電気化学センサー市場(タイプ別:タイプ別:電導度センサ、電位差センサ、アンペロメトリックセンサ;製品別:湿度センサ、窒素酸化物センサ、硫化水素ガスセンサ、二酸化硫黄センサ;その他製品別:湿度センサ、窒素酸化物センサ、硫化水素ガスセンサ、二酸化硫黄センサ、その他;エンドユーザー別:石油・ガス、化学・石油化学、鉱業、環境、ヘルスケア・製薬、バイオテクノロジー、自動車、食品・飲料、その他) – 世界の産業分析、規模、シェア、成長、動向、地域別展望、2023-2032年予測

※本調査資料は英文PDF形式で、次の内容は英語を日本語に自動翻訳したものです。調査資料の詳細内容はサンプルでご確認ください。

❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖

電気化学センサーの世界市場規模は、2022年に157億7,918万米ドルと推定され、2032年には291億3,222万米ドルに達すると予測され、2023年から2032年の予測期間中にCAGR 6.32%で成長する見込みである。

重要なポイント

2022年には北米地域が最大の市場シェアを獲得した。
アジア太平洋地域は、2023年から2032年にかけて最も急成長する地域と予想されている。
タイプ別では、電位差センサセグメントが2022年に最大シェアを占めた。
製品別では、湿度センサー部門が2022年の市場シェアの大半を占めると予想されている。
エンドユーザー別では、医療・医薬品分野が2022年に最大シェアを占める。
市場の概要

センサーとは、熱、光、音、圧力、磁気、運動などの物理的刺激に反応し、それに伴う電気的インパルスを伝達して、構成材料の固有特性の変化を測定する装置である。ローマ語で「感じる」を意味する動詞sentireがセンサーの語源である。センサーは周囲の環境を感知し、結合関係を定義することができる。

電気化学センサーは、特に化学センサーの中で、分析物が存在するときに電極を変換素子として使用する。物理的、化学的、または生物学的特性は、現代の電気化学センサーによって様々な属性を用いて検出される。

環境モニタリング、健康・計測センサー、自動車、飛行機、携帯電話、技術メディアなどの機械に使用されるセンサーはその一例である。また、体積パーセント(%vol)レベルの酸素や100万分の1(ppm)レベルの危険ガスの検出には、電気化学センサーが頻繁に利用されている。

成長因子

電気技術やセンシング技術の進歩により、さまざまな分野でセンサーが活用されるようになっている。化学、石炭、環境保護、健康分野では、電気化学原理に基づくセンサーが危険なガスの検出に広く利用されている。電気化学センサーは、構造が簡単で安価であり、様々な有害ガスに反応することができるため、有毒ガスの検知に不可欠な役割を果たしている。

電気化学センサーは、タンパク質の研究、特定の香りの正確な定量化、新薬の生成、病気の治療を可能にする。これらはすべて実現可能である。また、検出プロセスは比較的使いやすく、迅速である。電気化学センサーを研究のホットスポットにしている主な要因は、手頃な価格で、他の技術と併用できる可能性があることである。電気化学センサーの用途には、産業分析や医療研究などがある。

市場のダイナミクス:

ドライバー

化学プロセスの安全性とリアルタイム・モニタリングに対する需要の高まり

より安全な作業環境を提供するため、これらのエンドユーザー産業の危険区域全体で暗黙的な監視を行うことにより、爆発防止にますます焦点が当てられています。工業・化学分野の過酷な環境では、有毒ガスや可燃性ガスが存在するため、爆発事故が頻発し、爆発防止への関心が高まっています。

2021年3月、DD-サイエンティフィックは産業安全アプリケーション用の高性能電気化学ガスセンサの新シリーズを発表した。DceL一連のソリューションは、有害ガスと酸素の監視に市場で最高の性能と回復力を提供するだけでなく、検出器のサイズを縮小する超小型設計も備えている。DceLシリーズは、硫化水素、一酸化炭素、二酸化窒素、アンモニア、二酸化硫黄など、最も頻繁に測定される有害ガス種用のセンサーを提供しています。

