■ 영문 제목 : Global Atomic-force Microscopy (AFM) Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2406C2576 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 기계&장치 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 원자 현미경 (AFM) 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 원자 현미경 (AFM) 산업 체인 동향 개요, 재료 과학, 생명 과학, 산업 응용, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 원자 현미경 (AFM)의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 원자 현미경 (AFM) 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 원자 현미경 (AFM) 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 원자 현미경 (AFM) 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 원자 현미경 (AFM) 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 : 소형 샘플 AFM, 대형 샘플 AFM, 자동화 AFM)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 원자 현미경 (AFM) 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 원자 현미경 (AFM) 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 원자 현미경 (AFM) 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 원자 현미경 (AFM)에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 원자 현미경 (AFM) 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 원자 현미경 (AFM)에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (재료 과학, 생명 과학, 산업 응용, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 원자 현미경 (AFM)과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 원자 현미경 (AFM) 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 원자 현미경 (AFM) 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]
원자 현미경 (AFM) 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
– 소형 샘플 AFM, 대형 샘플 AFM, 자동화 AFM
용도별 시장 세그먼트
– 재료 과학, 생명 과학, 산업 응용, 기타
주요 대상 기업
– 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
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.
– 원자 현미경 (AFM) 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 원자 현미경 (AFM)의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 원자 현미경 (AFM)의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 원자 현미경 (AFM) 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 원자 현미경 (AFM) 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 원자 현미경 (AFM) 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 원자 현미경 (AFM)의 산업 체인.
– 원자 현미경 (AFM) 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Asylum research Bruker Corporation NT-MDT ■ 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]- 원자 현미경 (AFM) 이미지 - 종류별 세계의 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 원자 현미경 (AFM) 판매량 (2019-2030) - 세계의 원자 현미경 (AFM) 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 원자 현미경 (AFM) 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 원자 현미경 (AFM) 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 원자 현미경 (AFM) 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 원자 현미경 (AFM) 판매량 시장 점유율 - 지역별 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 시장 점유율 - 북미 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 - 유럽 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 - 아시아 태평양 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 - 남미 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 - 중동 및 아프리카 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 - 세계의 종류별 원자 현미경 (AFM) 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 원자 현미경 (AFM) 평균 가격 - 세계의 용도별 원자 현미경 (AFM) 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 원자 현미경 (AFM) 평균 가격 - 북미 원자 현미경 (AFM) 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 원자 현미경 (AFM) 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 원자 현미경 (AFM) 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 원자 현미경 (AFM) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 유럽 원자 현미경 (AFM) 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 원자 현미경 (AFM) 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 원자 현미경 (AFM) 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 원자 현미경 (AFM) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 영국 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 러시아 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 원자 현미경 (AFM) 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 원자 현미경 (AFM) 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 원자 현미경 (AFM) 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 원자 현미경 (AFM) 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 일본 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 한국 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 인도 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 호주 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 남미 원자 현미경 (AFM) 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 원자 현미경 (AFM) 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 원자 현미경 (AFM) 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 원자 현미경 (AFM) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 원자 현미경 (AFM) 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 원자 현미경 (AFM) 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 원자 현미경 (AFM) 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 원자 현미경 (AFM) 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 이집트 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 원자 현미경 (AFM) 소비 금액 및 성장률 - 원자 현미경 (AFM) 시장 성장 요인 - 원자 현미경 (AFM) 시장 제약 요인 - 원자 현미경 (AFM) 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 원자 현미경 (AFM)의 제조 비용 구조 분석 - 원자 현미경 (AFM)의 제조 공정 분석 - 원자 현미경 (AFM) 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 원자 현미경(Atomic-force Microscopy, AFM)은 물질의 표면을 원자 수준의 높은 해상도로 관찰할 수 있는 비파괴적인 나노 기술 측정 장비입니다. 1980년대에 개발된 이래로 다양한 과학 및 공학 분야에서 나노 물질의 구조, 특성, 역학적 성질 등을 분석하는 데 필수적인 도구로 자리 잡았습니다. AFM은 시료 표면에 날카로운 탐침(probe)을 매우 가깝게 접근시켜 탐침과 시료 표면 사이의 상호작용력(인력, 척력 등)을 측정하고, 이 힘의 변화를 이용하여 시료 표면의 3차원적인 형태를 영상화합니다. AFM의 핵심 원리는 탐침과 시료 표면 간에 작용하는 원자간 힘을 이용하는 것입니다. 일반적으로 탐침은 실리콘(Si)이나 질화규소(SiN)와 같은 재료로 만들어지며, 매우 날카로운 끝부분(반지름이 수 나노미터 정도)을 가지고 있습니다. 이 탐침이 시료 표면 근처를 스캔할 때, 탐침의 끝과 시료 표면의 원자들 사이에 반 데르 발스 힘, 정전기력, 모세관 힘 등 다양한 상호작용력이 발생합니다. 이러한 힘들은 탐침의 끝에 부착된 캔틸레버(cantilever)라는 탄성 막대의 휘어짐(deflection)으로 감지됩니다. 캔틸레버의 휘어짐을 측정하기 위해 주로 레이저 간섭계 방식이 사용됩니다. 레이저 빔을 캔틸레버의 뒷면에 조사하고, 캔틸레버의 휘어짐에 따라 반사되는 레이저 빔의 각도가 변하게 됩니다. 이 변화된 레이저 빔의 각도를 포토다이오드 어레이(photodiode array)로 감지하여 캔틸레버의 휘어짐을 정밀하게 측정합니다. 