原子間力顕微鏡スキャンの世界市場 2025年

• 英文タイトル:Global Atomic Force Microscopy Scan Market 2025

Global Atomic Force Microscopy Scan Market 2025「原子間力顕微鏡スキャンの世界市場  2025年」(市場分析)調査資料です。• レポートコード:MRCUM50521SP4
• 発行年月:2025年4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
• ライセンス価格(※お支払方法:銀行振込、請求書払い)
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※当レポートは英文です。日本語版はありません。
※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

原子間力顕微鏡スキャン(AFMスキャン)市場調査レポート概要
本調査によると、世界の原子間力顕微鏡スキャン市場は2023年にXXX百万米ドルと評価されており、2030年にはXXX百万米ドルへと拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率(CAGR)はXXX%と予測されています。
原子間力顕微鏡(AFM)スキャンは、ナノスケールの表面構造や物性評価を行うための精密分析技術であり、材料科学やライフサイエンス、産業応用において不可欠な計測手段です。本レポートでは、AFMスキャン市場の産業チェーン、地域別の市場構造、主要企業の戦略、技術革新の動向、特許出願の傾向、および市場トレンドについて詳細に分析しています。
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市場の構造と分類
AFMスキャン市場は、大きく「マニュアル型」と「自動化型」の2種類の機器タイプに分類されます。さらに用途分野では、以下のように分類されています。
機器タイプ別
• マニュアル型:操作員が手動で計測設定やスキャンを行うモデルで、学術用途や小規模実験に適しています。
• 自動化型:AIやソフトウェア制御によって高精度な測定が可能で、産業用途や大量データ処理に向いています。
用途分野別
• 材料科学:半導体、ナノ材料、薄膜、ポリマーの表面評価に広く用いられています。
• ライフサイエンス:細胞構造、生体分子、組織サンプルなど、医学生物学の研究に貢献しています。
• 産業応用:電子デバイス、バイオセンサー、太陽電池など、高精度製品の品質管理に利用されています。
• その他:教育、政府研究、民間ラボなど多岐にわたる分野で応用されています。
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地域別市場動向
北米およびヨーロッパ
北米とヨーロッパでは、政府主導の科学研究支援や高等教育機関での研究活動が活発であり、特にマテリアルサイエンス分野での導入が進んでいます。研究資金の充実や産業界との連携が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域
特に中国が世界市場のリーダー的存在となっており、旺盛な国内需要と国家レベルの研究開発支援により市場が急拡大しています。また、日本、韓国、インドなどでも製造技術とアカデミアの研究水準が高く、競争力を有しています。
その他の地域
中南米、中東、アフリカ地域においては、市場の成熟度はまだ低いものの、研究インフラの整備や外資系企業の進出により今後の成長が期待されています。
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技術動向と特許の傾向
AFMスキャン技術においては、以下のような革新が見られます。
• 高速スキャン技術:リアルタイムでナノ構造を観測する技術が進展しています。
• マルチモードAFM:一つの装置で力学測定、電気測定、磁気測定など複数機能に対応可能です。
• ソフトマテリアル対応:生体試料やポリマーのような柔軟な材料への対応が改良されています。
• 自動化とAI導入:画像解析、データ分類、測定パターンの自動最適化にAIが用いられています。
さらに、主要企業による特許出願も年々増加傾向にあり、操作性、感度、分解能の向上を図る技術が多数開発されています。
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競争環境と主要企業の戦略
本市場には多くの先進メーカーが参入しており、それぞれが製品性能、アフターサービス、価格帯などで差別化を図っています。以下は、レポートにて詳細分析された主な企業です。
• Asylum Research
• Bruker Corporation
• NT-MDT
• Park Systems
• Nanoscience Instruments
• Hitachi High Technologies America
• Anasys Instruments Corporation
• JPK
• Nanosurf
• Agilent
• WITec
• Shimadzu
• Scienta Omicron
• AIST-NT
• RHK Technology
これらの企業は、特定分野に特化した高機能モデルの提供や、ソフトウェアプラットフォームの強化、顧客対応のグローバル体制の整備などに取り組んでいます。
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消費者分析と市場動向
消費者のニーズとしては、以下の傾向が見られます。
• 高解像度と低ノイズ性能への要求
• 測定のスピードと自動化対応
• 複数アプリケーションに対応する汎用性
• 教育・研究機関向けの低価格モデルの需要
• ユーザーフレンドリーなインターフェースと解析機能
また、ライフサイエンス分野では、非破壊測定や湿式環境下での観察ニーズが拡大しており、専用アクセサリや機能拡張の需要も高まっています。
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市場予測と将来展望
レポートでは、2019年から2030年までの期間にわたり、地域別・用途別・タイプ別の市場成長予測が提示されています。特に成長が期待される分野としては以下のとおりです。
• 自動化AFMの急速な普及
• 医療および製薬研究における応用拡大
• 高精度・高速解析への対応
• 材料開発におけるインライン品質管理への活用
さらに、ナノテクノロジー全体の進化に伴い、AFMは他の計測手段(電子顕微鏡、走査型トンネル顕微鏡など)と連携したハイブリッド型装置へと進化していくと見られています。
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総括
原子間力顕微鏡スキャン市場は、ナノテクノロジー、医療研究、電子デバイス開発などの最前線で必要とされる極めて重要な分析ツールです。技術革新、地域開発、応用分野の広がりにより、今後も持続的な成長が見込まれています。
本レポートは、AFMスキャン市場に関わる企業、研究機関、投資家にとって、戦略立案と意思決定を支援するための包括的かつ実用的な情報を提供しています。今後の市場を制するためには、高性能化、自動化、操作性向上を軸とした製品開発と、用途別ソリューションの提供が鍵となるでしょう。