拘束

電気化学センサーの低ライフサイクル

センサーは温度に敏感であるため、内部で温度調整されることが多く、サンプル温度は可能な限り一定に保たれるべきである。一般に、電気化学センサーの保存可能期間は、検出するガスや環境にもよるが、半年から1年である。

また、高温・低湿により電解液が乾燥したり、ターゲットガスや交差過敏性ガスの暴露により電解液が消耗したりする。こうした要因から、1~3年ごとに交換する必要がある。ブランドや使用環境はさらなる要因である。保護が十分であれば、寿命は延びるかもしれない。

チャンス

高まる医療需要

電気化学バイオセンサーは、高感度、特異性、迅速な分析が可能であることから、ポイントオブケア機器の開発に不可欠な要素である。COVID-19の診断とスクリーニングの枠組みでは、電気化学をポイントオブケア技術と統合することで、実用的な操作、小型化、および可動性に役立っている。重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2に関して、患者のモニタリングは、病気検出のための可能性のあるバイオマーカーの同定に依存している(SARS-CoV-2)。例えば、紙ベースの電気化学センサーはCOVID-19を5分以内に検出する。

COVID-19の影響:

重症急性呼吸器症候群を引き起こす新種のコロナウイルス2型が引き起こしたCOVID-19パンデミックにより、公衆衛生に対する危険が世界中に存在した。そのため、ウイルス同定のための迅速で正確、かつ使いやすい診断システムの発明が、感染源の管理や病気の発症状況の把握に不可欠となった。

ノースイースタン大学のNian Sun工学教授は、呼気からの空気感染SARS-CoV-2ウイルス迅速COVID-19検出のためのCOVID-19革新的ポータブルガスセンサーの研究で、2020年6月に20万米ドルのNSF RAPID助成金を獲得した。このイニシアチブは、UMass医科大学のジェレミー・ルバンと協力して、COVID-19の検出と診断手順を簡素化するものである。この2人の学者はそれぞれの専門知識を駆使して、空気中のSARS-CoV-2ウイルスを検出する携帯型ガスセンサーを開発した。

セグメント・インサイト

タイプ・インサイト

電気化学センサはタイプにより、電位差センサ、コンダクタメトリックセンサ、アンペロメトリックセンサに分けられる。電位差センサが市場で大きなシェアを占めている。最新の診断技術の必要性と微細加工技術の向上により、臨床分析用の高感度、高集中度、高効率の電気化学センサが誕生した。医療技術を進歩させるための研究開発投資には数十億ドルかかる。自己血糖測定器のようなポイント・オブ・ケア・アプリケーションの需要が高いため、電気化学センシング技術を用いたバイオセンサーの成長が勢いを増している。

製品インサイト

製品別では、湿度センサーが2022年に最大の市場シェアを占めると予想されている。産業界の成長により、いくつかの国では特に大都市圏で大気の質が悪くなっている。大気汚染の主な原因には、窒素酸化物、硫黄酸化物、硫化水素、様々な揮発性有機化合物などがあり、これらは人間の健康を危険にさらす。

電気化学式ガスセンサーは、空気の質を損なう汚染物質の監視と管理に、ますます頻繁に使用されるようになってきている。赤外分光法やガスクロマトグラフィーに基づく従来の高価な大気質モニターに比べ、電気化学式ガスセンサーは安価で幅広い大気モニタリングの選択肢を提供します。

一方、硫化水素ガスセンサーと二酸化硫黄センサーは、化学、石油・ガス、その他の産業で急成長している。製造業や化学産業の不安定な地域では爆発防止が注目されている。有毒ガスや可燃性ガスがその原因である。

こうした危険な現場の監視は、より安全な職場の実現に貢献する。COSHHやOSHAのような政府や業界の法律によれば、労働者は有害なガスやヒュームにさらされるだけでなければならない。様々な有害ガスに対する感度と選択性が向上したため、電気化学式ガスセンサーが普及しています。

