![]() | • レポートコード:MRC2303K001 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年2月 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、111ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:実験機器 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の調査レポートでは、年度末に406.82百万ドルであった世界の実験用ガス発生器市場規模が、予測期間中、CAGR 7.37%で増大し、5年後には626.62百万ドルへ及ぶと予測されています。本レポートでは、実験用ガス発生器の世界市場を広く調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、種類別(窒素ガス発生器、水素ガス発生器、ゼロエア発生器、TOCガス発生器、その他)分析、エンドユーザー別(食品・飲料企業、化学・石油化学系企業、製薬・バイオテクノロジー企業)分析、地域別(アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、中東、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン)分析、競争状況、市場機会・将来動向などについて調査・分析などの項目を掲載しています。並び、こちらのレポートには、Claind S.r.l.、ErreDue spa、F-Dgsi、Labtech S.R.L.、LNI Swissgas、Nel ASA、Parker-Hannifin Corporation、Peak Scientific Instruments, Ltd.、Linde Plc (Praxair Technology Inc.)、Valco InstrumenValco Instruments Company, Inc (VICI DBS SRL)、On Site Gas Systems Inc、Isolcell S.p.A、Oxymat A/Sなどの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の実験用ガス発生器市場規模:種類別 - 窒素ガス発生器の市場規模 - 水素ガス発生器の市場規模 - ゼロエア発生器の市場規模 - TOCガス発生器の市場規模 - その他実験用ガス発生器の市場規模 ・世界の実験用ガス発生器市場規模:エンドユーザー別 - 食品・飲料企業における市場規模 - 化学・石油化学系企業における市場規模 - 製薬・バイオテクノロジー企業における市場規模 ・世界の実験用ガス発生器市場規模:地域別 - 北米の実験用ガス発生器市場規模 アメリカの実験用ガス発生器市場規模 カナダの実験用ガス発生器市場規模 メキシコの実験用ガス発生器市場規模 … - ヨーロッパの実験用ガス発生器市場規模 ドイツの実験用ガス発生器市場規模 イギリスの実験用ガス発生器市場規模 フランスの実験用ガス発生器市場規模 … - アジア太平洋の実験用ガス発生器市場規模 中国の実験用ガス発生器市場規模 日本の実験用ガス発生器市場規模 インドの実験用ガス発生器市場規模 … - 南米/中東の実験用ガス発生器市場規模 ブラジルの実験用ガス発生器市場規模 アルゼンチンの実験用ガス発生器市場規模 サウジアラビアの実験用ガス発生器市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
## ラボ用ガス発生器市場概要
ラボ用ガス発生器市場は、ベースイヤーに4億682万ドルと推定され、今後5年間で7.37%の年平均成長率(CAGR)を記録し、6億2662万ドルに達すると予測されています。
### COVID-19の影響
COVID-19パンデミックは、当初、事業の中断、サプライチェーンの混乱、顧客需要の減少、世界経済の減速により、市場に影響を与えました。学術機関や研究室の閉鎖は、収益に大きな損失をもたらしました。しかし、パンデミック中にはCOVID-19関連の研究開発活動が増加し、ラボ用ガス発生器の需要を押し上げました。例えば、2021年6月にはNovagenixがPEAK窒素発生器をCOVID-19薬剤発見研究に活用しました。このように、パンデミックは市場の成長を促進し、予測期間中も同様の牽引力を維持すると予想されています。
### 市場成長の主要な推進要因
市場の成長は主に、従来のガスシリンダー使用に伴う安全性への懸念の高まり、医薬品および食品承認プロセスにおける分析技術の重要性の増大、そしてターゲット産業における研究開発(R&D)支出の増加によって推進されています。
分析化学は医薬品開発において、新規薬剤の品質、安全性、有効性を保証する上で極めて重要な役割を果たしています。構造決定、分析物分離、標的化合物の定量には、クロマトグラフィー、分光法、従来の分析化学技術が主に利用されます。アゾオプティクスが2022年3月に発表した記事によると、紫外線/可視(UV/Vis)および赤外(IR)分光法は、食品添加物の分析に広く使用されており、化学組成、質感、品質に関する重要な情報を提供します。食品承認プロセスにおける分光法の使用増加に伴い、ラボ用ガス発生器の需要も増加すると見込まれます。
また、高性能液体クロマトグラフィー(HPLC)技術は、薬剤や農薬の生態毒性を予測するために使用される「バイオミメティック・クロマトグラフィー」に応用されています(European Chemical Societies、2022年4月)。これらの分析技術の採用増加は、それらを実行するために頻繁に使用されるラボ用ガス発生器の需要を生み出し、市場成長を牽引します。
さらに、PharmaVoiceが2022年7月に報じたように、バイオテクノロジー分野のR&D支出は2022年までの5年間でほぼ倍増しました。バイオテクノロジーラボは管理された環境であり、窒素ラボ用ガス発生器が主に使用されるため、この分野への投資増加はラボ用ガス発生器の成長を促進すると予想されます。