目次
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1 市場概要
1.1 原子間力顕微鏡スキャンの製品概要と適用範囲
1.2 市場予測における前提条件および基準年
1.3 タイプ別市場分析
 1.3.1 タイプ別に見る世界の消費額:2019年・2023年・2030年の比較
 1.3.2 手動式
 1.3.3 自動化型
1.4 用途別市場分析
 1.4.1 用途別に見る世界の消費額:2019年・2023年・2030年の比較
 1.4.2 材料科学
 1.4.3 ライフサイエンス
 1.4.4 産業用途
 1.4.5 その他
1.5 世界市場規模および予測
 1.5.1 世界の消費額(2019年・2023年・2030年)
 1.5.2 世界の販売数量(2019年~2030年)
 1.5.3 世界の平均販売価格(2019年~2030年)
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2 企業別プロファイル
2.1 Asylum Research
2.2 Bruker Corporation
2.3 NT-MDT
2.4 Park Systems
2.5 Nanoscience Instruments
2.6 Hitachi High Technologies America
2.7 Anasys Instruments Corporation
2.8 JPK
2.9 Nanosurf
2.10 Agilent
2.11 WITec
2.12 Shimadzu
2.13 Scienta Omicron
2.14 AIST-NT
2.15 RHK Technology
※各社の構成項目:
• 企業概要
• 主な事業内容
• 製品およびサービス内容(原子間力顕微鏡スキャン)
• 販売数量、平均価格、売上高、粗利益、市場シェア(2019〜2024年)
• 最近の動向・アップデート
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3 メーカー別の競争環境
3.1 メーカー別の販売数量(2019〜2024年)
3.2 メーカー別の売上高(2019〜2024年)
3.3 メーカー別の平均価格(2019〜2024年)
3.4 市場シェア分析(2023年)
 3.4.1 メーカー別出荷額および市場シェア(2023年)
 3.4.2 上位3社の市場シェア
 3.4.3 上位6社の市場シェア
3.5 メーカー別市場展開分析
 3.5.1 地域別展開状況
 3.5.2 製品タイプ別展開状況
 3.5.3 用途別展開状況
3.6 新規参入企業および市場参入障壁
3.7 合併・買収・契約・協業の動向
________________________________________
4 地域別消費分析
4.1 地域別市場規模
 4.1.1 地域別の販売数量(2019〜2030年)
 4.1.2 地域別の消費額(2019〜2030年)
 4.1.3 地域別の平均販売価格(2019〜2030年)
4.2 北米における消費額(2019〜2030年)
4.3 欧州における消費額(2019〜2030年)
4.4 アジア太平洋地域における消費額(2019〜2030年)
4.5 南米における消費額(2019〜2030年)
4.6 中東・アフリカにおける消費額(2019〜2030年)
________________________________________
5 タイプ別市場セグメント
5.1 タイプ別の世界販売数量(2019〜2030年)
5.2 タイプ別の世界消費額(2019〜2030年)
5.3 タイプ別の世界平均価格(2019〜2030年)
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6 用途別市場セグメント
6.1 用途別の世界販売数量(2019〜2030年)
6.2 用途別の世界消費額(2019〜2030年)
6.3 用途別の世界平均価格(2019〜2030年)
________________________________________
7 北米市場分析
7.1 タイプ別の販売数量(2019〜2030年)
7.2 用途別の販売数量(2019〜2030年)
7.3 国別市場規模
 7.3.1 国別販売数量(2019〜2030年)
 7.3.2 国別消費額(2019〜2030年)
 7.3.3 アメリカ市場の規模と予測
 7.3.4 カナダ市場の規模と予測
 7.3.5 メキシコ市場の規模と予測
________________________________________
8 欧州市場分析
8.1 タイプ別の販売数量(2019〜2030年)
8.2 用途別の販売数量(2019〜2030年)
8.3 国別市場規模
 8.3.1 国別販売数量(2019〜2030年)
 8.3.2 国別消費額(2019〜2030年)
 8.3.3 ドイツ
 8.3.4 フランス
 8.3.5 イギリス
 8.3.6 ロシア
 8.3.7 イタリア
________________________________________
9 アジア太平洋市場分析
9.1 タイプ別の販売数量(2019〜2030年)
9.2 用途別の販売数量(2019〜2030年)
9.3 地域別市場規模
 9.3.1 地域別販売数量(2019〜2030年)
 9.3.2 地域別消費額(2019〜2030年)
 9.3.3 中国
 9.3.4 日本
 9.3.5 韓国
 9.3.6 インド
 9.3.7 東南アジア
 9.3.8 オーストラリア
________________________________________
10 南米市場分析
10.1 タイプ別の販売数量(2019〜2030年)
10.2 用途別の販売数量(2019〜2030年)
10.3 国別市場規模
 10.3.1 国別販売数量(2019〜2030年)
 10.3.2 国別消費額(2019〜2030年)
 10.3.3 ブラジル
 10.3.4 アルゼンチン
________________________________________
11 中東・アフリカ市場分析
11.1 タイプ別の販売数量(2019〜2030年)
11.2 用途別の販売数量(2019〜2030年)
11.3 国別市場規模
 11.3.1 国別販売数量(2019〜2030年)
 11.3.2 国別消費額(2019〜2030年)
 11.3.3 トルコ
 11.3.4 エジプト
 11.3.5 サウジアラビア
 11.3.6 南アフリカ
________________________________________
12 市場ダイナミクス
12.1 市場成長の促進要因
12.2 市場成長の抑制要因
12.3 市場トレンドの分析
12.4 ポーターのファイブフォース分析
 12.4.1 新規参入者の脅威
 12.4.2 供給業者の交渉力
 12.4.3 買い手の交渉力
 12.4.4 代替品の脅威
 12.4.5 業界内競争の激しさ
________________________________________
13 原材料と産業チェーン
13.1 主な原材料および供給メーカー
13.2 製造コスト構成比
13.3 製造工程の概要
13.4 サプライチェーン全体の構造
________________________________________
14 流通チャネル別出荷状況
14.1 販売チャネルの構成
 14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
 14.1.2 代理店経由販売
14.2 主な販売代理店の紹介
14.3 代表的な顧客企業の一覧
________________________________________
15 調査結果と結論
________________________________________
16 付録
16.1 調査手法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

