■ 영문 제목 : Global Microfluidic Flow Control System Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JL1317 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 104 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 |
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 미세 유체 흐름 제어 시스템의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 미세 유체 흐름 제어 시스템 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 미세 유체 흐름 제어 시스템 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (칩, 펌프, 주사기, 센서, 커넥터, 기타) 시장규모와 용도별 (의약품, 진단제, 약물 전달) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장분석 - 종류별 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 2020년-2025년 (칩, 펌프, 주사기, 센서, 커넥터, 기타) - 용도별 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 2020년-2025년 (의약품, 진단제, 약물 전달) 기업별 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장분석 - 기업별 미세 유체 흐름 제어 시스템 판매량 - 기업별 미세 유체 흐름 제어 시스템 매출액 - 기업별 미세 유체 흐름 제어 시스템 판매가격 - 주요기업의 미세 유체 흐름 제어 시스템 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 미세 유체 흐름 제어 시스템 판매량 2020년-2025년 - 지역별 미세 유체 흐름 제어 시스템 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 : 종류별 - 미주의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 : 용도별 - 미국 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 캐나다 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 멕시코 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 브라질 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 : 용도별 - 중국 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 일본 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 한국 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 동남아시아 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 인도 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 : 종류별 - 유럽의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 : 용도별 - 독일 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 프랑스 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 영국 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 : 용도별 - 이집트 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 남아프리카 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 - 중동GCC 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 미세 유체 흐름 제어 시스템의 제조원가 구조 분석 - 미세 유체 흐름 제어 시스템의 제조 프로세스 분석 - 미세 유체 흐름 제어 시스템의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 미세 유체 흐름 제어 시스템의 유통업체 - 미세 유체 흐름 제어 시스템의 주요 고객 지역별 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장 예측 - 지역별 미세 유체 흐름 제어 시스템 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 미세 유체 흐름 제어 시스템의 종류별 시장예측 (칩, 펌프, 주사기, 센서, 커넥터, 기타) - 미세 유체 흐름 제어 시스템의 용도별 시장예측 (의약품, 진단제, 약물 전달) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Fluigent, Agilent, Fluidigm Corporation, Micralyne, Inc, Becton Dickinson, Danaher, PerkinElmer, Bio-Rad Laboratories, Dolomite, MicroLIQUID, MicruX Technologies, Micronit 조사의 결과/결론 |
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Microfluidic Flow Control System Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Microfluidic Flow Control System sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Microfluidic Flow Control System sales for 2025 through 2031. With Microfluidic Flow Control System sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Microfluidic Flow Control System industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Microfluidic Flow Control System landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Microfluidic Flow Control System portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Microfluidic Flow Control System market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Microfluidic Flow Control System and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Microfluidic Flow Control System.
The global Microfluidic Flow Control System market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Microfluidic Flow Control System is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Microfluidic Flow Control System is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Microfluidic Flow Control System is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Microfluidic Flow Control System players cover Fluigent, Agilent, Fluidigm Corporation, Micralyne, Inc, Becton Dickinson, Danaher, PerkinElmer, Bio-Rad Laboratories and Dolomite, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Microfluidic Flow Control System market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Chips
Pumps
Syringe
Sensors
Connectors
Others
Segmentation by application
Pharmaceutical
Diagnostic
Drug Deliver
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Fluigent
Agilent
Fluidigm Corporation
Micralyne, Inc
Becton Dickinson
Danaher
PerkinElmer
Bio-Rad Laboratories
Dolomite
MicroLIQUID
MicruX Technologies
Micronit
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Microfluidic Flow Control System market?
What factors are driving Microfluidic Flow Control System market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Microfluidic Flow Control System market opportunities vary by end market size?
