| ■ 영문 제목 : Global Neutron Low Scattering Irradiator Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]()  | ■ 상품코드 : GIR2409H16353 ■ 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 : 기계&장치  | 
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 중성자 저산란 조사 장치 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 중성자 저산란 조사 장치 산업 체인 동향 개요, 재료 과학, 의료, 물리학, 화학 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 중성자 저산란 조사 장치의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 중성자 저산란 조사 장치 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 중성자 저산란 조사 장치 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 중성자 저산란 조사 장치 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 중성자 저산란 조사 장치 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 : 단일 소스 중성자 저산란 조사 장치, 듀얼 소스 중성자 저산란 조사 장치)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 중성자 저산란 조사 장치 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 중성자 저산란 조사 장치 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 중성자 저산란 조사 장치 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 중성자 저산란 조사 장치에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 중성자 저산란 조사 장치 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 중성자 저산란 조사 장치에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (재료 과학, 의료, 물리학, 화학)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 중성자 저산란 조사 장치과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 중성자 저산란 조사 장치 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 중성자 저산란 조사 장치 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]
중성자 저산란 조사 장치 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
– 단일 소스 중성자 저산란 조사 장치, 듀얼 소스 중성자 저산란 조사 장치
용도별 시장 세그먼트
– 재료 과학, 의료, 물리학, 화학
주요 대상 기업
– THERAFIN、CIS-US Inc.、Nordion、Best Theratronics、Isotope Products Laboratories、IBA Industrial、Eckert & Ziegler Isotope Products、Jiangsu Atom Medical Science and Technology Co., Ltd.、PTW Freiburg GmbH、CIRS、Modus Medical Devices Inc.、PTW New York Inc.、Standard Imaging, Inc.、Gammex, Inc.
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.
– 중성자 저산란 조사 장치 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 중성자 저산란 조사 장치의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 중성자 저산란 조사 장치의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 중성자 저산란 조사 장치 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 중성자 저산란 조사 장치 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 중성자 저산란 조사 장치 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 중성자 저산란 조사 장치의 산업 체인.
– 중성자 저산란 조사 장치 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 THERAFIN CIS-US Inc. Nordion ■ 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]- 중성자 저산란 조사 장치 이미지 - 종류별 세계의 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 중성자 저산란 조사 장치 판매량 (2019-2030) - 세계의 중성자 저산란 조사 장치 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 중성자 저산란 조사 장치 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 중성자 저산란 조사 장치 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 중성자 저산란 조사 장치 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 중성자 저산란 조사 장치 판매량 시장 점유율 - 지역별 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 시장 점유율 - 북미 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 - 유럽 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 - 아시아 태평양 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 - 남미 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 - 중동 및 아프리카 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 - 세계의 종류별 중성자 저산란 조사 장치 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 중성자 저산란 조사 장치 평균 가격 - 세계의 용도별 중성자 저산란 조사 장치 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 중성자 저산란 조사 장치 평균 가격 - 북미 중성자 저산란 조사 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 중성자 저산란 조사 장치 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 중성자 저산란 조사 장치 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 중성자 저산란 조사 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 유럽 중성자 저산란 조사 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 중성자 저산란 조사 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 중성자 저산란 조사 장치 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 중성자 저산란 조사 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 영국 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 러시아 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 중성자 저산란 조사 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 중성자 저산란 조사 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 중성자 저산란 조사 장치 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 중성자 저산란 조사 장치 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 일본 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 한국 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 인도 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 호주 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 남미 중성자 저산란 조사 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 중성자 저산란 조사 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 중성자 저산란 조사 장치 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 중성자 저산란 조사 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 중성자 저산란 조사 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 중성자 저산란 조사 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 중성자 저산란 조사 장치 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 중성자 저산란 조사 장치 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 이집트 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 중성자 저산란 조사 장치 소비 금액 및 성장률 - 중성자 저산란 조사 장치 시장 성장 요인 - 중성자 저산란 조사 장치 시장 제약 요인 - 중성자 저산란 조사 장치 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 중성자 저산란 조사 장치의 제조 비용 구조 분석 - 중성자 저산란 조사 장치의 제조 공정 분석 - 중성자 저산란 조사 장치 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 중성자 저산란 조사 장치는 재료 과학, 핵공학, 의학 등 다양한 분야에서 활용되는 중요한 연구 및 응용 장비입니다. 이 장치는 시료에 고에너지 중성자를 조사하여 발생하는 다양한 물리적, 화학적 변화를 관찰하고 분석하는 데 사용됩니다. 특히 '저산란(Low Scattering)'이라는 명칭이 붙은 것은, 조사 과정에서 발생하는 중성자의 산란을 최소화하여 조사 효율을 높이고 시료의 국소적인 변화만을 정밀하게 측정하기 위한 설계적 특징을 가지고 있음을 시사합니다. 중성자 저산란 조사 장치의 기본 개념은 원자로 또는 입자 가속기에서 생성된 고에너지 중성자를 특정 경로를 따라 시료에 조사하는 것입니다. 중성자는 전하를 띠지 않기 때문에 원자핵과의 상호작용을 통해 물질 내부로 깊숙이 침투할 수 있다는 특징이 있습니다. 이러한 특성은 X-선이나 전자빔으로는 관찰하기 어려운 물질의 심층 구조나 내부 결함 등을 분석하는 데 매우 유용합니다. 또한, 중성자는 원자핵과 핵반응을 일으켜 특정 원소를 활성화시키거나 새로운 동위원소를 생성할 수 있는데, 이러한 현상을 이용한 중성자 방사화 분석(Neutron Activation Analysis, NAA)은 미량 원소 분석에 매우 민감하고 정확한 방법으로 널리 사용됩니다. 중성자 저산란 조사 장치의 설계에서 '저산란'은 매우 중요한 요소입니다. 중성자는 물질과 상호작용할 때 탄성 산란이나 비탄성 산란을 일으킬 수 있습니다. 탄성 산란은 중성자의 에너지는 변하지 않고 방향만 바뀌는 현상이고, 비탄성 산란은 중성자의 에너지가 감소하면서 핵이 들뜬 상태로 되는 현상입니다. 이러한 산란은 시료에 도달하는 중성자의 총량을 감소시키고, 중성자의 에너지 스펙트럼을 변화시켜 분석 결과의 정확성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 따라서 저산란 조사 장치는 중성자가 조사 경로를 따라 시료에 도달하기까지 불필요한 산란을 최소화하도록 설계됩니다. 이를 위해 중성자 빔의 경로에 사용되는 재료의 선택, 콜리메이터(collimator)의 정밀한 설계, 그리고 중성자의 비행 경로에 존재하는 물질의 양을 최소화하는 등의 노력이 기울여집니다. 