エンドユーザー洞察

エンドユーザーの洞察に基づくと、ヘルスケア&製薬セグメントが最大の市場を握っている。 自己血糖測定器のようなポイント・オブ・ケア・アプリケーションの需要が高いため、電気化学センシング技術を用いたバイオセンサーが急増している。

さらに、分子POC(Point-of-Care)診断には電気化学センサーが含まれ、現在の近接・迅速検査の感度と特異度を高め、世界中の病院の集中治療室、医院、外来診療所などのポイント・オブ・ケアにおける診断の選択肢を広げている。

糖尿病治療用の埋め込み型グルコースセンサーの開発も、精密印刷・加工技術の向上や、次世代の医療・診断用電気化学バイオセンサー製品設計の恩恵を受けている。

人類の未来の持続可能性に不可欠な科学技術のいくつかの分野は、電気化学に依存している。太陽光発電、バッテリー、燃料電池を日常的に利用している人もいる。コンピューターや携帯電話などの電子機器には、充電式電池が標準装備されている。あまり普及していないが、電気化学センサーは人間の健康と福祉を維持するために極めて重要である。

電気化学グルコース・バイオセンサーが、世界の数億人の糖尿病患者の生活水準を大幅に向上させたことは否定できない。病院の自動臨床分析装置は、血液ガスと電解質の測定に電気化学センサーを使用している。化学実験室では、電位差pHセンサーが頻繁に使用される機器である。

ワイヤレス信号転送と小型化されたデバイスにより、より分散化された電気化学分析が可能になった。現在進行中の、汗や間質液中の非侵襲的バイオマーカーモニタリング用ウェアラブル電気化学センサーの研究開発は、興味深い例である。

地域インサイト

北米は、世界的に研究産業が進んでいるため、最大の市場シェアを占めている。この地域の莫大な需要は、主に生物医学、自動車、ビルディングオートメーション、その他の分野における研究開発努力の拡大によるものである。

北米はまた、高度な電気制御機器やガジェットの世界最大級の市場でもある。大規模な国内製造、破壊的技術に対する政府の支援、情報技術の革新が、この大きな市場シェアの原因である。さらに、電気化学センサーの市場は、北米におけるスマートシティ分野の今後の拡大により、エネルギー効率の高い省エネルギー関連のソリューションが初期導入段階から大量導入へと移行する際に、直接的な影響を受ける可能性がある。
この地域の市場は、軽自動車製造の拡大と、ハイテクで高価な万能排気ガス酸素センサー(UEGO)の使用による性能と燃費の向上からも利益を得るだろう。また、最近では産業爆発事故が多発しているため、アメリカの安全団体が法律を積極的に施行しようとしており、モニタリングや品質管理用の電気化学式ガスセンサー需要を押し上げている。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も急成長する地域となる見込みである。この市場の発展は、環境、医療、産業など、いくつかの最終用途分野にわたるセンサ需要の増加に起因すると考えられる。業界参加者の支出が増加していることも、研究開発活動における市場拡大を後押ししている。

最近の動向

2022年7月、蘇州生物医学技術研究院(SIBET)の研究者らは、メチレンブルーと赤色発光性カーボンナノドットに基づき、手を取り合った構造化DNAアセンブリー戦略を提案し、循環腫瘍DNAの電気化学/蛍光デュアルモード・バイオセンサーを開発したと発表した。
2021年9月、アルファセンスは揮発性有機化合物に関する広範な研究開発を経て、VOCをターゲットとして特別に開発された2つの新しい電気化学センサ、VOC-A4とVOC-B4を発売しました。アルファセンスのVOC電気化学センサVOC-A4とVOC-B4は、アンペロメトリック4電極空気品質センサの完璧なコンパニオンです。VOC-A4とVOC-B4の電圧は、V、0.1V、0.2V、0.3Vで動作するように変更することができ、オプションでさまざまなガスを検出することができます。
2020年9月、メドトロニック社はハイブリッド・クローズド・ループ・システム「ミニメド770G」の米国食品医薬品局(FDA)承認を取得した。この最新のインスリンポンプシステムは、スマートフォンとの接続の利点と、2歳までのより包括的な年齢表示により、ミニメド670Gシステムに搭載されている、同社が提供する最も洗練されたスマートガード技術を提供する。
主な市場プレイヤー