How does Microfluidic Flow Control System break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 미세 유체 흐름 제어 시스템은 미세한 채널 내에서 액체의 흐름을 정밀하게 조절하고 관리하는 기술 전반을 의미합니다. 이는 기존의 거시적인 유체 역학과는 다른 독특한 물리적 현상을 기반으로 하며, 극소량의 시료를 다루면서도 복잡한 분석 및 실험을 수행할 수 있도록 합니다. 이러한 시스템은 생명 과학, 화학, 의학 진단, 재료 과학 등 다양한 분야에서 혁신적인 발전을 이끌어내고 있습니다. 미세 유체 흐름 제어 시스템의 핵심적인 개념은 매우 작은 크기의 채널, 즉 미세 유체 채널 내에서 발생하는 유체 흐름의 특성을 이해하고 이를 능동적으로 제어하는 데 있습니다. 일반적인 유체 흐름에서 관성이 지배적인 역할을 하는 반면, 미세 유체 채널에서는 표면 장력, 점성력, 모세관 힘과 같은 표면 효과가 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다. 이러한 표면 효과는 액체가 채널 벽면에 달라붙는 경향, 채널 내부의 압력 분포, 그리고 액체 방울의 형성 및 이동 등 다양한 현상에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 미세 유체 시스템에서의 흐름 제어는 이러한 표면 효과를 고려하여 설계 및 구현되어야 합니다. 미세 유체 흐름 제어 시스템의 가장 두드러진 특징 중 하나는 극소량의 시료만을 필요로 한다는 점입니다. 이는 귀중하거나 얻기 어려운 생체 시료를 다룰 때 매우 유리하며, 시료의 소모를 최소화하면서도 여러 번의 실험을 수행할 수 있게 합니다. 또한, 미세한 채널은 높은 표면적 대 부피 비를 가지기 때문에 열 및 물질 전달 효율이 매우 높습니다. 이는 반응 속도를 향상시키고 균일한 온도 및 농도 조건을 유지하는 데 기여합니다. 이러한 시스템은 또한 자동화 및 통합화가 용이하다는 장점을 지닙니다. 여러 개의 미세 유체 채널과 센서, 액추에이터 등을 하나의 칩 위에 집적함으로써 복잡한 분석 과정을 자동화하고, 기존의 실험실 장비에 비해 훨씬 작고 휴대 가능한 형태로 구현할 수 있습니다. 이는 현장 진단(point-of-care diagnostics)이나 신속한 실험 결과 도출이 요구되는 분야에서 큰 강점을 가집니다. 또한, 높은 재현성과 제어 능력을 통해 실험 결과를 표준화하고 신뢰도를 높이는 데에도 기여합니다. 미세 유체 흐름 제어 시스템은 다양한 방식으로 구현될 수 있으며, 크게 다음과 같은 종류로 나눌 수 있습니다. 첫째, 압력 기반 제어 시스템은 외부에서 가해지는 압력이나 자체적인 압력 변화를 이용하여 유체를 이동시키는 방식입니다. 여기에는 외부 펌프를 사용하여 일정한 압력을 공급하는 방식, 압축 가스 실린더를 이용하는 방식, 혹은 액체의 증발이나 온도 변화로 인한 자체 압력 발생을 이용하는 방식 등이 있습니다. 외부 펌프는 정밀한 유량 제어가 가능하지만 시스템의 부피와 복잡성을 증가시킬 수 있습니다. 반면, 모세관 압력이나 증발 압력을 이용하는 방식은 비교적 간단하고 저렴하게 구현할 수 있지만 유량 제어의 정밀도가 상대적으로 낮을 수 있습니다. 둘째, 전기화학적 제어 시스템은 전기를 이용하여 유체의 흐름을 제어하는 방식입니다. 여기에는 전기삼투 유동(electroosmotic flow, EOF), 전기영동(electrophoresis), 전기습윤(electrowetting) 등의 원리가 활용됩니다. 전기삼투 유동은 채널 벽면의 전하와 이동하는 이온의 상호작용에 의해 액체가 이동하는 현상으로, 별도의 펌프 없이 정밀한 유량 제어가 가능하여 분석 기술에 많이 활용됩니다. 전기영동은 전하를 띤 입자가 전기장 내에서 이동하는 현상으로, DNA나 단백질과 같은 분자의 분리 및 분석에 사용됩니다. 