![]() | • レポートコード:MRCUM51126SP2 • 発行年月:2025年10月 • レポート形態:英文PDF • 納品方法:Eメール(納期:2~3日) • 産業分類:機械 |
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※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。
レポート概要
市場概要
本レポートによると、世界の携帯型質量分析計市場は2024年に約5億25百万米ドル規模と推計され、2031年には約12億48百万米ドルへ成長する見込みであり、期間中の年平均成長率は13.3%と非常に高い伸びが予測されています。携帯型質量分析計は、物質の化学成分を迅速に識別するため、イオンの質量電荷比を測定する分析装置であり、従来の大型装置とは異なり、軽量かつ持ち運びが容易な点が特徴です。危険物質の検出、環境分析、品質管理など現場での即時分析が可能であり、医薬、法科学、環境監視、安全保障など多分野で活用されています。本レポートでは、国際的な関税政策や各国の規制動向が市場構造や地域経済、供給網の安定性に及ぼす影響も評価しています。
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調査の目的
本レポートの主要目的は、世界および主要国の市場規模を定量的に算出し、今後の成長可能性を評価することにあります。また、製品別・用途別の将来需要を予測し、市場に影響を与える競争要因を特定することを目的としています。市場の変化が激しい中で、供給と需要の動向、競合状況、各企業の技術開発に関する分析を実施し、企業の戦略立案に資する洞察を提供しています。
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主要企業の分析
レポートでは、Thermo Fisher Scientific、JEOL Ltd.、Agilent Technologies、Sciex(Danaher Corporation)、Smiths Detection、Bruker Corporation、Horiba Scientific、Microsaic Systems、MassTech、Respecta、908 Devices、BaySpec などの主要企業を対象に、企業概要、売上高、販売数量、製品ライン、地域展開、主要な技術開発などを詳細に整理しています。これら企業は、危険物質検出や環境監視向けの高性能機種開発を進めており、携帯性と高精度の両立を図る技術革新が市場の競争優位につながっています。特に、迅速分析と現場対応力の向上を目的とした小型化技術や高分解能の強化が成長の鍵となっています。
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市場セグメント分析
市場は装置の分解能に応じて「高分解能」「中分解能」「低分解能」の三つに分類されます。高分解能モデルはより精密な分析が可能で、医薬研究や高度な鑑識用途などで採用が拡大しています。一方、中分解能および低分解能モデルは、環境調査や日常的な品質検査、安全保障用途などで需要が堅調です。
用途別では、「環境試験」「治安・安全保障」「軍事用途」「薬物検査」「その他」に区分され、特に治安・安全保障や薬物検査においては迅速性と携帯性への要求が高まり、市場を牽引しています。2020年から2031年にかけて、各タイプおよび用途の数量・金額ベースの成長予測が詳細に示され、企業の市場戦略に活用できる構造となっています。
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地域別市場動向
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが対象となります。
北米は先進的な分析技術の採用が進んでおり、安全保障や法科学の分野で強い需要があり、市場をリードしています。欧州は環境監視や化学規制が強化されており、携帯型分析装置の重要性が増しています。アジア太平洋は中国、日本、韓国、インドを中心に研究投資が拡大し、産業の高度化とともに最も成長率の高い地域として位置づけられています。南米および中東・アフリカでは市場規模は比較的小さいものの、治安対策強化や資源分析用途の増加により潜在的成長が期待されています。
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競争環境と市場構造
2020年から2025年の期間について、主要企業の市場シェア、売上高、販売数量が比較され、競争環境の変化が評価されています。競争の主な焦点は、装置の精度、携帯性、分析速度、データ処理能力、価格設定、ユーザーサポート体制などにあります。技術革新の速度が速いため、企業は研究開発投資を強化し、必要に応じて国際的なパートナーシップを構築しながら競争力を維持しています。
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市場の動向と課題
市場の成長を促進する要因として、危険物質検出の重要性の増大、環境規制の強化、現場での即時分析需要の高まり、分析装置の小型化技術の進展が挙げられます。一方で、装置の高コスト、専門技術者不足、国際サプライチェーンの不確実性などが課題として残されています。レポートでは、国際貿易政策や関税制度の変化が製品価格や流通、競争動向に与える影響についても詳しく検討しています。
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サプライチェーンと流通構造
市場に関連する主要原材料、供給企業、製造工程、販売ネットワークが体系的に整理されており、装置の生産から最終ユーザーへの提供までの流れが解説されています。また、販売チャネル、主要顧客層、流通業者の特徴がまとめられ、最終章では市場調査の総括と今後の展望が示されています。これにより、企業が戦略立案や新規市場参入の検討を行ううえで重要な指針となる内容となっています。

目次
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1. 市場概要
1.1 製品概要および適用範囲
1.2 市場推計上の前提・留意点と基準年