市場プレーヤーも、買収、合併、製品発表などの戦略に積極的に関与しています。例えば、2022年8月にはTisch Environmentalが最先端のゼロエア発生器を開発しているAADCO Instrumentsを買収しました。
これらの要因は予測期間中の市場成長を後押ししますが、一方で、従来のガス供給方法からの置き換えへの抵抗や、熟練した人材の不足が市場の成長を抑制する可能性があります。
### ラボ用ガス発生器市場トレンド
#### 窒素ガス発生器が予測期間中に市場で大きなシェアを占めると予想
窒素ガス発生器は、圧縮空気から窒素分子を分離する装置であり、食品産業、半導体、石油、化学、研究機関などで幅広く採用されています。医薬品および食品承認プロセスにおける分析技術の重要性の高まり、食品安全への懸念、ターゲット産業におけるR&D支出の増加がセグメントの成長を牽引しています。さらに、他の化合物との反応性が低いことや、周囲の酸素レベルを制御できるといった利点から、液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)分析、蒸発光散乱検出器(ELSD)の操作、体外受精(IVF)インキュベーターの環境維持などにおいて、窒素ガス発生器の採用が増加しています。
従来の窒素ボンベは漏洩リスクが高いといった欠点があり、2021年1月にNPRが発表した調査では、ジョージア州北東部の養鶏場で窒素漏洩により6人が死亡、11人が入院した事例が報告されています。また、大量の高圧で可燃性の窒素を研究室に保管することは、火災や爆発のリスクを高めます。そのため、これらのリスクを軽減するコンパクトで一貫性があり、費用対効果が高く、操作が容易な先進的な窒素ガス発生器の需要が増加しています。
企業もマーケティング戦略に積極的に取り組んでおり、2021年9月にはNikkiso Cosmodyneが低温酸素・窒素プラント「TGNO-1000」を稼働させ、2021年7月にはScientific Laboratory Suppliesが英国およびアイルランドで独占的に「SLS lab proガス・液体窒素発生器」ラインを発表しました。
様々な生物製剤や医薬品の開発に向けた研究支出の増加も、窒素ガス発生器の需要に好影響を与えると予想されます。このように、従来の窒素ボンベよりも窒素ガス発生器の性能が選好され、革新的な製品発表が続くことから、窒素ガス発生器市場全体は予測期間中に着実に成長するでしょう。
#### 北米が予測期間中にラボ用ガス発生器市場で大きなシェアを占めると予想
北米は、この地域の多くの製薬会社やその他の産業における研究開発活動の活発化により、市場で大きなシェアを占めると予想されます。この地域の市場成長を牽引する主要因は、確立されたインフラと製薬産業へのR&D支出の増加です。
米国の製薬会社や政府機関によるR&D支出は近年増加しており、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれます。例えば、ノバルティスAGの2021年年次報告書によると、R&Dに2020年の141億9700万ドルから増加し、2021年には148億8600万ドルが投資されました。同様に、ファイザー社は2020年の93億9300万ドルと比較して、2021年には138億2900万ドルをR&Dに投じました。製薬業界におけるR&D支出の増加は、医薬品生産やダウンストリームプロセスで重要な役割を果たすラボ用ガス発生器の需要に好影響を与え、この地域の市場成長に貢献すると予想されます。
さらに、2021年6月にはサノフィが米国で次世代ワクチンの開発と提供を加速するため、mRNA Center of Excellenceを設立し、4億1014万ドル以上を投資しました。先進的なワクチンを生産するための製造施設の設立は、製薬およびバイオ製薬産業セグメントにおけるラボ用ガス発生器の使用機会を創出し、市場成長を推進すると予想されます。
研究機関や大学も新技術開発への取り組みを進めており、これも予測期間中の市場成長に貢献すると見込まれます。例えば、2022年2月にはマサチューセッツ工科大学(MIT)リンカーン研究所が、アルミニウムを水素燃料に変換するプロトタイプデバイス「水素戦術給油ポイント(H-TaRP)」を実証しました。
したがって、R&D支出の増加、先進的な新技術の迅速な採用、この地域における主要市場プレーヤーの存在といった要因が、予測期間中の北米市場の成長に貢献すると予想されます。
### ラボ用ガス発生器市場の競合分析
調査対象市場は中程度の競争があり、各国にローカルプレーヤーが存在するほか、いくつかの国際プレーヤーも存在します。ラボ用ガス発生器市場の主要プレーヤーには、Claind S.r.l.、ErreDue spa、F-Dgsi、Labtech S.R.L.、LNI Swissgas、Nel ASA、Parker-Hannifin Corporation、Peak Scientific Instruments, Ltd、VICI DBS S.r.l.などが含まれます。
### 追加特典
* Excel形式の市場推定(ME)シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート
1 はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 従来型ガスボンベ使用に関連する安全懸念の高まり
4.2.2 医薬品・食品承認プロセスにおける分析技術の重要性増大
4.2.3 対象産業における研究開発費の増加
4.3 市場抑制要因
4.3.1 従来型ガス供給方法からの移行への抵抗感
4.3.2 熟練人材の不足
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 購入者/消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション(市場規模:金額ベース – 百万米ドル)