【原子間力顕微鏡スキャンについて】

原子間力顕微鏡スキャンは、原子間力顕微鏡(AFM)を用いて試料表面の微細構造を高精度で観察・測定する技術です。AFMは、探針(カンチレバー先端の鋭いチップ)を試料表面に接近または接触させ、表面原子との間に働く原子間力を検出することで、ナノスケールの表面形状や物理特性を可視化します。電子顕微鏡と異なり、真空や導電性を必要とせず、さまざまな材料や環境下で測定できることが特徴です。

このスキャン技術は、数ナノメートルから数ピコメートルレベルの解像度を持ち、三次元的な表面情報を非破壊的に取得できます。AFMスキャンでは、探針が試料表面をスキャンしながら上下に動き、変位や力の変化を感知してデータを取得します。このデータはリアルタイムで画像化され、形状だけでなく、硬さ、粘着力、電気特性、磁気特性なども可視化できます。非導電性材料にも対応できるため、半導体、ポリマー、生体試料など、さまざまな分野で使用されます。

原子間力顕微鏡スキャンには、操作方法や測定目的に応じた複数の種類があります。主なモードには、「接触モード」「タッピングモード(非接触または振動モード)」「フォースモデュレーションモード」などがあります。接触モードは探針が試料表面に連続的に接触しながら測定する方式で、高い解像度が得られる一方、試料へのダメージが懸念されます。タッピングモードでは、探針が周期的に振動しながら表面をスキャンするため、より柔らかい材料の観察に適しています。また、自動化とソフトウェアの進化により、測定効率が向上し、多点測定や繰り返し性の高い分析が可能となっています。

用途は材料科学やライフサイエンス、ナノテクノロジー、半導体産業など多岐にわたります。材料科学では、表面粗さ、粒子サイズ、薄膜の厚さや均一性を測定するのに利用されます。ライフサイエンス分野では、細胞膜やタンパク質の構造観察、DNAの物理的特性分析に活用されており、生体適合材料や医療デバイスの開発にも欠かせない技術となっています。さらに、半導体分野では微細加工の精度確認や欠陥検出、製造プロセスの品質管理などに使用されています。

原子間力顕微鏡スキャンは、非破壊・高解像度・多機能性を兼ね備えたナノスケール観察手法として、今後も研究開発から産業応用まで幅広く活躍が期待される技術です。



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