■ 영문 제목 : Global Environmental Scanning Electron Microscopies Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2409H8760 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 9월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계&장치 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 환경 주사형 전자 현미경 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 환경 주사형 전자 현미경 산업 체인 동향 개요, 생물학, 의료, 재료 과학 전반, 공업, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 환경 주사형 전자 현미경의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 환경 주사형 전자 현미경 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 환경 주사형 전자 현미경 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 환경 주사형 전자 현미경 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 환경 주사형 전자 현미경 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 형광 X선 (XRF), 주사전자현미경 (SEM), X선 회절 (XRD))의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 환경 주사형 전자 현미경 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 환경 주사형 전자 현미경 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 환경 주사형 전자 현미경 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 환경 주사형 전자 현미경에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 환경 주사형 전자 현미경 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 환경 주사형 전자 현미경에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (생물학, 의료, 재료 과학 전반, 공업, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 환경 주사형 전자 현미경과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 환경 주사형 전자 현미경 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 환경 주사형 전자 현미경 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
환경 주사형 전자 현미경 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 형광 X선 (XRF), 주사전자현미경 (SEM), X선 회절 (XRD)
용도별 시장 세그먼트
– 생물학, 의료, 재료 과학 전반, 공업, 기타
주요 대상 기업
– Thermo Fisher Scientific、XOS、Quantum Detectors、HORIBA Scientific、Quorum Technologies
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 환경 주사형 전자 현미경 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 환경 주사형 전자 현미경의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 환경 주사형 전자 현미경의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 환경 주사형 전자 현미경 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 환경 주사형 전자 현미경 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 환경 주사형 전자 현미경 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 환경 주사형 전자 현미경의 산업 체인.
– 환경 주사형 전자 현미경 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Thermo Fisher Scientific XOS Quantum Detectors ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 환경 주사형 전자 현미경 이미지 - 종류별 세계의 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 환경 주사형 전자 현미경 판매량 (2019-2030) - 세계의 환경 주사형 전자 현미경 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 환경 주사형 전자 현미경 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 환경 주사형 전자 현미경 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 환경 주사형 전자 현미경 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 환경 주사형 전자 현미경 판매량 시장 점유율 - 지역별 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 북미 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 - 유럽 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 - 아시아 태평양 