![]() | • レポートコード:MRCLC5DC10423 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年12月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:建設・産業 |
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レポート概要
| 主要データポイント:今後7年間の成長予測=年率9.9%。詳細情報は下記をご覧ください。本市場レポートは、実験室用ガス発生器市場における動向、機会、予測を2031年まで、タイプ別(空気、窒素、水素、その他)、用途別(実験室、科学研究機関、化学プラント、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に網羅しています。 |
実験室用ガス発生器市場の動向と予測
世界の実験室用ガス発生器市場は、実験室、科学研究機関、化学プラント市場における機会を背景に、将来性が期待されています。世界の実験室用ガス発生器市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)9.9%で成長すると予測されています。 この市場の主な推進要因は、実験室自動化への需要増加、精密なガス制御の必要性の高まり、持続可能な実験室ソリューションへの注目の拡大である。
• Lucintelの予測によると、種類別カテゴリーでは水素が予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
• 用途別カテゴリーでは、科学研究機関が最も高い成長率を示す見込み。
• 地域別では、APAC(アジア太平洋地域)が予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。
実験室用ガス発生器市場における新興トレンド
実験室用ガス発生器業界は、実験室のガス供給運用方法を根本的に変える数多くの新興トレンドの影響を受けています。これらのトレンドは、現代の実験室環境における効率性、安全性、持続可能性の向上という要求への反応です。 これらは、製品市場からソリューション市場への移行を示しており、ガス発生装置はもはや孤立した機器ではなく、合理化され自動化されたプロセスに不可欠な構成要素となっています。
• オンサイトガス生成への移行:主流のトレンドは、従来の高圧ガスボンベからオンサイトガス生成への全体的な移行です。これは、重く加圧されたボンベの取り扱い、配送・保管の物流に関連する重大な安全問題によって引き起こされています。 オンサイト生成はこれらの危険を排除し、継続的かつオンデマンドのガス供給を実現することで、ダウンタイムと運用コストを削減します。このトレンドは従来技術よりも効率的かつ効果的な選択肢を提供するため、市場成長の最も重要な推進要因の一つです。
• 実験室情報管理システム(LIMS)との統合:現代の実験室は自動化とデータ志向が加速しています。新たなトレンドはガス発生装置をLIMSやその他の分析機器と連携させることです。 これにより、ガス純度や流量、システム状態をリアルタイムで監視可能となる。さらに遠隔制御や診断機能を提供し、実験室管理者がダウンタイム発生前に問題を検知・解決する支援を行う。この統合により実験室ワークフローが最適化され、データの追跡やより高度な品質管理が実現する。
• エネルギー効率と持続可能性への焦点:環境に配慮した実験室への取り組みが拡大傾向にある。 企業はエネルギー消費量と炭素排出量を削減したガス発生装置を設計している。これには圧力スイング吸着(PSA)や高分子電解質膜(PEM)といった低エネルギー消費の新技術の導入が含まれる。単なるコスト削減だけでなく、グリーンソリューションへの需要増大への対応が目的だ。省エネルギーシステムを提供できる企業は市場で競争優位性を得られる。
• コンパクトかつモジュラー設計:実験室スペースのコスト上昇に伴い、小型・コンパクト・モジュラー型のガス発生装置が主流になりつつある。実験台下に設置可能、あるいは積み重ね可能なシステムにより、貴重な床面積を節約できる。モジュラー設計は、ニーズの変化に応じてガス発生能力を容易に拡張できるため、システム全体の買い替えが不要となる。この傾向により、中小規模の実験室におけるオンサイトガス発生の実現可能性が高まっている。
• ヘリウムから水素ガスへの移行:世界的なヘリウム不足は顕著な新興トレンドである。このため、実験室ではガスクロマトグラフィー(GC)のキャリアガスとしてヘリウムから水素ガスへの移行が進んでいる。 水素は現場で容易かつ安全に生成できるため、ヘリウムに関連するサプライチェーンの問題を解消します。この傾向は水素ガス発生装置への高い需要を生み出し、実験室におけるGCやその他の分析手法の実施方法に革命をもたらしています。
これらの傾向は総合的に市場を変革し、ガス発生装置を効率的で持続可能な現代的な実験室において、統合されたスマートで不可欠な要素へと進化させています。
実験室用ガス発生器市場の最近の動向
実験室用ガス発生器市場では、技術の向上と応用範囲の拡大をもたらす急速な発展が相次いでいる。これらの発展は、現代の研究機関や産業用実験室の変化する要求に対応するため、より効果的で信頼性が高く便利なソリューションへの需要によって推進されている。主な発展は、性能向上、コスト削減、技術の普及に焦点を当てている。
