional Insights
North America dominates the Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market in 2022. North America boasts a robust research and development ecosystem, particularly in the fields of chemistry, pharmaceuticals, agriculture, and biotechnology. The presence of world-renowned universities, research institutions, and innovative companies in the region has fostered a culture of technological innovation. Researchers and scientists in North America have been at the forefront of developing and advancing NIR spectroscopy applications and methodologies. This commitment to innovation has given North American companies a competitive edge in the global NIR spectroscopy market.
The pharmaceutical and healthcare industries in North America are among the largest and most dynamic in the world. NIR spectroscopy has found extensive use in these sectors for drug formulation, quality control, and medical diagnostics. Regulatory agencies like the U.S. Food and Drug Administration (FDA) have also recognized the value of NIR spectroscopy, leading to its widespread adoption for pharmaceutical analysis. This strong presence of pharmaceutical and healthcare companies in North America has driven the demand for NIR spectroscopy technology.
North America is home to a diverse range of agricultural practices, from large-scale farming to precision agriculture. NIR spectroscopy has become an invaluable tool for optimizing crop management, assessing soil quality, and monitoring food quality and safety. The region's commitment to sustainable agriculture practices and the need for efficient food production has driven the adoption of NIR spectroscopy solutions.
Recent Developments
In May 2022, Thermo Fisher conducted a webinar on the analysis of chemicals and gas through the Mid and Near IR range for semiconductor manufacturers. NIR spectroscopy is considered to be an optimal solution for Process Analytical Technology (PAT).
In March 2022, A multi-year partnership agreement has been reached by KPM Analytics Inc. and AB Vista, the feed additives business of AB Agri Limited. The new licensing agreement increases the calibration development, customization, and support operations between the two businesses and solidifies the strategic partnership between KPM Analytics and AB Vista.
In March 2020, A mobile near-infrared (NIR) spectroscopy solution has been released, according to trinamiX GmbH (Ludwigshafen, Germany), a fully owned subsidiary of BASF SE. trinamiX's innovative Mobile Near Infrared (NIR) Spectroscopy Solutions assist in enhancing immediate decision-making.
Key Market Players
Thermo Fisher Scientific Inc.
Bruker Corporation
PerkinElmer Inc.
Oxford Instruments plc
Shimadzu Corporation
ABB Ltd.
Agilent Technologies Inc.
Metrohm AG
Zeiss Group
JASCO International Co., Ltd.
Report Scope:
In this report, the Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market, By Type:
o Benchtop
o Portable
• Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market, By Product:
o FT-NIR Spectrometers
o Dispersive
• Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market, By Application:
o Medical Applications
o Remote Monitoring
o Agriculture
o Astronomical Spectroscopy
o Particle Measurement
o Industrial Use
o Material Science
• Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market, By Region:
o North America
 United States
 Canada
 Mexico
o Europe
 Germany
 France
 United Kingdom
 Italy
 Spain
o South America
 Brazil
 Argentina
 Colombia
o Asia-Pacific
 China
 India
 Japan
 South Korea
 Australia
o Middle East & Africa
 Saudi Arabia
 UAE
 South Africa
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market.