1.3 種類別の市場分析
1.3.1 世界における種類別消費価値の概要:2020年対2024年対2031年の比較
1.3.2 高分解能タイプ
1.3.3 中分解能タイプ
1.3.4 低分解能タイプ
1.4 用途別の市場分析
1.4.1 世界における用途別消費価値の概要:2020年対2024年対2031年の比較
1.4.2 環境試験
1.4.3 国土安全保障・治安用途
1.4.4 軍事用途
1.4.5 薬物検査
1.4.6 その他用途
1.5 世界の携帯型質量分析計市場規模と予測
1.5.1 世界の携帯型質量分析計消費価値(2020年・2024年・2031年)
1.5.2 世界の携帯型質量分析計販売数量(2020年~2031年)
1.5.3 世界の携帯型質量分析計平均価格(2020年~2031年)
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2. メーカー別プロフィール
2.1 Thermo Fisher Scientific
2.1.1 Thermo Fisher Scientific の企業概要
2.1.2 Thermo Fisher Scientific の主要事業内容
2.1.3 Thermo Fisher Scientific の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.1.4 Thermo Fisher Scientific 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.1.5 Thermo Fisher Scientific の最近の動向・アップデート
2.2 JEOL Ltd.
2.2.1 JEOL Ltd. の企業概要
2.2.2 JEOL Ltd. の主要事業内容
2.2.3 JEOL Ltd. の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.2.4 JEOL Ltd. 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.2.5 JEOL Ltd. の最近の動向・アップデート
2.3 Agilent Technologies
2.3.1 Agilent Technologies の企業概要
2.3.2 Agilent Technologies の主要事業内容
2.3.3 Agilent Technologies の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.3.4 Agilent Technologies 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.3.5 Agilent Technologies の最近の動向・アップデート
2.4 Sciex (Danaher Corporation)
2.4.1 Sciex (Danaher Corporation) の企業概要
2.4.2 Sciex (Danaher Corporation) の主要事業内容
2.4.3 Sciex (Danaher Corporation) の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.4.4 Sciex (Danaher Corporation) 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.4.5 Sciex (Danaher Corporation) の最近の動向・アップデート
2.5 Smiths Detection
2.5.1 Smiths Detection の企業概要
2.5.2 Smiths Detection の主要事業内容
2.5.3 Smiths Detection の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.5.4 Smiths Detection 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.5.5 Smiths Detection の最近の動向・アップデート
2.6 Bruker Corporation
2.6.1 Bruker Corporation の企業概要
2.6.2 Bruker Corporation の主要事業内容
2.6.3 Bruker Corporation の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.6.4 Bruker Corporation 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.6.5 Bruker Corporation の最近の動向・アップデート
2.7 Horiba Scientific
2.7.1 Horiba Scientific の企業概要
2.7.2 Horiba Scientific の主要事業内容
2.7.3 Horiba Scientific の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.7.4 Horiba Scientific 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.7.5 Horiba Scientific の最近の動向・アップデート
2.8 Microsaic Systems
2.8.1 Microsaic Systems の企業概要
2.8.2 Microsaic Systems の主要事業内容
2.8.3 Microsaic Systems の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.8.4 Microsaic Systems 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.8.5 Microsaic Systems の最近の動向・アップデート
2.9 MassTech
2.9.1 MassTech の企業概要