• スマートで接続可能な発生装置:最も重要な進展の一つは、高度なセンサー、マイクロプロセッサ、接続機能を備えたスマートガス発生装置の登場です。これらのシステムは自己診断と予知保全を実行でき、フィルターの交換時期やメンテナンスが必要な場合に実験室管理者に通知します。スマートフォンやコンピューターを通じて遠隔監視・制御が可能です。この革新によりガス発生装置の信頼性が向上し、予期せぬダウンタイムのリスクが低減されています。
• ろ過・精製技術の進歩:もう一つの重要な革新は、ろ過・精製技術の進歩です。次世代ガス発生器には高度な精製媒体が採用され、質量分析(MS)やガスクロマトグラフィー(GC)などの高感度アプリケーションに不可欠な、さらに高いレベルのガス純度を提供します。 分子ふるいやカーボンフィルターの採用、さらに自動化された炭化水素・水分除去システムにより、分析データに影響を与える可能性のある不純物を含まないガス供給が維持されています。
• マルチガス発生装置の開発:1台で複数のガスを供給するため、メーカーは単一装置から複数種類のガスを生成可能なマルチガス発生装置を開発しています。これはスペースに制約のある中小規模の研究所に最適です。 1台の装置で窒素、水素、ゼロエアを同時に生成できるため、研究所が購入・保管すべき装置数を最小限に抑えられます。これは経済的かつ省スペースな選択肢です。
• タッチスクリーンインターフェースの統合とユーザーフレンドリーなソフトウェア:過去数年の開発はユーザーインターフェースの向上にも注力してきました。 現在、ほとんどの新型ガス発生装置には高解像度タッチスクリーンインターフェースとユーザーフレンドリーなソフトウェアが搭載されている。これにより、経験の浅いユーザーでもシステムの操作・監視・トラブルシューティングが簡素化される。ソフトウェアにはリアルタイム性能データ、使用履歴、自動化されたメンテナンスリマインダーなどの機能が備わっており、日常的な実験室業務を容易にする。
• 特殊用途向けターンキーソリューションの設計:もう一つの進展は、特殊な実験室用途向けのターンキーソリューションの設計である。 例えば、ある企業は特定の型式・メーカーの液体クロマトグラフィー質量分析装置(LC-MS)向けに事前設定・最適化されたガス発生器を提供します。これにより、研究所がシステムを選択・設定する時間を短縮できるだけでなく、分析機器とガス供給が完全に適合することが保証され、性能と信頼性が向上します。
こうした革新は総合的に市場を変革し、ガス発生装置をより効率的、知的、ユーザーフレンドリーなものへと進化させています。これにより、より統合的で使いやすい実験室ガス供給戦略が実現しつつあります。
実験室用ガス発生装置市場における戦略的成長機会
実験室用ガス発生装置業界は、より効率的で持続可能、かつ技術的に高度なソリューションへの移行が進む中、戦略的成長機会が豊富な分野です。 機会は改良製品の提供だけでなく、主要アプリケーションの固有要件を満たす包括的ソリューションの提供にもあります。これらの領域に戦略的に焦点を当てることで、企業は新たな収益源を開拓し、新たな実験環境において不可欠なパートナーとなることができます。
• ライフサイエンス・バイオテクノロジー応用:ライフサイエンス・バイオテクノロジー市場は大きな成長可能性を秘めています。創薬や遺伝子研究の急速な進展は、高純度ガスの極めて信頼性が高く安定した供給源を必要とします。 戦略的価値は、液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)やガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)などの用途に特化したガス発生装置を提供することにあります。これらの用途が要求する厳しい純度・流量仕様を満たすシステムを供給することで、企業はこの急成長市場で求められるサプライヤーとなることができます。
• 食品・飲料検査:食品・飲料市場もまた重要な成長領域です。 食品・飲料の安全性と品質に関する世界的な規制が強化される中、精密かつ信頼性の高い検査への需要が高まっています。これにより、様々な分析手法向けの信頼性の高いガス供給が不可欠となります。戦略的潜在性は、一貫したガス純度とトレーサビリティを提供する機能を備えた食品・飲料業界向けガス発生装置を提供することにあります。これには、この分野で典型的な汚染物質を除去するための専用フィルターを備えたシステムが含まれる可能性があります。
• 環境モニタリング・試験:環境保護に向けた世界的な取り組みが強化される中、環境モニタリング・試験の需要が増加しています。この分野では、大気・水・土壌サンプルを分析するために幅広いガスが必要です。戦略的優位性は、環境研究所の多様な要求を満たす幅広いガス発生器ポートフォリオを提供することにあります。これには、全有機炭素(TOC)分析、ガス分析装置、その他の環境試験技術向けのガスを提供するシステムが含まれます。
• 学術・研究機関:学術研究機関や研究所は重要な市場セグメントを形成する。予算は限られているが、経済的で信頼性の高い機器への需要が高い。戦略的機会は、ほとんどの研究目的に適用可能な経済的で使いやすいガス発生装置を提供することにある。これには、様々な実験向けに簡単に構成できるモジュラーシステムの提供や、学術顧客向けのトレーニング・サポートサービスの提供が含まれ、長期的な顧客関係とブランドロイヤルティの構築につながる可能性がある。