측정된 캔틸레버의 휘어짐은 시료 표면의 높이 변화와 비례하므로, 이를 바탕으로 시료 표면의 3차원 지형도를 얻을 수 있습니다. AFM은 다양한 작동 모드를 가지는데, 크게 접촉 모드(contact mode)와 비접촉 모드(non-contact mode), 그리고 반접촉 모드(tapping mode)로 나눌 수 있습니다. 접촉 모드는 탐침이 시료 표면과 지속적으로 접촉하면서 스캔하는 방식입니다. 이 모드는 비교적 간단하고 높은 수직 해상도를 제공하지만, 탐침과 시료 표면 간에 강한 마찰력이 작용하여 시료 표면을 손상시키거나 탐침이 마모될 수 있다는 단점이 있습니다. 특히 부드러운 시료나 변형되기 쉬운 시료를 관찰하는 데는 적합하지 않을 수 있습니다. 비접촉 모드는 탐침이 시료 표면과 접촉하지 않고, 분자간 인력에 의해 발생하는 약한 상호작용력을 이용하여 스캔하는 방식입니다. 탐침은 시료 표면에서 수 나노미터 정도 떨어진 상태로 유지됩니다. 이 모드는 시료 표면의 손상을 최소화할 수 있다는 장점이 있지만, 상호작용력이 약하기 때문에 탐침의 휘어짐을 감지하는 데 높은 민감도가 요구되며, 대기 중의 수분막이나 오염 물질의 영향을 받기 쉽다는 단점이 있습니다. 또한, 탐침이 시료 표면과 물리적으로 분리되어 있기 때문에 비교적 낮은 수직 해상도를 보일 수 있습니다. 반접촉 모드(또는 진동 모드, tapping mode)는 캔틸레버를 고유 진동수 이상으로 진동시켜 시료 표면을 주기적으로 접촉했다 떨어졌다 반복하면서 스캔하는 방식입니다. 탐침이 시료 표면에 닿는 순간에는 반발력에 의해 캔틸레버의 진동폭이 줄어들게 되고, 이 진동폭의 변화를 측정하여 시료 표면의 높이 정보를 얻습니다. 이 모드는 접촉 모드의 시료 손상 문제를 해결하면서도 비접촉 모드보다 높은 수직 해상도를 제공하기 때문에 가장 널리 사용되는 모드 중 하나입니다. 특히 유기물, 고분자, 생체 분자와 같이 부드럽거나 쉽게 변형되는 시료를 관찰하는 데 매우 유용합니다. AFM의 주요 특징으로는 다음과 같은 점들을 들 수 있습니다. 첫째, 높은 해상도를 제공합니다. AFM은 나노미터 수준의 수평 해상도와 옹스트롬(Å) 수준의 수직 해상도를 달성할 수 있어 원자 수준의 표면 구조를 관찰할 수 있습니다. 이는 주사 전자 현미경(Scanning Electron Microscopy, SEM)이나 투과 전자 현미경(Transmission Electron Microscopy, TEM)에 비해 월등히 높은 수직 해상도를 제공합니다. 둘째, 다양한 시료에 적용 가능합니다. 고체 시료뿐만 아니라 액체 환경에서도 작동이 가능하여 살아있는 세포나 단백질과 같은 생체 분자를 생리적인 조건에서 연구하는 데 매우 유용합니다. 또한, 도체, 반도체, 절연체 등 전기적 특성에 관계없이 모든 종류의 시료를 관찰할 수 있습니다. 셋째, 비파괴적인 측정입니다. 접촉 모드에서 발생하는 마찰력이나 시료 손상 가능성을 제외하면, 일반적으로 시료에 물리적인 손상을 주지 않으면서 표면을 관찰할 수 있습니다. 이는 동일한 시료에 대해 여러 번의 측정을 반복하거나 후속 실험을 진행하는 데 유리합니다. 넷째, 표면의 물리적 특성 측정에 용이합니다. AFM은 표면의 형태뿐만 아니라, 마찰력 현미경(Friction Force Microscopy, FFM), 자기력 현미경(Magnetic Force Microscopy, MFM), 전기력 현미경(Electrostatic Force Microscopy, EFM), 상전이 현미경(Phase Imaging) 등 다양한 기능을 활용하여 표면의 물리적, 화학적, 전기적, 자기적 특성까지도 분석할 수 있습니다. 이러한 기능들은 특수하게 제작된 탐침을 사용하거나, 특정 측정 방식을 적용함으로써 구현됩니다. 예를 들어, 마찰력 현미경은 캔틸레버의 비틀림(torsion)을 측정하여 시료 표면의 마찰력 분포를 영상화하며, 자기력 현미경은 자성을 띤 탐침을 사용하여 시료 표면의 자기장 분포를 측정합니다. AFM의 응용 분야는 매우 광범위합니다. 재료 과학에서는 나노 입자의 형태와 크기 분석, 박막의 표면 거칠기 측정, 결정 성장 과정 관찰 등에 활용됩니다. 물리학에서는 고체 표면의 전자 구조 연구, 양자 구속 효과 관찰 등에 이용됩니다. 화학에서는 촉매 표면의 활성점 분석, 고분자 필름의 미세 구조 연구 등에 응용됩니다. 특히 생명 과학 분야에서는 DNA 이중 나선 구조 분석, 단백질의 구조 및 기능 연구, 세포막의 동적인 변화 관찰, 약물 전달 시스템 연구 등 다양한 생체 분자 및 세포 수준의 연구에 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 반도체 산업에서는 나노 공정에서의 결함 검출 및 분석, 전자 소자의 표면 특성 분석 등에 활용되어 제품의 성능 향상에 기여하고 있습니다. AFM 기술과 관련된 기술들도 지속적으로 발전하고 있습니다. 예를 들어, 더욱 날카롭고 안정적인 탐침 개발, 고속 스캔 기술의 발전으로 인한 실시간 동적 현상 관찰, 액체 환경에서의 측정 안정성 향상, 다중 모드 동시 측정 기술 등이 연구되고 있습니다. 또한, 다양한 센서 기술과의 융합을 통해 AFM의 분석 능력을 더욱 확장하려는 노력도 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 라만 분광법(Raman Spectroscopy)과 결합된 AFM은 표면의 형태 정보와 함께 화학적 정보를 동시에 얻을 수 있는 향상된 라만 산란 현미경(Tip-Enhanced Raman Scattering, TERS) 기술로 발전하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 나노 스케일에서의 물질 이해를 더욱 심화시키고 새로운 과학적 발견과 기술 혁신을 이끌어낼 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 원자 현미경 (AFM) 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2406C2576) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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