5.1 タイプ別
5.1.1 窒素ガス発生装置
5.1.2 水素ガス発生装置
5.1.3 ゼロエア発生装置
5.1.4 TOCガス発生装置
5.1.5 その他のガス発生装置
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 食品・飲料企業
5.2.2 化学・石油化学企業
5.2.3 製薬・バイオテクノロジー企業
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他の欧州
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 中東その他
5.3.5 南アメリカ
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 南アメリカその他
6 競争環境
6.1 企業概要
6.1.1 Claind S.r.l.
6.1.2 ErreDue spa
6.1.3 F-Dgsi
6.1.4 Labtech S.R.L.
6.1.5 LNI Swissgas
6.1.6 Nel ASA
6.1.7 Parker-Hannifin Corporation
6.1.8 Peak Scientific Instruments, Ltd.
6.1.9 Linde Plc (Praxair Technology Inc.)
6.1.10 バルコ・インスツルメンツ社(VICI DBS SRL)
6.1.11 オンサイト・ガス・システムズ社
6.1.12 アイソルセル社
6.1.13 オキシマット社
7 市場機会と将来動向
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Safety Concerns Related to the Use of Conventional Gas Cylinders
4.2.2 Growing Importance of Analytical Techniques in Drug and Food Approval Processes
4.2.3 Increasing R&D Spending in Target Industries
4.3 Market Restraints
4.3.1 Reluctance to Replace Conventional Gas Supply Methods
4.3.2 Lack of Skilled Personnel
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)
5.1 By Type
5.1.1 Nitrogen Gas Generators
5.1.2 Hydrogen Gas Generators
5.1.3 Zero Air Generators
5.1.4 TOC Gas Generators
5.1.5 Other Gas Generators
5.2 By End User
5.2.1 Food and Beverage Companies
5.2.2 Chemical and Petrochemical Companies
5.2.3 Pharmaceutical and Biotechnological Companies
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle East
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle East
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Claind S.r.l.
6.1.2 ErreDue spa
6.1.3 F-Dgsi
6.1.4 Labtech S.R.L.
6.1.5 LNI Swissgas
6.1.6 Nel ASA
6.1.7 Parker-Hannifin Corporation
6.1.8 Peak Scientific Instruments, Ltd.
6.1.9 Linde Plc (Praxair Technology Inc.)
6.1.10 Valco InstrumenValco Instruments Company, Inc (VICI DBS SRL)
6.1.11 On Site Gas Systems Inc
6.1.12 Isolcell S.p.A
6.1.13 Oxymat A/S
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※実験用ガス発生器は、さまざまな科学実験において必要な特定のガスを生成する装置です。この装置は、多くの研究室や研究機関で利用されており、化学反応や物理的特性の研究、教育目的などで重要な役割を果たしています。ガス発生器は、供給される原料から一定の流量や濃度のガスを生成し、その生成したガスを利用者は実験に使用します。 ガス発生器には、いくつかの種類があります。一般的には、化学反応を利用してガスを生成するものが多いです。例えば、酸化還元反応を利用した水素発生器や、酸とアルカリの中和反応を利用した二酸化炭素発生器が挙げられます。さらに、物理的なプロセスを利用するものも存在し、例えば加熱や蒸発によって気体を生成する装置もあります。このように、ガス発生器は用途に応じてさまざまなタイプがあります。 また、実験用ガス発生器は、生成するガスの種類も多岐にわたります。一般的に使用されるガスには、水素、酸素、二酸化炭素、窒素、アンモニアなどがあります。これらのガスは、化学反応に必要な反応物として使われたり、環境試験や材料試験などにおいて必要な環境を作り出すために利用されたりします。特に、教育機関においては、学生が基礎的な化学反応を学ぶための教材としても重宝されています。 実験用ガス発生器の利用目的は多岐にわたります。例えば、化学合成においては、反応を進行させるために必要なガスを供給します。また、環境試験では、試験サンプルに特定のガス環境を与えて、反応性や耐久性を評価するために使用されます。さらに、工業プロセスの研究や新材料の開発においても、正確なガス供給が要求される場合があり、そのためにガス発生器が利用されます。 関連技術としては、ガスの純度や流量の制御が重要です。ガス発生器には、ガスの流量を調整するための流量計や、ガスの成分を分析するための分析装置が組み合わされることが一般的です。このようなデバイスにより、実験者は正確な条件下で実験を行うことができ、その結果の信頼性を高めることができます。また、自動化技術も進化しており、プログラムに基づいてガスの供給を自動で行うシステムも登場しています。 さらに、環境への配慮から、安全性に関する技術向上も欠かせません。ガス発生器には、漏れ検出機能や、安全弁が付与されることが多く、万が一の事故に備えた設計が求められます。近年では、環境に優しいプロセスを追求するため、リサイクル可能な材料やエネルギー効率を考慮した設計も増えてきています。 ガス発生器は、ラボの中での科学技術の進展に寄与しており、今後もさまざまな分野での応用が期待されています。新しい材料や手法の開発に向けて、ガス発生器の技術も進化し続けることでしょう。それに伴い、実験者はより複雑な実験を行うことができるようになり、科学の発展に大きく寄与することが期待されています。 |