• アフターマーケットとサービス契約:アフターマーケットとサービス領域にも大きな成長機会が存在する。ガス発生装置設置後は定期的なメンテナンスとフィルター交換が必要となる。戦略的優位性は、予防保全、遠隔診断、交換部品の定期供給を包括したサービスパッケージを提供することにある。これにより新たな継続的収益源が確立され、顧客との長期関係構築が可能となる。同時に装置の寿命期間を通じた安定した性能維持も保証される。
これらの機会は全体として、企業が取引型アプローチから関係構築型アプローチへの転換を促すことで市場に影響を与えている。重点は製品販売から、顧客の業務効率と信頼性を高める継続的サービスの提供へと移行しつつある。
実験室用ガス発生器市場の推進要因と課題
実験室用ガス発生器市場は、重要な推進要因と障壁が複雑に絡み合って形成されている。市場の成長は、実験室の効率性・安全性・持続可能性向上に向けた国際的な取り組みによって促進されている。しかし、初期コストや従来手法との競争といった重大な課題が発展を阻害している。市場を成功裏にナビゲートし機会を最大限に活用するには、これらの要因を把握・理解することが重要である。
実験室用ガス発生器市場を牽引する要因は以下の通り:
1. ガスボンベの安全性と取り扱いに関する懸念の高まり:最大の推進要因は、高圧ガスボンベの保管・取り扱い時に生じる安全上のリスクに対する懸念の高まりである。漏洩、爆発、輸送中の事故は研究所にとって主要な懸念事項である。ガス発生装置は、必要に応じてガスを生成し、同時に存在するガス量を最小限に抑えることでこれらの危険を除去する。この強力な安全上の利点が、オンサイト生成の主要な理由の一つである。
2. コスト効率性と投資利益率(ROI):ガス発生装置の初期費用は高額ですが、長期的なコスト削減が主要な動機付けとなります。ガス発生装置はボンベレンタル費用、配送費、ボンベ交換に伴う労務費を削減します。特にガス使用量の多い研究所では、明確かつ説得力のある投資利益率(ROI)が得られます。経済的メリットは導入の強力な根拠となります。
3. 高純度かつ安定供給のガス需要:質量分析法を含む大半の新規分析手法は、極めて高純度で安定したガス供給を要求する。ガス供給中の不純物は誤った結果や実験の繰り返しを招く。ガス発生装置は高度な精製技術を採用し、分析データの正確性と信頼性を維持する前提条件である高純度ガスの安定供給を実現する。これが市場の主要な推進要因である。
4. ヘリウムの世界的不足:現在世界的にヘリウムが不足していることが、特に水素ガス発生器市場にとって主要な理由である。ヘリウムは枯渇性資源であり、供給は通常不安定である。そのため、ほとんどの研究室は費用対効果が高く信頼性の高い代替品を求めている。水素ガスは現場で生成可能であり、特にガスクロマトグラフィーにおいて、ほとんどの用途で優れた代替手段として機能し、水素発生器に対する膨大な需要を生み出している。
5. 技術革新と小型化:技術の急速な進歩が主要な推進力である。企業はより小型でエネルギー効率が高く、使いやすいガス発生装置を開発している。この小型化により、狭小なスペースの研究所を含むより多くの施設で技術が利用可能となっている。スマート機能や遠隔監視の実現も、システムの運用・保守をより容易にしている。
実験室用ガス発生器市場の課題は以下の通り:
1. 過剰な初期資本コスト:最大の課題はガス発生器の過剰な初期費用である。長期的なコスト削減効果は明らかなものの、中小規模の研究室や予算制約のある施設にとって初期費用が障壁となる。これは資金調達手段や低価格製品提供による克服が必要な重大な障害である。
2. 従来型ガスボンベとの競合:安全性やコスト面での優位性は魅力的だが、従来型ガスボンベは古くから確立された供給形態である。研究所は長年依存してきたシステムへの変更に消極的で、ボンベの方が安全で信頼性が高いと感じるケースもある。この慣性を打破し、ガス生成の長期的な利点を市場に周知することが課題である。
3. 技術的専門性と保守要件:高度なガス発生装置は、最適な性能を発揮するために定期的な保守と技術的サポートが必要である。問題は、すべての研究所がこうした保守を実施できる熟練技術者を有しているわけではない点だ。これによりサービス契約への過度の依存や所有コストの増加が生じ、潜在的な購入者の意欲を削ぐ可能性がある。
結論として、実験室用ガス発生器業界は、安全性の問題、コスト、技術進歩という強力な組み合わせに後押しされ、大幅な成長が見込まれる。しかし市場は、高い資本要件と従来型慣行の根強い伝統という課題を克服しなければならない。市場の将来は、技術的に優れているだけでなく、顧客の手の届く範囲で、操作が容易で信頼性の高いソリューションを提供できるメーカーの能力にかかっている。
実験室用ガス発生装置メーカー一覧
市場参入企業は製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。こうした戦略により、実験室用ガス発生装置メーカーは需要増に対応し、競争優位性を確保し、革新的な製品・技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで取り上げる実験室用ガス発生装置メーカーの一部は以下の通り:
• Angstrom Advanced
• Claind
• Ecotech
• ErreDue
• ESTAL Machinery and Engineering
• LNI SWISSGAS
• Peak scientific
• Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