サーモフィッシャーサイエンティフィック社
MSAセーフティ
エマソン・エレクトリック
コンダクティブ・テクノロジーズ社
デルフィアン株式会社
SGXセンサーテック
アメテック
フィガロUSA社
ドラッガーヴェルクAG
メンブラポラグ
アルファセンス
シティ・テクノロジー
フィガロ
ドラッガー
ウィンセン
ダート
ゼネラル・エレクトリック
レポートの対象セグメント

(注*:サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。)

タイプ別

導電率センサー
電位差センサー
アンペロメトリック・センサ
製品別

湿度センサー
窒素酸化物センサー
硫化水素ガスセンサー
二酸化硫黄センサー
その他
エンドユーザー別

石油・ガス
化学・石油化学
鉱業
環境
ヘルスケア&医薬品
バイオテクノロジー
自動車
フード&ビバレッジ
その他
地域別

北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ


第1章.はじめに

1.1.研究目的

1.2.調査の範囲

1.3.定義

第2章 調査方法調査方法

2.1.研究アプローチ

2.2.データソース

2.3.仮定と限界

第3章.エグゼクティブ・サマリー

3.1.市場スナップショット

第4章.市場の変数と範囲

4.1.はじめに

4.2.市場の分類と範囲

4.3.産業バリューチェーン分析

4.3.1.原材料調達分析

4.3.2.販売・流通チャネル分析

4.3.3.川下バイヤー分析

第5章.COVID 19 電気化学センサー市場への影響

5.1.COVID-19 ランドスケープ:電気化学センサー産業への影響

5.2.COVID 19 – 業界への影響評価

5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策

5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会

第6章.市場ダイナミクスの分析と動向

6.1.市場ダイナミクス

6.1.1.市場ドライバー

6.1.2.市場の阻害要因

6.1.3.市場機会

6.2.ポーターのファイブフォース分析

6.2.1.サプライヤーの交渉力

6.2.2.買い手の交渉力

6.2.3.代替品の脅威

6.2.4.新規参入の脅威

6.2.5.競争の度合い

第7章 競争環境競争環境

7.1.1.各社の市場シェア/ポジショニング分析

7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略

7.1.3.ベンダーランドスケープ

7.1.3.1.サプライヤーリスト

7.1.3.2.バイヤーリスト

第8章.電気化学センサーの世界市場、タイプ別

8.1.電気化学センサ市場の売上高と数量、タイプ別、2023~2032年

8.1.1 電気伝導度センサー

8.1.1.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

8.1.2.電位差センサー

8.1.2.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

8.1.3.アンペロメトリック・センサー

8.1.3.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

第9章.電気化学センサーの世界市場、製品別

9.1.電気化学センサ市場の製品別収益と数量(2023~2032年

9.1.1.湿度センサー

9.1.1.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

9.1.2.窒素酸化物センサー

9.1.2.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

9.1.3.硫化水素ガスセンサー

9.1.3.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

9.1.4.二酸化硫黄センサー

9.1.4.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

9.1.5.その他

9.1.5.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

第10章.電気化学センサーの世界市場、エンドユーザー別

10.1.電気化学センサ市場の収益と数量、エンドユーザー別、2023~2032年

10.1.1.石油・ガス

10.1.1.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

10.1.2.化学・石油化学

10.1.2.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

10.1.3.鉱業

10.1.3.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

10.1.4.環境

10.1.4.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

10.1.5.ヘルスケア&医薬品

10.1.5.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

10.1.6.バイオテクノロジー

10.1.6.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

10.1.7.自動車

10.1.7.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

10.1.8.食品・飲料

10.1.8.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

10.1.9.その他

10.1.9.1.市場収益と数量予測(2020~2032年)