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 - 남미 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 - 중동 및 아프리카 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 - 세계의 종류별 환경 주사형 전자 현미경 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 환경 주사형 전자 현미경 평균 가격 - 세계의 용도별 환경 주사형 전자 현미경 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 환경 주사형 전자 현미경 평균 가격 - 북미 환경 주사형 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 환경 주사형 전자 현미경 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 환경 주사형 전자 현미경 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 환경 주사형 전자 현미경 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 유럽 환경 주사형 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 환경 주사형 전자 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 환경 주사형 전자 현미경 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 환경 주사형 전자 현미경 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 영국 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 러시아 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 환경 주사형 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 환경 주사형 전자 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 환경 주사형 전자 현미경 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 환경 주사형 전자 현미경 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 일본 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 한국 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 인도 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 호주 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 남미 환경 주사형 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 환경 주사형 전자 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 환경 주사형 전자 현미경 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 환경 주사형 전자 현미경 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 환경 주사형 전자 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 환경 주사형 전자 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 환경 주사형 전자 현미경 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 환경 주사형 전자 현미경 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 이집트 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 환경 주사형 전자 현미경 소비 금액 및 성장률 - 환경 주사형 전자 현미경 시장 성장 요인 - 환경 주사형 전자 현미경 시장 제약 요인 - 환경 주사형 전자 현미경 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 환경 주사형 전자 현미경의 제조 비용 구조 분석 - 환경 주사형 전자 현미경의 제조 공정 분석 - 환경 주사형 전자 현미경 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 ## 환경 주사형 전자 현미경 (Environmental Scanning Electron Microscopy, ESEM)의 이해 환경 주사형 전자 현미경(ESEM)은 기존의 주사형 전자 현미경(SEM)과는 달리 시료를 진공 상태로 만들지 않고 대기압 또는 저진공 상태에서 관찰할 수 있도록 개발된 혁신적인 이미징 기술입니다. 이는 전자 현미경이 가지는 고해상도 관찰 능력을 유지하면서도, 기존 SEM으로는 어려웠던 다양한 종류의 시료, 특히 수분, 휘발성 물질을 포함하거나 비전도성 시료를 거의 가공 없이 직접 관찰할 수 있다는 점에서 큰 장점을 가집니다. 이러한 특징은 과학, 산업, 연구 전반에 걸쳐 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. ESEM의 핵심적인 개념은 시료 주변의 환경을 조절할 수 있다는 점입니다. 전통적인 SEM은 전자빔이 시료와 상호작용하여 이차 전자, 역산란 전자 등을 검출하는 방식으로 작동합니다. 이때, 전자빔이 효율적으로 검출되기 위해서는 시료와 검출기 사이의 공간이 고진공 상태를 유지해야 합니다. 이는 시료에서 방출되는 수분이나 휘발성 물질이 진공 챔버 내에서 증발하여 기기 오염이나 검출기 손상을 야기할 수 있기 때문입니다. 또한, 비전도성 시료의 경우 전자빔이 조사되었을 때 전하가 축적되어 이미징에 왜곡을 일으키는 표면 충전(charging) 현상이 발생하여 관찰이 어렵거나 불가능했습니다. ESEM은 이러한 한계를 극복하기 위해 특별한 챔버 설계와 검출 방식을 채택하고 있습니다. ESEM 챔버는 시료를 수용하는 부분과 전자총 및 검출기가 위치하는 부분을 완전히 분리하지 않고, 그 사이에 진공 차단 기구를 통해 압력 차이를 조절합니다. 