• WIRAC Automation
• Texol Technical Solutions
実験室用ガス発生器市場:セグメント別
本調査では、タイプ別、用途別、地域別の世界実験室用ガス発生器市場の予測を含みます。
実験室用ガス発生器市場:タイプ別 [2019年~2031年の価値]:
• 空気
• 窒素
• 水素
• その他
実験室用ガス発生器市場:用途別 [2019年~2031年の価値]:
• 実験室
• 科学研究機関
• 化学プラント
• その他
地域別実験室用ガス発生器市場 [2019年から2031年までの価値]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
国別実験室用ガス発生器市場の見通し
実験室用ガス発生器業界は、ニッチ製品から現代の実験室における標準装備品へと移行する大規模な変革の真っ只中にあります。 安全面、コスト面、物流面での懸念から、従来の高圧ガスボンベの使用を世界的に廃止する動きが加速していることが背景にある。実験室用ガス発生装置は、窒素、水素、ゼロエアなどの高純度ガスをオンデマンドで、信頼性高く、途切れることなく供給する。この市場は、研究開発基盤が充実した主要地域で最も活発であり、より効率的で持続可能な実験環境へのニーズが導入と革新を推進している。
• 米国:ライフサイエンス、製薬、バイオテクノロジー産業における高い研究開発投資に支えられ、米国市場は力強い成長を遂げている。主な動向の一つは、供給不足に直面するヘリウムの代替として、より安全でコスト削減効果のある水素ガス発生装置の利用拡大である。 また、実験室情報管理システム(LIMS)と連携し、遠隔監視や予知保全を可能にすることで運用効率を向上させる、より自動化・知能化されたガス発生装置への移行傾向も見られる。
• 中国:政府による科学研究の積極的な推進とバイオテクノロジー分野の急成長を背景に、中国市場は急速に拡大している。 特に注目すべきは、現地メーカーが最先端の高純度ガス発生装置を手頃な価格で製造するようになった点である。これにより、海外サプライヤーへの依存度低減が図られている。また、限られたスペースの研究所に最適な、複数のガス発生機能を小型ユニットに統合したワンボックスソリューションへの需要が市場で高まっている。
• ドイツ:高度な分析技術と産業技術の拠点であるドイツ市場では、高性能かつ省エネソリューションが優先されている。液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)用途向け高純度窒素発生装置への強い需要が重要なトレンドだ。 ドイツメーカーは高品質で安定したガス供給を実現するシステム開発をリードしている。持続可能性への取り組みから、低炭素足跡の発生器や低消費電力製品への需要も増加中。
• インド:医薬品・バイオテクノロジー・食品飲料検査分野への投資拡大が市場を牽引。 主要なトレンドの一つは、ガスボンベの物流・安全リスクを最小化するためのオンサイトガス生成の増加である。また、中小規模の多様な研究所に最適な、コスト効率と省スペース性を兼ね備えたシステムへの移行も進んでいる。官民の研究開発支出が、実験室用ガス発生装置に対する堅調かつ長期的な需要を支えている。
• 日本:日本の市場は成熟しており、革新性を重視。高い信頼性と精度が主要な焦点である。一つの進展は、ガス発生装置と高度な分析機器を組み合わせ、エンドツーエンドの自動化ワークフローを提供することである。日本の機器メーカーは、稼働時間を最大化し実験室活動への影響を最小限に抑えるため、遠隔診断・保守サービスの開発でも主導的役割を果たしている。また、特殊用途向けに特定のガス組成と純度レベルを供給できる、極めて高度に専門化された発生装置への需要が高まっている。
世界の実験室用ガス発生器市場の特徴
市場規模推定:実験室用ガス発生器市場の規模推定(金額ベース、$B)。
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)を各種セグメントおよび地域別に分析。
セグメント分析:実験室用ガス発生器市場の規模をタイプ別、用途別、地域別に金額ベースで分析 ($B)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別のラボ用ガス発生器市場内訳。
成長機会:ラボ用ガス発生器市場における各種タイプ、用途、地域別の成長機会分析。
戦略的分析:M&A、新製品開発、ラボ用ガス発生器市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。
本レポートは以下の11の主要な質問に回答します:
Q.1. タイプ別(空気、窒素、水素、その他)、用途別(実験室、科学研究機関、化学プラント、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)における実験室用ガス発生器市場で最も有望な高成長機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
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何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな動向は何か?これらの動向を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーが事業成長のために追求している戦略的取り組みは?