전기습윤은 전압을 가하여 액체 방울의 접촉각을 변화시켜 이동시키는 방식으로, 소량의 액체 방울을 정밀하게 조작하는 데 유용합니다. 셋째, 기계적 제어 시스템은 물리적인 움직임을 통해 유체의 흐름을 조절하는 방식입니다. 이는 미세 밸브(microvalve)나 미세 펌프(micropump)를 포함하는 액추에이터를 이용합니다. 예를 들어, 탄성 물질로 만들어진 밸브를 전압이나 자기장을 이용하여 열고 닫음으로써 유체의 흐름을 제어하거나, 챔버의 부피를 변화시켜 유체를 밀어내는 방식의 미세 펌프가 사용될 수 있습니다. 이러한 기계적 방식은 비교적 직관적이며 다양한 유체 특성에 적용 가능하지만, 움직이는 부품으로 인해 마모나 막힘의 문제가 발생할 수 있습니다. 넷째, 열 기반 제어 시스템은 온도 변화를 이용하여 유체의 흐름을 제어하는 방식입니다. 이는 열팽창이나 상변화와 같은 열적 효과를 이용하거나, 특정 재료의 온도 변화에 따른 점성 변화를 활용하는 방식 등을 포함합니다. 예를 들어, 온도가 변하면 부피가 변하는 물질을 이용하여 유체를 밀어내거나, 열을 가하여 유체의 점성을 낮추어 흐름을 원활하게 하는 방식 등이 있습니다. 다섯째, 자기장 기반 제어 시스템은 자성 입자를 포함하는 유체를 자기장의 변화를 이용하여 조절하는 방식입니다. 유체 내에 자성 입자를 분산시키고 외부 자기장을 가함으로써 유체의 이동, 혼합, 혹은 특정 위치로의 집적 등을 제어할 수 있습니다. 이러한 다양한 제어 방식들은 단독으로 사용되기도 하지만, 종종 두 가지 이상의 방식을 결합하여 더욱 정교하고 다기능적인 미세 유체 흐름 제어 시스템을 구축하기도 합니다. 미세 유체 흐름 제어 시스템의 응용 분야는 매우 광범위합니다. 생명 과학 분야에서는 세포 배양, 약물 스크리닝, DNA 증폭(PCR), 단백질 분석, 면역 진단 등 다양한 실험 및 진단 기술에 활용됩니다. 예를 들어, 수많은 세포를 미세 채널을 통해 이동시키면서 개별 세포의 반응을 관찰하거나, 다양한 농도의 약물을 미세하게 혼합하여 세포에 처리하는 실험을 자동화할 수 있습니다. 또한, 암 진단이나 감염병 진단을 위한 신속하고 정확한 현장 진단 장치 개발에 중요한 역할을 합니다. 화학 분야에서는 촉매 반응, 혼합, 분리, 물질 합성 등 다양한 화학 공정을 미세한 규모에서 효율적으로 수행하는 데 사용됩니다. 이는 반응 조건을 정밀하게 제어함으로써 원하는 생성물의 수율을 높이고 불순물의 생성을 줄이는 데 기여합니다. 또한, 새로운 재료의 합성이나 특성 분석에도 활용될 수 있습니다. 의학 분야에서는 약물 전달 시스템, 인공 장기, 혈액 분석 장치 등 다양한 의료 기기 및 기술 개발에 응용됩니다. 예를 들어, 특정 질병 부위에 약물을 직접 전달하는 미세 침이나 마이크로 로봇, 혹은 혈액 내 특정 성분을 실시간으로 분석하는 휴대용 장치 등이 미세 유체 기술을 기반으로 개발될 수 있습니다. 재료 과학 분야에서는 나노 입자 합성, 고분자 필름 제작, 미세 구조 형성 등 새로운 기능성 재료를 제작하는 데 활용됩니다. 미세 채널 내에서 입자 간의 반응이나 성장의 과정을 정밀하게 제어함으로써 균일하고 원하는 특성을 가진 재료를 얻을 수 있습니다. 이처럼 미세 유체 흐름 제어 시스템은 다양한 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하며, 현대 과학 기술의 발전에 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 시스템의 성공적인 구현을 위해서는 정밀한 채널 설계 및 제작 기술, 효과적인 유체 제어 방식의 선택 및 최적화, 그리고 센서 및 액추에이터와의 통합 기술 등 다양한 관련 기술의 발전이 뒷받침되어야 합니다. 