Available Customizations:
Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Baseline Methodology
2.2. Key Industry Partners
2.3. Major Association and Secondary Sources
2.4. Forecasting Methodology
2.5. Data Triangulation & Validation
2.6. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
4. Impact of COVID-19 on Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market
5. Voice of Customer
6. Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Overview
7. Global Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type (Benchtop, Portable)
7.2.2. By Product (FT-NIR Spectrometers, Dispersive)
7.2.3. By Application (Medical Applications, Remote Monitoring, Agriculture, Astronomical Spectroscopy, Particle Measurement, Industrial Use, Material Science)
7.2.4. By Region (North America, Europe, South America, Middle East & Africa, Asia Pacific)
7.3. By Company (2022)
7.4. Market Map
8. North America Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Product
8.2.3. By Application
8.2.4. By Country
8.2.4.1. United States Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
8.2.4.1.1. Market Size & Forecast
8.2.4.1.1.1. By Value
8.2.4.1.2. Market Share & Forecast
8.2.4.1.2.1. By Type
8.2.4.1.2.2. By Product
8.2.4.1.2.3. By Application
8.2.4.2. Canada Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
8.2.4.2.1. Market Size & Forecast
8.2.4.2.1.1. By Value
8.2.4.2.2. Market Share & Forecast
8.2.4.2.2.1. By Type
8.2.4.2.2.2. By Product
8.2.4.2.2.3. By Application
8.2.4.3. Mexico Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
8.2.4.3.1. Market Size & Forecast
8.2.4.3.1.1. By Value
8.2.4.3.2. Market Share & Forecast
8.2.4.3.2.1. By Type
8.2.4.3.2.2. By Product
8.2.4.3.2.3. By Application
9. Europe Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type
9.2.2. By Product
9.2.3. By Application
9.2.4. By Country
9.2.4.1. Germany Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.1.1. Market Size & Forecast
9.2.4.1.1.1. By Value
9.2.4.1.2. Market Share & Forecast
9.2.4.1.2.1. By Type
9.2.4.1.2.2. By Product
9.2.4.1.2.3. By Application
9.2.4.2. France Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.2.1. Market Size & Forecast
9.2.4.2.1.1. By Value
9.2.4.2.2. Market Share & Forecast
9.2.4.2.2.1. By Type
9.2.4.2.2.2. By Product
9.2.4.2.2.3. By Application
9.2.4.3. United Kingdom Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.3.1. Market Size & Forecast
9.2.4.3.1.1. By Value
9.2.4.3.2. Market Share & Forecast
9.2.4.3.2.1. By Type
9.2.4.3.2.2. By Product
9.2.4.3.2.3. By Application
9.2.4.4. Italy Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.4.1. Market Size & Forecast
9.2.4.4.1.1. By Value
9.2.4.4.2. Market Share & Forecast
9.2.4.4.2.1. By Type
9.2.4.4.2.2. By Product
9.2.4.4.2.3. By Application
9.2.4.5. Spain Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
9.2.4.5.1. Market Size & Forecast
9.2.4.5.1.1. By Value
9.2.4.5.2. Market Share & Forecast
9.2.4.5.2.1. By Type
9.2.4.5.2.2. By Product
9.2.4.5.2.3. By Application
10. South America Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Type
10.2.2. By Product
10.2.3. By Application
10.2.4. By Country
10.2.4.1. Brazil Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
10.2.4.1.1. Market Size & Forecast
10.2.4.1.1.1. By Value
10.2.4.1.2. Market Share & Forecast
10.2.4.1.2.1. By Type
10.2.4.1.2.2. By Product
10.2.4.1.2.3. By Application
10.2.4.2. Colombia Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
10.2.4.2.1. Market Size & Forecast
10.2.4.2.1.1. By Value
10.2.4.2.2. Market Share & Forecast
10.2.4.2.2.1. By Type
10.2.4.2.2.2. By Product
10.2.4.2.2.3. By Application
10.2.4.3. Argentina Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
10.2.4.3.1. Market Size & Forecast
10.2.4.3.1.1. By Value
10.2.4.3.2. Market Share & Forecast
10.2.4.3.2.1. By Type
10.2.4.3.2.2. By Product
10.2.4.3.2.3. By Application
11. Middle East & Africa Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Type
11.2.2. By Product
11.2.3. By Application
11.2.4. By Country
11.2.4.1. Saudi Arabia Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