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、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン
3. 市場動向と予測分析
3.1 マクロ経済動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
3.6 世界の実験室用ガス発生器市場の動向と予測
4. タイプ別グローバル実験室用ガス発生器市場
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 空気:動向と予測(2019-2031)
4.4 窒素:動向と予測(2019-2031)
4.5 水素:動向と予測(2019-2031)
4.6 その他:動向と予測(2019-2031年)
5. 用途別グローバル実験室用ガス発生器市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 実験室:動向と予測(2019-2031年)
5.4 科学研究機関:動向と予測(2019-2031年)
5.5 化学プラント:動向と予測(2019-2031年)
5.6 その他:動向と予測(2019-2031年)
6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別グローバル実験室用ガス発生器市場
7. 北米実験室用ガス発生器市場
7.1 概要
7.2 タイプ別北米実験室用ガス発生器市場
7.3 用途別北米実験室用ガス発生器市場
7.4 米国実験室用ガス発生器市場
7.5 カナダ実験室用ガス発生器市場
7.6 メキシコ実験室用ガス発生器市場
8. 欧州実験室用ガス発生器市場
8.1 概要
8.2 欧州実験室用ガス発生器市場(タイプ別)
8.3 欧州実験室用ガス発生器市場(用途別)
8.4 ドイツ実験室用ガス発生器市場
8.5 フランス実験室用ガス発生器市場
8.6 イタリア実験室用ガス発生器市場
8.7 スペイン実験室用ガス発生器市場
8.8 英国実験室用ガス発生器市場
9. アジア太平洋地域(APAC)実験室用ガス発生器市場
9.1 概要
9.2 アジア太平洋地域(APAC)実験室用ガス発生器市場:タイプ別
9.3 アジア太平洋地域(APAC)実験室用ガス発生器市場:用途別
9.4 中国実験室用ガス発生器市場
9.5 インド実験室用ガス発生器市場
9.6 日本実験室用ガス発生器市場
9.7 韓国実験室用ガス発生器市場
9.8 インドネシア実験室用ガス発生器市場
10. その他の地域(ROW)実験室用ガス発生器市場
10.1 概要
10.2 その他の地域(ROW)実験室用ガス発生器市場:タイプ別
10.3 その他の地域(ROW)実験室用ガス発生器市場:用途別
10.4 中東実験室用ガス発生器市場
10.5 南米実験室用ガス発生器市場
10.6 アフリカ実験室用ガス発生器市場
11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競合企業の競争
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析
12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 グローバル実験室用ガス発生器市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業
13. バリューチェーン全体における主要企業の企業概要
13.1 競争分析
13.2 Angstrom Advanced
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.3 Claind
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.4 Ecotech
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.5 ErreDue
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.6 ESTAL Machinery and Engineering
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.7 LNI SWISSGAS
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.8 ピークサイエンティフィック
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.9 テレダイン・アドバンスト・ポリューション・インスツルメンテーション
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.10 ワイラック・オートメーション
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.11 Texol Technical Solutions
• 会社概要
• 実験室用ガス発生器市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 調査方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ
図表一覧
第1章
図1.1:世界のラボ用ガス発生器市場の動向と予測
第2章
図2.1:ラボ用ガス発生器市場の用途別分類
図2.2:世界のラボ用ガス発生器市場の分類
図2.3:世界実験室用ガス発生器市場のサプライチェーン
図2.4:実験室用ガス発生器市場の推進要因と課題
第3章
図3.1:世界GDP成長率の動向
図3.2:世界人口成長率の動向
図3.3:世界インフレ率の動向
図3.4:世界失業率の動向
図3.5:地域別GDP成長率の推移
図3.6:地域別人口成長率の推移
図3.7:地域別インフレ率の推移
図3.8:地域別失業率の推移
図3.9:地域別一人当たり所得の推移
図3.10:世界のGDP成長率予測
図3.11:世界人口成長率予測
図3.12:世界インフレ率予測
図3.13:世界失業率予測
図3.14:地域別GDP成長率予測
図3.15: 地域別人口増加率予測
図3.16:地域別インフレ率予測
図3.17:地域別失業率予測
図3.18:地域別一人当たり所得予測
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年の世界実験室用ガス発生器市場(タイプ別)
図4.2:タイプ別グローバル実験室用ガス発生器市場の動向($B)
図4.3:タイプ別グローバル実験室用ガス発生器市場の予測($B)
図4.4:グローバル実験室用ガス発生器市場における空気の動向と予測(2019-2031年)
図4.5:世界実験室用ガス発生器市場における窒素の動向と予測(2019-2031年)
図4.6:世界実験室用ガス発生器市場における水素の動向と予測(2019-2031年)
図4.7:世界実験室用ガス発生器市場におけるその他ガスの動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:用途別グローバル実験室用ガス発生器市場(2019年、2024年、2031年)
図5.2:用途別グローバル実験室用ガス発生器市場の動向(10億ドル)
図5.3:用途別グローバル実験室用ガス発生器市場の予測 (用途別、10億ドル)
図5.4:世界のラボ用ガス発生器市場におけるラボの動向と予測(2019-2031年)
図5.5:世界のラボ用ガス発生器市場における科学研究機関の動向と予測(2019-2031年)
図5.6: 化学プラントにおける世界実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
図5.7:その他における世界実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別世界実験室用ガス発生器市場の動向(2019-2024年、$B)
図6.2:地域別グローバル実験室用ガス発生器市場予測(2025-2031年、10億ドル)
第7章
図7.1:北米実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
図7.2:北米実験室用ガス発生器市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図7.3:北米実験室用ガス発生器市場の動向(タイプ別、2019-2024年、単位:10億ドル)
図7.4: 北米実験室用ガス発生器市場規模予測(2025-2031年、単位:10億ドル)
図7.5:北米実験室用ガス発生器市場規模(用途別、2019年、2024年、2031年)
図7.6:北米実験室用ガス発生器市場規模推移(用途別、2019-2024年、単位:10億ドル)
図7.7:用途別 北米実験室用ガス発生器市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図7.8:米国実験室用ガス発生器市場の動向と予測 (2019-2031年)
図7.9:メキシコ実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図7.10:カナダ実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル) (2019-2031年)
第8章
図8.1:欧州実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
図8.2:欧州実験室用ガス発生器市場のタイプ別推移(2019年、2024年、2031年)
図8.3:欧州実験室用ガス発生器市場の動向(タイプ別、2019-2024年、10億ドル)
図8.4:欧州実験室用ガス発生器市場の予測(タイプ別、2025-2031年、10億ドル)
図8.5:欧州実験室用ガス発生器市場の用途別推移(2019年、2024年、2031年)
図8.6:用途別欧州実験室用ガス発生器市場動向(2019-2024年、10億ドル)
図8.7:用途別欧州実験室用ガス発生器市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図8.8:ドイツ実験室用ガス発生器市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9:フランス実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図8.10:スペイン実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図8.11:イタリア実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.12:英国実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第9章
図9.1:アジア太平洋地域(APAC)実験室用ガス発生器市場の動向と予測 (2019-2031)
図9.2:APAC実験室用ガス発生器市場:2019年、2024年、2031年のタイプ別
図9.3:APAC実験室用ガス発生器市場の動向($B):タイプ別(2019-2024)
図9.4:APAC実験室用ガス発生器市場規模($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図9.5:APAC実験室用ガス発生器市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年)
図9.6:用途別アジア太平洋地域実験室用ガス発生器市場動向(2019-2024年、10億米ドル)
図9.7:用途別アジア太平洋地域実験室用ガス発生器市場予測(2025-2031年、10億米ドル)
図9.8:日本実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.9:インド実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.10:中国実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.11:韓国実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図9.12:インドネシア実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第10章
図10.1:ROW実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
図10.2:2019年、2024年、2031年のROW実験室用ガス発生器市場(タイプ別)
図10.3: ROW実験室用ガス発生器市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図10.4:ROW実験室用ガス発生器市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図10.5:2019年、2024年、2031年のROW実験室用ガス発生器市場(用途別)