이를 통해 시료 주변의 압력을 대기압에서 수십 파스칼(Pa) 정도의 저진공 상태까지 조절할 수 있습니다. 시료 챔버 내의 압력이 높아지면 전자빔은 공기 분자와 충돌하여 산란될 수 있습니다. ESEM은 이러한 문제를 해결하기 위해 특수한 수집기(collector)를 사용하여 시료에서 방출되는 이차 전자나 역산란 전자를 포집하고, 이를 통해 이미지를 재구성합니다. 또한, 시료 챔버와 전자총 사이에는 소위 "진공 차단 기구" 또는 "가스 격막"이라고 불리는 장치가 설치되어 있습니다. 이는 전자빔이 챔버를 통과할 때 공기 분자와의 상호작용을 최소화하여 전자빔의 손실을 줄이고, 동시에 시료 챔버 내의 상대적으로 높은 압력을 유지하도록 돕습니다. ESEM의 가장 두드러진 특징은 바로 **시료 전처리의 최소화**입니다. 기존 SEM에서는 비전도성 시료의 경우 전도성 코팅(예: 금, 백금)을 해야만 관찰이 가능했습니다. 이는 시료의 원래 표면 구조를 변형시키거나, 코팅 과정에서 미세한 변화가 발생할 가능성을 내포하고 있었습니다. ESEM은 이러한 코팅 과정 없이도 비전도성 시료를 관찰할 수 있습니다. 이는 시료 준비 시간을 단축할 뿐만 아니라, 시료의 원래 상태를 더욱 정확하게 반영하는 이미지를 얻을 수 있다는 점에서 매우 중요합니다. 또한, 수분을 포함하고 있는 생물학적 시료, 식품, 고분자 재료 등은 건조 과정에서 구조가 변형될 수 있는데, ESEM은 이러한 시료를 수분 상태 그대로 관찰할 수 있어 생체 내 환경과 유사한 조건에서의 연구를 가능하게 합니다. ESEM 시스템은 크게 몇 가지 종류로 나눌 수 있습니다. 일반적으로 **개방형 챔버 ESEM**과 **폐쇄형 챔버 ESEM**으로 구분할 수 있습니다. 개방형 챔버 시스템은 시료 스테이지 주변이 완전히 개방되어 있어, 더 큰 크기의 시료나 액체 샘플 등을 비교적 자유롭게 장입할 수 있습니다. 하지만 진공을 유지하는 데 더 많은 노력이 필요하며, 압력 제어가 더 까다로울 수 있습니다. 폐쇄형 챔버 시스템은 시료 챔버가 밀폐되어 있어 진공 제어가 용이하고 안정적인 관찰이 가능합니다. 대부분의 상용 ESEM 시스템은 이러한 폐쇄형 챔버 구조를 채택하고 있습니다. 또한, ESEM의 검출기 종류에 따라 **전자 검출기(Electron Detector)** 기반 ESEM과 **광학 검출기(Optical Detector)** 기반 ESEM으로도 구분할 수 있습니다. 하지만 현재 대부분의 ESEM은 이차 전자나 역산란 전자를 검출하는 전자 검출기 방식을 사용합니다. ESEM의 용도는 매우 광범위하며, 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. **재료 과학 분야**에서는 신소재의 표면 구조 분석, 나노 입자의 형태 및 분포 관찰, 금속 및 세라믹 재료의 파괴 메커니즘 연구 등에 활용됩니다. 특히, 고온이나 저온 환경에서의 재료 변화를 실시간으로 관찰하는 데 유용합니다. **생명 과학 분야**에서는 살아있는 세포, 미생물, 식물 조직의 표면 관찰, 약물 전달 시스템의 구조 분석, 유해 물질이 생체 조직에 미치는 영향 연구 등에 적용됩니다. 수분을 함유한 상태에서의 세포 구조 변화를 관찰하거나, 염색 없이도 세포의 미세 구조를 파악하는 데 탁월한 성능을 보입니다. **환경 과학 분야**에서는 대기 중 미세 입자의 성분 분석, 토양 및 퇴적물의 미세 구조 연구, 오염 물질의 확산 메커니즘 규명 등에 활용됩니다. 예를 들어, 대기 중 미세먼지가 수분을 흡수하여 팽창하는 과정을 실시간으로 관찰할 수 있습니다. **식품 과학 분야**에서는 식품의 수분 함량 변화에 따른 미세 구조 변화, 식품 첨가물의 분산 상태, 포장재의 투과성 연구 등에 사용됩니다. **고분자 과학 분야**에서는 고분자의 결정화 과정, 노화 메커니즘, 다양한 환경 조건에서의 변형 특성 등을 연구하는 데 효과적입니다. 또한, **반도체 산업**에서는 제조 공정 중 발생하는 결함을 분석하거나, 새로운 전자 소자의 구조를 평가하는 데에도 활용됩니다. ESEM과 함께 사용되거나 관련된 기술로는 **에너지 분산형 X선 분광법(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, EDS)** 또는 **파장 분산형 X선 분광법(Wavelength Dispersive X-ray Spectroscopy, WDS)**이 있습니다. 이러한 분석법은 시료 표면에 조사된 전자빔에 의해 발생하는 특성 X선을 분석하여 시료를 구성하는 원소의 종류와 함량을 분석하는 기술입니다. ESEM과 EDS/WDS를 결합하면 시료의 형태학적 정보와 화학적 정보를 동시에 얻을 수 있어, 시료에 대한 보다 심층적인 이해가 가능해집니다. 또한, **가변 압력(Variable Pressure, VP)** 기술은 ESEM의 핵심적인 기능으로, 시료 챔버 내의 압력을 다양한 범위로 조절할 수 있는 능력을 의미합니다. 최근에는 **고해상도 ESEM** 시스템이 개발되어, 기존 ESEM의 장점을 유지하면서도 더욱 향상된 해상도로 시료를 관찰할 수 있게 되었습니다. 이는 나노 스케일 이하의 구조를 더욱 정밀하게 분석하는 데 기여합니다. 또한, **3D 재구성 기술**과의 접목을 통해 시료의 입체적인 구조를 파악하는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 결론적으로, 환경 주사형 전자 현미경(ESEM)은 기존 SEM의 한계를 극복하고 시료를 더욱 자연스러운 환경에서 관찰할 수 있도록 함으로써 과학 기술 연구의 지평을 넓히고 있습니다. 시료 전처리 최소화, 다양한 시료 관찰 가능, 실시간 동적 관찰 등의 장점을 바탕으로 재료 과학, 생명 과학, 환경 과학 등 거의 모든 과학 및 산업 분야에서 필수적인 분석 도구로 자리매김하고 있습니다. 앞으로도 ESEM 기술의 발전은 더욱 정밀하고 심층적인 시료 분석을 가능하게 하여 새로운 과학적 발견과 기술 혁신을 이끌 것으로 기대됩니다. |

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