2.9.2 MassTech の主要事業内容
2.9.3 MassTech の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.9.4 MassTech 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.9.5 MassTech の最近の動向・アップデート
2.10 Respecta
2.10.1 Respecta の企業概要
2.10.2 Respecta の主要事業内容
2.10.3 Respecta の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.10.4 Respecta 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.10.5 Respecta の最近の動向・アップデート
2.11 908 Devices
2.11.1 908 Devices の企業概要
2.11.2 908 Devices の主要事業内容
2.11.3 908 Devices の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.11.4 908 Devices 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.11.5 908 Devices の最近の動向・アップデート
2.12 BaySpec
2.12.1 BaySpec の企業概要
2.12.2 BaySpec の主要事業内容
2.12.3 BaySpec の携帯型質量分析計の製品・サービス構成
2.12.4 BaySpec 携帯型質量分析計の販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2020年~2025年)
2.12.5 BaySpec の最近の動向・アップデート
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3. 競争環境:メーカー別携帯型質量分析計分析
3.1 メーカー別世界販売数量(2020年~2025年)
3.2 メーカー別世界売上高(2020年~2025年)
3.3 メーカー別世界平均価格(2020年~2025年)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 メーカー別出荷額および市場シェア:2024年(百万米ドル換算)
3.4.2 上位3社の市場シェア(2024年)
3.4.3 上位6社の市場シェア(2024年)
3.5 携帯型質量分析計市場における企業フットプリント分析
3.5.1 地域別フットプリント
3.5.2 製品タイプ別フットプリント
3.5.3 製品用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併・買収・契約・協業動向
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4. 地域別消費分析
4.1 地域別世界市場規模
4.1.1 地域別世界販売数量(2020年~2031年)
4.1.2 地域別世界消費価値(2020年~2031年)
4.1.3 地域別世界平均価格(2020年~2031年)
4.2 北米における携帯型質量分析計消費価値(2020年~2031年)
4.3 欧州における携帯型質量分析計消費価値(2020年~2031年)
4.4 アジア太平洋における携帯型質量分析計消費価値(2020年~2031年)
4.5 南米における携帯型質量分析計消費価値(2020年~2031年)
4.6 中東・アフリカにおける携帯型質量分析計消費価値(2020年~2031年)
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5. 種類別市場セグメント
5.1 種類別世界販売数量(2020年~2031年)
5.2 種類別世界消費価値(2020年~2031年)
5.3 種類別世界平均価格(2020年~2031年)
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6. 用途別市場セグメント
6.1 用途別世界販売数量(2020年~2031年)
6.2 用途別世界消費価値(2020年~2031年)
6.3 用途別世界平均価格(2020年~2031年)
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7. 北米市場分析
7.1 北米における種類別販売数量(2020年~2031年)
7.2 北米における用途別販売数量(2020年~2031年)
7.3 北米の国別市場規模
7.3.1 国別販売数量(2020年~2031年)
7.3.2 国別消費価値(2020年~2031年)
7.3.3 アメリカ合衆国の市場規模と予測(2020年~2031年)
7.3.4 カナダの市場規模と予測(2020年~2031年)
7.3.5 メキシコの市場規模と予測(2020年~2031年)
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8. 欧州市場分析
8.1 欧州における種類別販売数量(2020年~2031年)
8.2 欧州における用途別販売数量(2020年~2031年)
8.3 欧州の国別市場規模
8.3.1 国別販売数量(2020年~2031年)
8.3.2 国別消費価値(2020年~2031年)
8.3.3 ドイツの市場規模と予測(2020年~2031年)
8.3.4 フランスの市場規模と予測(2020年~2031年)
8.3.5 英国の市場規模と予測(2020年~2031年)
8.3.6 ロシアの市場規模と予測(2020年~2031年)
8.3.7 イタリアの市場規模と予測(2020年~2031年)
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9. アジア太平洋市場分析
9.1 アジア太平洋における種類別販売数量(2020年~2031年)
9.2 アジア太平洋における用途別販売数量(2020年~2031年)
9.3 アジア太平洋地域別市場規模