図10.6:2019-2024年のROW実験室用ガス発生器市場(用途別)($B)の動向
図10.7:ROW地域実験室用ガス発生器市場規模予測(用途別、2025-2031年、10億ドル)
図10.8:中東実験室用ガス発生器市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.9:南米実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.10:アフリカ実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章
図11.1:世界のラボ用ガス発生器市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界のラボ用ガス発生器市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:世界のラボ用ガス発生器市場の成長機会(タイプ別)
図12.2:世界のラボ用ガス発生器市場の成長機会(用途別)
図12.3:地域別グローバル実験室用ガス発生器市場の成長機会
図12.4:グローバル実験室用ガス発生器市場における新興トレンド
表一覧
第1章
表1.1:実験室用ガス発生器市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)-タイプ別・用途別
表1.2:実験室用ガス発生器市場の地域別魅力度分析
表1.3:世界実験室用ガス発生器市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界実験室用ガス発生器市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界実験室用ガス発生器市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:タイプ別グローバル実験室用ガス発生器市場の魅力度分析
表4.2:グローバル実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:グローバル実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:世界実験室用ガス発生器市場における空気の動向(2019-2024年)
表4.5:世界実験室用ガス発生器市場における空気の予測(2025-2031年)
表4.6:世界実験室用ガス発生器市場における窒素の動向(2019-2024年)
表4.7:世界実験室用ガス発生器市場における窒素の予測(2025-2031年)
表4.8:世界実験室用ガス発生器市場における水素の動向(2019-2024年)
表4.9:世界実験室用ガス発生器市場における水素の予測(2025-2031年)
表4.10:世界実験室用ガス発生器市場におけるその他ガスの動向(2019-2024年)
表4.11:世界実験室用ガス発生器市場におけるその他ガスの予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別グローバル実験室用ガス発生器市場の魅力度分析
表5.2:グローバル実験室用ガス発生器市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:グローバル実験室用ガス発生器市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表5.4:世界実験室用ガス発生器市場における実験室の動向(2019-2024年)
表5.5:世界実験室用ガス発生器市場における実験室の予測(2025-2031年)
表5.6:世界のラボ用ガス発生器市場における科学研究機関の動向(2019-2024年)
表5.7:世界のラボ用ガス発生器市場における科学研究機関の予測(2025-2031年)
表5.8:世界のラボ用ガス発生器市場における化学プラントの動向(2019-2024年)
表5.9:世界のラボ用ガス発生器市場における化学プラントの予測(2025-2031年)
表5.10:世界のラボ用ガス発生器市場におけるその他セグメントの動向(2019-2024年)
表5.11:世界のラボ用ガス発生器市場におけるその他セグメントの予測(2025-2031年)
第6章
表6.1:世界のラボ用ガス発生器市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表6.2:世界のラボ用ガス発生器市場における各地域の市場規模とCAGR(2025-2031年)
第7章
表7.1:北米実験室用ガス発生器市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米実験室用ガス発生器市場の予測(2025-2031年)
表7.3:北米実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.4: 北米実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.5:北米実験室用ガス発生器市場における各種用途の市場規模とCAGR (2019-2024)
表7.6:北米実験室用ガス発生器市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表7.7:米国実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031)
表7.8:メキシコ実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.9:カナダ実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
第8章
表8.1:欧州実験室用ガス発生器市場の動向(2019-2024年)
表8.2:欧州実験室用ガス発生器市場の予測(2025-2031年)
表8.3:欧州実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州実験室用ガス発生器市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州実験室用ガス発生器市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツ実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.8:フランス実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペイン実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリア実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:英国実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:APAC実験室用ガス発生器市場の動向(2019-2024年)
表9.2:APAC実験室用ガス発生器市場の予測 (2025-2031)
表9.3:APAC実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表9.4:APAC実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031)
表9.5: APAC実験室用ガス発生器市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:APAC実験室用ガス発生器市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インド実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシア実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:その他の地域(ROW)実験室用ガス発生器市場の動向(2019-2024年)
表10.2:その他の地域(ROW)実験室用ガス発生器市場の予測 (2025-2031)
表10.3:ROW実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表10.4:ROW実験室用ガス発生器市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031)
表10.5:ROW実験室用ガス発生器市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:ROW実験室用ガス発生器市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7:中東実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.9:アフリカ実験室用ガス発生器市場の動向と予測(2019-2031年)
第11章
表11.1:セグメント別実験室用ガス発生器サプライヤーの製品マッピング
表11.2:実験室用ガス発生器メーカーの業務統合状況
表11.3:実験室用ガス発生器収益に基づくサプライヤーランキング
第12章
表12.1:主要実験室用ガス発生器メーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:グローバル実験室用ガス発生器市場における主要競合他社の取得認証
1. Executive Summary
2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain
3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Macroeconomic Trends and Forecasts
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
3.6 Global Laboratory Gas Generator Market Trends and Forecast
4. Global Laboratory Gas Generator Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Air : Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Nitrogen : Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Hydrogen : Trends and Forecast (2019-2031)
4.6 Others : Trends and Forecast (2019-2031)
5. Global Laboratory Gas Generator Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Laboratory : Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Scientific Research Institutions : Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Chemical Plant : Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Others : Trends and Forecast (2019-2031)
6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Laboratory Gas Generator Market by Region
7. North American Laboratory Gas Generator Market
7.1 Overview
7.2 North American Laboratory Gas Generator Market by Type
7.3 North American Laboratory Gas Generator Market by Application
7.4 The United States Laboratory Gas Generator Market
7.5 Canadian Laboratory Gas Generator Market
7.6 Mexican Laboratory Gas Generator Market
8. European Laboratory Gas Generator Market
8.1 Overview
8.2 European Laboratory Gas Generator Market by Type
8.3 European Laboratory Gas Generator Market by Application
8.4 German Laboratory Gas Generator Market