중성자 저산란 조사 장치의 종류는 중성자의 생성 방식과 에너지에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 첫째, 원자로 기반의 중성자 소스를 이용하는 방식입니다. 원자로는 핵분열 연쇄반응을 통해 대량의 중성자를 지속적으로 생산할 수 있어, 고강도 중성자 빔을 얻기에 유리합니다. 원자로에서 발생하는 중성자는 매우 넓은 에너지 스펙트럼을 가지므로, 원하는 에너지 범위의 중성자를 선택하기 위해 감속재(moderator)와 필터(filter)를 사용합니다. 감속재는 고에너지 중성자의 에너지를 낮추는 역할을 하며, 주로 물, 중수, 흑연 등이 사용됩니다. 필터는 특정 에너지의 중성자만을 선택적으로 통과시키는 역할을 합니다. 원자로 기반의 조사 장치는 중성자 플럭스(flux)가 높아 미량 원소 분석이나 심층 구조 분석에 특히 효과적입니다. 둘째, 입자 가속기 기반의 중성자 소스를 이용하는 방식입니다. 가속기는 양성자나 전자를 가속시켜 표적 물질과 충돌시켜 중성자를 생성합니다. 이러한 방식은 원자로에 비해 중성자의 생산량이 적을 수 있지만, 생성되는 중성자의 에너지와 빔의 특성을 비교적 정밀하게 제어할 수 있다는 장점이 있습니다. 예를 들어, 가속된 양성자를 베릴륨이나 납과 같은 표적 물질에 충돌시켜 중성자를 생성하는 방식은 다양한 에너지의 중성자를 얻을 수 있습니다. 최근에는 스핀 편극된 중성자(spin-polarized neutron)를 생성하여 물질의 자기적 특성을 연구하는 데 활용되는 가속기 기반의 조사 장치도 개발되고 있습니다. 중성자 저산란 조사 장치의 주요 용도는 다음과 같습니다. 첫째, 물질의 내부 구조 및 결함 분석입니다. 중성자는 물질의 깊은 곳까지 투과할 수 있으며, 물질에 따라 산란되는 정도가 다르기 때문에 비파괴적으로 물질의 내부 구조를 분석하는 데 유용합니다. 예를 들어, 금속 재료의 내부 결정 구조, 잔류 응력, 결정립계 구조 등을 분석하는 데 사용될 수 있습니다. 또한, 중성자 회절(neutron diffraction) 실험을 통해 고체의 결정 구조를 밝히거나, 중성자 산란(neutron scattering) 실험을 통해 물질의 동적 특성이나 국소적인 밀도 변화를 측정할 수 있습니다. 둘째, 재료의 물성 연구입니다. 중성자 조사에 의해 발생하는 결함이나 동위원소의 변화를 측정하여 재료의 방사선 손상 특성, 연성 변화 등을 평가할 수 있습니다. 특히, 원자력 발전소의 구조 재료나 우주 환경에 노출되는 재료의 방사선 조사 효과를 연구하는 데 중요하게 활용됩니다. 또한, 중성자를 이용한 동적 산란 실험은 고분자 재료의 사슬 운동, 액체의 분자 운동 등 재료의 동적 특성을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 셋째, 의학 분야에서의 응용입니다. 중성자 포획 치료(Neutron Capture Therapy, NCT)는 암 치료의 한 형태로, 암세포에 선택적으로 축적되는 붕소와 같은 원소를 이용합니다. 중성자를 조사하면 붕소 원자핵이 중성자를 흡수하여 알파 입자와 리튬 핵을 방출하며, 이 과정에서 방출되는 고에너지 입자가 주변의 암세포를 파괴하는 원리입니다. 이를 위해 특정 에너지 범위의 중성자를 시료에 효율적으로 조사하는 중성자 저산란 조사 장치가 필요합니다. 또한, 중성자 이미징 기술은 인체 내부의 연부 조직이나 골격을 비파괴적으로 촬영하는 데 사용될 수 있습니다. 넷째, 중성자 방사화 분석(NAA)입니다. 앞서 언급했듯이, 중성자는 특정 원소와 핵반응을 일으켜 방사성 동위원소를 생성합니다. 이 동위원소들은 특유의 반감기와 감마선 스펙트럼을 가지므로, 이를 측정함으로써 시료 내에 존재하는 미량의 원소를 정성 및 정량적으로 분석할 수 있습니다. NAA는 그 민감도가 매우 높아 환경 샘플, 생체 샘플, 지질학적 샘플 등에서 극미량의 오염 물질을 검출하거나, 고고학적 유물의 기원을 추적하는 데에도 널리 사용됩니다. 중성자 저산란 조사 장치의 개발과 운영에는 다양한 관련 기술이 동반됩니다. 첫째, 중성자 소스 기술입니다. 고강도 중성자를 안정적으로 생산할 수 있는 원자로 또는 입자 가속기의 설계 및 운영 기술이 핵심입니다. 중성자 발생 효율을 높이고, 불필요한 방사선을 줄이며, 안전성을 확보하는 것이 중요합니다. 둘째, 중성자 빔 형성 및 제어 기술입니다. 중성자 빔의 에너지 스펙트럼을 원하는 범위로 조절하고, 빔의 방향과 크기를 정밀하게 제어하는 기술이 필요합니다. 이를 위해 콜리메이터, 중성자 렌즈(neutron lens), 중성자 도파관(neutron waveguide)과 같은 다양한 광학 부품들이 사용됩니다. 특히, 중성자 빔의 평탄도(flatness)와 균일성(uniformity)을 확보하는 것은 정확한 분석을 위해 필수적입니다. 셋째, 중성자 검출기 기술입니다. 조사된 중성자의 개수, 에너지, 산란각 등을 측정하는 효율적이고 민감한 검출기가 필요합니다. 가스 비례 계수기, 섬광체 검출기, 반도체 검출기 등 다양한 원리를 이용한 검출기들이 사용됩니다. 또한, 중성자를 선택적으로 검출하면서 배경 방사선의 영향을 줄이는 기술도 중요합니다. 넷째, 시료 환경 제어 기술입니다. 재료의 특성은 온도, 압력, 자기장, 화학적 환경 등에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 따라서 다양한 조건에서 중성자 조사를 수행하고 그 결과를 분석하기 위해, 시료의 온도를 극저온 또는 고온으로 유지하거나, 특정 압력이나 자기장 하에서 시료를 제어하는 기술이 필요합니다. 다섯째, 데이터 분석 및 해석 기술입니다. 중성자 조사 결과로 얻어지는 방대한 양의 데이터를 처리하고 물리적인 의미를 해석하는 것이 중요합니다. 이를 위해 중성자 산란 데이터를 시뮬레이션하고 모델링하는 소프트웨어, 딥러닝과 같은 인공지능 기술을 활용한 데이터 분석 기법 등이 연구되고 있습니다. 이처럼 중성자 저산란 조사 장치는 복잡하고 정밀한 기술의 집약체로서, 기초 과학 연구부터 첨단 산업 응용까지 폭넓은 분야에 기여하고 있습니다. 앞으로도 중성자 소스의 성능 향상, 새로운 중성자 빔 형성 기술 개발, 그리고 더욱 정교한 데이터 분석 기법의 발전과 함께 중성자 저산란 조사 장치의 활용 범위는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.  | 
| ※본 조사보고서 [세계의 중성자 저산란 조사 장치 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2409H16353) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. | 
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