11.2.4.1.1. Market Size & Forecast
11.2.4.1.1.1. By Value
11.2.4.1.2. Market Share & Forecast
11.2.4.1.2.1. By Type
11.2.4.1.2.2. By Product
11.2.4.1.2.3. By Application
11.2.4.2. UAE Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
11.2.4.2.1. Market Size & Forecast
11.2.4.2.1.1. By Value
11.2.4.2.2. Market Share & Forecast
11.2.4.2.2.1. By Type
11.2.4.2.2.2. By Product
11.2.4.2.2.3. By Application
11.2.4.3. South Africa Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
11.2.4.3.1. Market Size & Forecast
11.2.4.3.1.1. By Value
11.2.4.3.2. Market Share & Forecast
11.2.4.3.2.1. By Type
11.2.4.3.2.2. By Product
11.2.4.3.2.3. By Application
12. Asia Pacific Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.1. Market Size & Forecast
12.1.1. By Value
12.2. Market Size & Forecast
12.2.1. By Type
12.2.2. By Product
12.2.3. By Application
12.2.4. By Country
12.2.4.1. China Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.1.1. Market Size & Forecast
12.2.4.1.1.1. By Value
12.2.4.1.2. Market Share & Forecast
12.2.4.1.2.1. By Type
12.2.4.1.2.2. By Product
12.2.4.1.2.3. By Application
12.2.4.2. India Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.2.1. Market Size & Forecast
12.2.4.2.1.1. By Value
12.2.4.2.2. Market Share & Forecast
12.2.4.2.2.1. By Type
12.2.4.2.2.2. By Product
12.2.4.2.2.3. By Application
12.2.4.3. Japan Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.3.1. Market Size & Forecast
12.2.4.3.1.1. By Value
12.2.4.3.2. Market Share & Forecast
12.2.4.3.2.1. By Type
12.2.4.3.2.2. By Product
12.2.4.3.2.3. By Application
12.2.4.4. South Korea Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.4.1. Market Size & Forecast
12.2.4.4.1.1. By Value
12.2.4.4.2. Market Share & Forecast
12.2.4.4.2.1. By Type
12.2.4.4.2.2. By Product
12.2.4.4.2.3. By Application
12.2.4.5. Australia Near-Infrared (NIR) Spectroscopy Market Outlook
12.2.4.5.1. Market Size & Forecast
12.2.4.5.1.1. By Value
12.2.4.5.2. Market Share & Forecast
12.2.4.5.2.1. By Type
12.2.4.5.2.2. By Product
12.2.4.5.2.3. By Application
13. Market Dynamics
13.1. Drivers
13.2. Challenges
14. Market Trends and Developments
15. Company Profiles
15.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
15.1.1. Business Overview
15.1.2. Key Revenue and Financials
15.1.3. Recent Developments
15.1.4. Key Personnel
15.1.5. Key Product/Services Offered
15.2. Bruker Corporation
15.2.1. Business Overview
15.2.2. Key Revenue and Financials
15.2.3. Recent Developments
15.2.4. Key Personnel
15.2.5. Key Product/Services Offered
15.3. PerkinElmer Inc.
15.3.1. Business Overview
15.3.2. Key Revenue and Financials
15.3.3. Recent Developments
15.3.4. Key Personnel
15.3.5. Key Product/Services Offered
15.4. Oxford Instruments plc
15.4.1. Business Overview
15.4.2. Key Revenue and Financials
15.4.3. Recent Developments
15.4.4. Key Personnel
15.4.5. Key Product/Services Offered
15.5. Shimadzu Corporation
15.5.1. Business Overview
15.5.2. Key Revenue and Financials
15.5.3. Recent Developments
15.5.4. Key Personnel
15.5.5. Key Product/Services Offered
15.6. ABB Ltd.
15.6.1. Business Overview
15.6.2. Key Revenue and Financials
15.6.3. Recent Developments
15.6.4. Key Personnel
15.6.5. Key Product/Services Offered
15.7. Agilent Technologies Inc.
15.7.1. Business Overview
15.7.2. Key Revenue and Financials
15.7.3. Recent Developments
15.7.4. Key Personnel
15.7.5. Key Product/Services Offered
15.8. Metrohm AG
15.8.1. Business Overview
15.8.2. Key Revenue and Financials
15.8.3. Recent Developments
15.8.4. Key Personnel
15.8.5. Key Product/Services Offered
15.9. Zeiss Group
15.9.1. Business Overview
15.9.2. Key Revenue and Financials
15.9.3. Recent Developments
15.9.4. Key Personnel
15.9.5. Key Product/Services Offered
15.10. JASCO International Co., Ltd.
15.10.1. Business Overview
15.10.2. Key Revenue and Financials
15.10.3. Recent Developments
15.10.4. Key Personnel
15.10.5. Key Product/Services Offered
16. Strategic Recommendations
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