8.5 French Laboratory Gas Generator Market
8.6 Italian Laboratory Gas Generator Market
8.7 Spanish Laboratory Gas Generator Market
8.8 The United Kingdom Laboratory Gas Generator Market
9. APAC Laboratory Gas Generator Market
9.1 Overview
9.2 APAC Laboratory Gas Generator Market by Type
9.3 APAC Laboratory Gas Generator Market by Application
9.4 Chinese Laboratory Gas Generator Market
9.5 Indian Laboratory Gas Generator Market
9.6 Japanese Laboratory Gas Generator Market
9.7 South Korean Laboratory Gas Generator Market
9.8 Indonesian Laboratory Gas Generator Market
10. ROW Laboratory Gas Generator Market
10.1 Overview
10.2 ROW Laboratory Gas Generator Market by Type
10.3 ROW Laboratory Gas Generator Market by Application
10.4 Middle Eastern Laboratory Gas Generator Market
10.5 South American Laboratory Gas Generator Market
10.6 African Laboratory Gas Generator Market
11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis
12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunity by Type
12.2.2 Growth Opportunity by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Laboratory Gas Generator Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures
13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Angstrom Advanced
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 Claind
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Ecotech
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 ErreDue
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 ESTAL Machinery and Engineering
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 LNI SWISSGAS
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 Peak scientific
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.9 Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.10 WIRAC Automation
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.11 Texol Technical Solutions
• Company Overview
• Laboratory Gas Generator Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us
List of Figures
Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Laboratory Gas Generator Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Laboratory Gas Generator Market
Figure 2.2: Classification of the Global Laboratory Gas Generator Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Laboratory Gas Generator Market
Figure 2.4: Driver and Challenges of the Laboratory Gas Generator Market
Chapter 3
Figure 3.1: Trends of the Global GDP Growth Rate
Figure 3.2: Trends of the Global Population Growth Rate
Figure 3.3: Trends of the Global Inflation Rate
Figure 3.4: Trends of the Global Unemployment Rate
Figure 3.5: Trends of the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.6: Trends of the Regional Population Growth Rate
Figure 3.7: Trends of the Regional Inflation Rate
Figure 3.8: Trends of the Regional Unemployment Rate
Figure 3.9: Trends of Regional Per Capita Income
Figure 3.10: Forecast for the Global GDP Growth Rate
Figure 3.11: Forecast for the Global Population Growth Rate
Figure 3.12: Forecast for the Global Inflation Rate
Figure 3.13: Forecast for the Global Unemployment Rate
Figure 3.14: Forecast for the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.15: Forecast for the Regional Population Growth Rate
Figure 3.16: Forecast for the Regional Inflation Rate
Figure 3.17: Forecast for the Regional Unemployment Rate
Figure 3.18: Forecast for Regional Per Capita Income
Chapter 4
Figure 4.1: Global Laboratory Gas Generator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Air in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Nitrogen in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Hydrogen in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 4.7: Trends and Forecast for Others in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Laboratory Gas Generator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Laboratory in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Scientific Research Institutions in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Chemical Plant in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Others in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Laboratory Gas Generator Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Laboratory Gas Generator Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Trends and Forecast for the North American Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 7.2: North American Laboratory Gas Generator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.3: Trends of the North American Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.4: Forecast for the North American Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.5: North American Laboratory Gas Generator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.6: Trends of the North American Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.7: Forecast for the North American Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the United States Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Mexican Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.10: Trends and Forecast for the Canadian Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: Trends and Forecast for the European Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 8.2: European Laboratory Gas Generator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.3: Trends of the European Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.4: Forecast for the European Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.5: European Laboratory Gas Generator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.6: Trends of the European Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.7: Forecast for the European Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the German Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the French Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Spanish Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the Italian Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.12: Trends and Forecast for the United Kingdom Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: Trends and Forecast for the APAC Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 9.2: APAC Laboratory Gas Generator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.3: Trends of the APAC Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.4: Forecast for the APAC Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.5: APAC Laboratory Gas Generator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.6: Trends of the APAC Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.7: Forecast for the APAC Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Japanese Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Indian Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the Chinese Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the South Korean Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.12: Trends and Forecast for the Indonesian Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: Trends and Forecast for the ROW Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Figure 10.2: ROW Laboratory Gas Generator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.3: Trends of the ROW Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.4: Forecast for the ROW Laboratory Gas Generator Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.5: ROW Laboratory Gas Generator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.6: Trends of the ROW Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.7: Forecast for the ROW Laboratory Gas Generator Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the Middle Eastern Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the South American Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.10: Trends and Forecast for the African Laboratory Gas Generator Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Laboratory Gas Generator Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Laboratory Gas Generator Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Laboratory Gas Generator Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Laboratory Gas Generator Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Laboratory Gas Generator Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Laboratory Gas Generator Market
List of Tables
Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Laboratory Gas Generator Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Laboratory Gas Generator Market by Region
Table 1.3: Global Laboratory Gas Generator Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Laboratory Gas Generator Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Air in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Air in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Nitrogen in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Nitrogen in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Hydrogen in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Hydrogen in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 4.10: Trends of Others in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 4.11: Forecast for Others in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Laboratory Gas Generator Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Laboratory in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Laboratory in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Scientific Research Institutions in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Scientific Research Institutions in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Chemical Plant in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Chemical Plant in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Others in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Others in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Laboratory Gas Generator Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Laboratory Gas Generator Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Laboratory Gas Generator Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Laboratory Gas Generator Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Laboratory Gas Generator Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Laboratory Gas Generator Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Laboratory Gas Generator Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Laboratory Gas Generator Market
| ※実験室用ガス発生器は、特定の化学反応を利用して、必要なガスを生成する装置です。これにより、研究や実験において必要なガスを高純度で供給することが可能になります。ガス発生器は、化学実験や分析、材料科学、環境試験など、さまざまな分野で使用されています。 ガス発生器の基本的な構造には、反応を行うための反応槽、生成されたガスを収集するための収集装置、そして安全にガスを取り扱うためのバルブや配管が含まれています。これらの装置は、ガスが漏れないように密閉されており、使用者の安全を守る設計となっています。一部の発生器では、反応を効率的に行うために、温度や圧力を調整する機能を備えているものもあります。 ガス発生器の種類には、いくつかのタイプがあります。例えば、水素ガス生成器は、電気分解や化学反応(例えば、亜鉛と希酸の反応)を使って水素を生成します。また、酸素ガスを生成するための装置もあり、これには過酸化水素の分解や電解の方法が使われます。窒素ガス生成器は、空気から窒素を取り出す方法や、化学反応を利用して生成します。さらに、炭酸ガスや一酸化炭素、二酸化炭素など、特定の用途に応じたガスを生成する装置も存在します。 用途としては、実験室での化学反応の研究、分析機器のキャリブレーション、大気中の特定のガスを模擬した試験、さらには燃料電池やエネルギー変換技術におけるガス供給など、多岐にわたります。特に、リアルタイムで必要なガスを生成できるため、外部からガスボンベを持ち込む必要がなくなり、実験の効率が向上します。また、ガス発生器を使用することで、ガス供給のコストを削減できる場合もあります。 ガス発生器に関連する技術も進化を続けています。例えば、マイクロ流体技術では、非常に小さなスケールでガスを生成することが可能であり、より効率的なガス管理が実現されています。また、人工知能(AI)を用いたプロセス制御により、ガス生成の精度や効率が向上しているケースもあります。センサー技術と組み合わせることで、生成されたガスの濃度をリアルタイムでモニタリングすることができ、安全に運用するためのデータを提供することも可能です。 さらに、環境問題への対応として、持続可能なガス生成方法の開発も進められています。再生可能エネルギーを利用した水の電気分解による水素の生成や、生物由来のガス生成プロセスの研究は、今後ますます重要性を増していくでしょう。これにより、化石燃料の使用を減らし、エネルギー転換の新たな時代が見えてきています。 このように、実験室用ガス発生器は科学研究や産業において不可欠なツールとなっています。多様な用途や進化し続ける技術は、研究者にとっての利便性を高めるだけでなく、安全性や効率性の向上にも寄与しています。今後も新たな技術や用途が開発されることで、さらなる発展が期待されます。 |