9.3.1 地域別販売数量(2020年~2031年)
9.3.2 地域別消費価値(2020年~2031年)
9.3.3 中国の市場規模と予測(2020年~2031年)
9.3.4 日本の市場規模と予測(2020年~2031年)
9.3.5 韓国の市場規模と予測(2020年~2031年)
9.3.6 インドの市場規模と予測(2020年~2031年)
9.3.7 東南アジアの市場規模と予測(2020年~2031年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模と予測(2020年~2031年)
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10. 南米市場分析
10.1 南米における種類別販売数量(2020年~2031年)
10.2 南米における用途別販売数量(2020年~2031年)
10.3 南米の国別市場規模
10.3.1 国別販売数量(2020年~2031年)
10.3.2 国別消費価値(2020年~2031年)
10.3.3 ブラジルの市場規模と予測(2020年~2031年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模と予測(2020年~2031年)
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11. 中東・アフリカ市場分析
11.1 中東・アフリカにおける種類別販売数量(2020年~2031年)
11.2 中東・アフリカにおける用途別販売数量(2020年~2031年)
11.3 中東・アフリカの国別市場規模
11.3.1 国別販売数量(2020年~2031年)
11.3.2 国別消費価値(2020年~2031年)
11.3.3 トルコの市場規模と予測(2020年~2031年)
11.3.4 エジプトの市場規模と予測(2020年~2031年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模と予測(2020年~2031年)
11.3.6 南アフリカの市場規模と予測(2020年~2031年)
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12. 市場動向・構造分析
12.1 携帯型質量分析計市場の成長要因
12.2 携帯型質量分析計市場の制約要因
12.3 携帯型質量分析計に関するトレンド分析
12.4 ポーターの五力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 需要者の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競合企業間の競争の激しさ
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13. 原材料および産業チェーン
13.1 携帯型質量分析計の主要原材料と主要サプライヤー
13.2 携帯型質量分析計の製造コスト構成比
13.3 携帯型質量分析計の生産プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
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14. 流通チャネル別出荷動向
14.1 販売チャネル分析
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 販売代理店経由の販売
14.2 携帯型質量分析計の代表的販売代理店
14.3 携帯型質量分析計の代表的顧客層
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15. 調査結果および結論
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16. 付録
16.1 調査手法
16.2 調査プロセスおよびデータソース
16.3 免責事項

【携帯型質量分析計について】
携帯型質量分析計は、物質を構成する分子やイオンの質量を測定し、その成分を迅速に分析するための小型質量分析装置です。従来の質量分析計は大型で据え置き型が主流でしたが、技術の進歩により装置の小型化と省電力化が進み、現場へ持ち運んで使用できる携帯型モデルが普及しています。電源を入れてから短時間で分析が可能で、研究室に戻らずともその場で化学成分を特定できる点が大きな利点です。
特徴としては、第一に高い機動性があります。片手で持てるサイズやリュックに収納できる程度のコンパクトさで、野外調査や工場ライン、災害現場など場所を問わず使用できます。第二に、迅速な分析能力が挙げられます。一般に大気圧イオン化法や簡易化された真空系を用いることで、試料前処理をほとんど必要とせず、数秒から数十秒で結果が得られます。また、装置に組み込まれたデータベースにより、取得した質量スペクトルから物質を自動識別する機能を備えているものも多く、専門知識がなくても扱いやすい点も特徴です。
種類としては、用途に合わせていくつかのタイプがあります。ガス成分や揮発性有機化合物に特化したタイプ、爆発物や薬物のスクリーニングを目的としたセキュリティ向けモデル、環境計測用に特化した大気分析モデル、さらに食品関連の異物検査や偽装検査に用いられるモデルなどがあります。また、イオン化方式や質量分離方式も多様で、イオントラップ型、飛行時間型(TOF)など、小型化に適した方式が採用されています。
用途は非常に広範で、環境計測、危険物検知、食品安全、医薬品の現場確認、産業プロセスの監視、犯罪捜査など多岐にわたります。例えば環境分野では、大気中の有害ガスや揮発性化学物質の濃度をその場で測定でき、汚染状況の即時評価に役立ちます。セキュリティ分野では、空港やイベント会場で爆発物や薬物のスクリーニングに利用され、迅速な安全確認を実現します。さらに、製造現場では溶剤残留や材料の化学的均一性を即座に確認でき、品質管理の効率化に貢献します。
携帯型質量分析計は、従来の分析装置が抱えていた「場所に縛られる」という制約を取り払い、現場で即時に信頼性の高い化学分析を行える新しい選択肢として、今後も多くの分野で活用が広がる重要な分析ツールです。