미세 유체 흐름 제어 시스템과 관련된 주요 기술로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, **미세 가공 기술**은 미세 유체 채널을 정밀하게 제작하는 핵심 기술입니다. 포토리소그래피(photolithography), 소프트 리소그래피(soft lithography), 레이저 마이크로머시닝(laser micromachining), 3D 프린팅(3D printing) 등 다양한 미세 가공 기술이 사용됩니다. 포토리소그래피는 반도체 산업에서 주로 사용되는 기술로, 빛을 이용하여 패턴을 형성하는 방식입니다. 소프트 리소그래피는 PDMS(Polydimethylsiloxane)와 같은 고분자를 이용하여 복잡한 형태의 미세 채널을 쉽게 제작할 수 있는 기술로, 연구실 환경에서 많이 활용됩니다. 레이저 마이크로머시닝은 레이저를 이용하여 재료를 절삭하거나 증발시켜 원하는 패턴을 만드는 방식입니다. 최근에는 다양한 소재를 활용하여 복잡한 3차원 구조를 제작할 수 있는 3D 프린팅 기술의 발전도 미세 유체 시스템 제작에 기여하고 있습니다. 둘째, **유체 혼합 및 분리 기술**은 미세 유체 흐름 제어 시스템 내에서 서로 다른 유체를 효과적으로 혼합하거나 특정 성분을 분리하는 기술을 포함합니다. 미세 채널에서는 확산에 의한 혼합이 느리기 때문에, 채널의 기하학적 구조를 복잡하게 만들거나(수동 혼합), 외부에서 에너지를 가하여 혼합을 촉진하는(능동 혼합) 다양한 방법들이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 채널 벽면에 특정 패턴을 새겨 유체의 와류(vortex)를 생성하여 혼합 효율을 높이거나, 초음파나 자기장을 이용하여 혼합을 가속화하는 기술 등이 있습니다. 분리 기술로는 전기영동, 등전점 이동(isoelectric focusing), 크로마토그래피 등이 미세 유체 칩에 통합되어 사용됩니다. 셋째, **센서 및 감지 기술**은 미세 유체 채널 내에서 발생하는 물리적, 화학적, 생물학적 변화를 측정하고 감지하는 기술입니다. 형광 센서, 전기화학 센서, 압력 센서, 온도 센서 등이 미세 유체 칩에 집적되어 실시간으로 데이터를 수집합니다. 이러한 센서들은 미세 유체 시스템의 성능을 모니터링하고 실험 결과를 분석하는 데 필수적입니다. 또한, 광학 현미경, 분광기 등 외부 측정 장비와의 연동도 중요합니다. 넷째, **액추에이터 및 제어 회로 기술**은 미세 유체 흐름을 실제로 조절하는 액추에이터(밸브, 펌프 등)와 이러한 액추에이터를 구동하고 제어하는 전기/전자 회로를 포함합니다. 마이크로 밸브는 압력, 전기, 열, 자기 등 다양한 방식을 이용할 수 있으며, 마이크로 펌프는 펄스 유량, 연속 유량 등 다양한 방식으로 작동하도록 설계될 수 있습니다. 이러한 액추에이터의 성능과 제어 회로의 정밀도가 미세 유체 시스템의 전반적인 성능을 결정합니다. 다섯째, **시료 전처리 및 분석 통합 기술**은 복잡한 생체 시료나 환경 시료를 미세 유체 시스템에 직접 적용하기 전에 필요한 전처리 과정(예: 세포 분리, 단백질 추출)과 미세 유체 칩 내에서의 분석 과정을 통합하는 기술입니다. 이는 여러 기능을 하나의 칩에 집적하는 온-칩(on-chip) 통합 기술의 한 형태입니다. 이러한 관련 기술들의 지속적인 발전은 더욱 정교하고 다양한 기능을 수행하는 미세 유체 흐름 제어 시스템의 개발을 가능하게 하며, 결과적으로 인간의 건강 증진, 환경 보호, 첨단 기술 개발 등 인류 사회 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 미세 유체 흐름 제어 시스템은 단순히 소량의 유체를 다루는 것을 넘어, 새로운 과학적 발견을 이끌고 혁신적인 응용을 가능하게 하는 강력한 도구입니다. |
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