第11章.電気化学センサーの世界市場、地域別推定と動向予測

11.1.北米

11.1.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.1.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.1.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.1.4.米国

11.1.4.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.1.4.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.1.4.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.1.5.北米以外の地域

11.1.5.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.1.5.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.1.5.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.2.ヨーロッパ

11.2.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.2.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.2.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.2.4.英国

11.2.4.1.タイプ別市場収入・数量予測(2020~2032年)

11.2.4.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.2.4.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.2.5.ドイツ

11.2.5.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.2.5.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.2.5.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.2.6.フランス

11.2.6.1.タイプ別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.2.6.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.2.6.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.2.7.その他のヨーロッパ

11.2.7.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.2.7.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.2.7.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.3.APAC

11.3.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.3.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.3.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.3.4.インド

11.3.4.1.タイプ別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.3.4.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.3.4.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.3.5.中国

11.3.5.1.タイプ別市場収入・数量予測(2020~2032年)

11.3.5.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.3.5.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.3.6.日本

11.3.6.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.3.6.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.3.6.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.3.7.その他のAPAC地域

11.3.7.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.3.7.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.3.7.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.4.MEA

11.4.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.4.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.4.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.4.4.GCC

11.4.4.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.4.4.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.4.4.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.4.5.北アフリカ

11.4.5.1.市場収益と数量予測、タイプ別(2020~2032年)

11.4.5.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.4.5.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.4.6.南アフリカ

11.4.6.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.4.6.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.4.6.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.4.7.その他のMEA諸国

11.4.7.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.4.7.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.4.7.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.5.ラテンアメリカ

11.5.1.タイプ別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.5.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.5.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.5.4.ブラジル

11.5.4.1.市場収益と数量予測、タイプ別(2020~2032年)

11.5.4.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.5.4.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

11.5.5.その他のラタム諸国

11.5.5.1.市場収益と数量予測、タイプ別(2020~2032年)

11.5.5.2.製品別市場収益および数量予測(2020~2032年)

11.5.5.3.エンドユーザー別市場収益・数量予測(2020~2032年)

第12章.企業プロフィール

12.1.サーモフィッシャーサイエンティフィック

12.1.1.会社概要

12.1.2.提供商品

12.1.3.財務パフォーマンス

12.1.4.最近の取り組み

12.2.MSAセーフティ

12.2.1.会社概要

12.2.2.提供商品

12.2.3.財務パフォーマンス

12.2.4.最近の取り組み

12.3.エマソン・エレクトリック

12.3.1.会社概要

12.3.2.提供商品

12.3.3.財務パフォーマンス

12.3.4.最近の取り組み

12.4.Conductive Technologies Inc.

12.4.1.会社概要

12.4.2.提供商品

12.4.3.財務パフォーマンス

12.4.4.最近の取り組み

12.5.デルフィアン株式会社

12.5.1.会社概要

12.5.2.提供商品

12.5.3.財務パフォーマンス

12.5.4.最近の取り組み

12.6.SGXセンサーテック

12.6.1.会社概要

12.6.2.提供商品

12.6.3.財務パフォーマンス

12.6.4.最近の取り組み

12.7.アメテック

12.7.1.会社概要

12.7.2.提供商品

12.7.3.財務パフォーマンス

12.7.4.最近の取り組み

12.8.フィガロUSA社

12.8.1.会社概要

12.8.2.提供商品

12.8.3.財務パフォーマンス

12.8.4.最近の取り組み

12.9.ドラッガーヴェルクAG

12.9.1.会社概要

12.9.2.提供商品

12.9.3.財務パフォーマンス

12.9.4.最近の取り組み

12.10.メンブラポラグ

12.10.1.会社概要

12.10.2.提供商品

12.10.3.財務パフォーマンス

12.10.4.最近の取り組み

第13章 調査方法研究方法論

13.1.一次調査

13.2.二次調査

13.3.前提条件

第14章.付録

14.1.私たちについて

14.2.用語集

❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖
グローバル市場調査レポート販売会社