| ■ 영문 제목 : Neutron Detectors Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]()  | ■ 상품코드 : MONT2407F35971 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계/건설  | 
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 중성자 검출기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 중성자 검출기 시장을 대상으로 합니다. 또한 중성자 검출기의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 중성자 검출기 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 중성자 검출기 시장은 원자력, 항공 우주/방위, 도시 탐지 네트워크, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 중성자 검출기 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 중성자 검출기 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
중성자 검출기 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 중성자 검출기 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 중성자 검출기 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 리튬 대면적 중성자 검출기, 고속 중성자 검출기, 섬광 중성자 검출기, 반도체 중성자 검출기), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 중성자 검출기 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 중성자 검출기 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 중성자 검출기 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 중성자 검출기 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 중성자 검출기 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 중성자 검출기 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 중성자 검출기에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 중성자 검출기 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
중성자 검출기 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 리튬 대면적 중성자 검출기, 고속 중성자 검출기, 섬광 중성자 검출기, 반도체 중성자 검출기
■ 용도별 시장 세그먼트
– 원자력, 항공 우주/방위, 도시 탐지 네트워크, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 중성자 검출기 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Rhombus Power, Arktis Radiation Detectors, Silverside Detectors, Leidos, Symetrica Ltd, Mirion Technologies, Scientifica International, LND, Proportional Technologies, Kromek Group
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 중성자 검출기의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 중성자 검출기 시장 규모
3 장 : 중성자 검출기 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공  (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 중성자 검출기 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 중성자 검출기 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※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.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 중성자 검출기 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Rhombus Power, Arktis Radiation Detectors, Silverside Detectors, Leidos, Symetrica Ltd, Mirion Technologies, Scientifica International, LND, Proportional Technologies, Kromek Group Rhombus Power Arktis Radiation Detectors Silverside Detectors 8. 글로벌 중성자 검출기 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 중성자 검출기 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 중성자 검출기 세그먼트, 2023년 - 용도별 중성자 검출기 세그먼트, 2023년 - 글로벌 중성자 검출기 시장 개요, 2023년 - 글로벌 중성자 검출기 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 중성자 검출기 매출, 2019-2030 - 글로벌 중성자 검출기 판매량: 2019-2030 - 중성자 검출기 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 중성자 검출기 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 중성자 검출기 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 중성자 검출기 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 중성자 검출기 가격 - 글로벌 용도별 중성자 검출기 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 중성자 검출기 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 중성자 검출기 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 중성자 검출기 가격 - 지역별 중성자 검출기 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 중성자 검출기 매출 시장 점유율 - 지역별 중성자 검출기 매출 시장 점유율 - 지역별 중성자 검출기 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 중성자 검출기 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 중성자 검출기 판매량 시장 점유율 - 미국 중성자 검출기 시장규모 - 캐나다 중성자 검출기 시장규모 - 멕시코 중성자 검출기 시장규모 - 유럽 국가별 중성자 검출기 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 중성자 검출기 판매량 시장 점유율 - 독일 중성자 검출기 시장규모 - 프랑스 중성자 검출기 시장규모 - 영국 중성자 검출기 시장규모 - 이탈리아 중성자 검출기 시장규모 - 러시아 중성자 검출기 시장규모 - 아시아 지역별 중성자 검출기 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 중성자 검출기 판매량 시장 점유율 - 중국 중성자 검출기 시장규모 - 일본 중성자 검출기 시장규모 - 한국 중성자 검출기 시장규모 - 동남아시아 중성자 검출기 시장규모 - 인도 중성자 검출기 시장규모 - 남미 국가별 중성자 검출기 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 중성자 검출기 판매량 시장 점유율 - 브라질 중성자 검출기 시장규모 - 아르헨티나 중성자 검출기 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 중성자 검출기 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 중성자 검출기 판매량 시장 점유율 - 터키 중성자 검출기 시장규모 - 이스라엘 중성자 검출기 시장규모 - 사우디 아라비아 중성자 검출기 시장규모 - 아랍에미리트 중성자 검출기 시장규모 - 글로벌 중성자 검출기 생산 능력 - 지역별 중성자 검출기 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 중성자 검출기 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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 검출기의 이해 중성자 검출기란, 물질의 원자핵과 상호작용하여 발생하는 물리적 현상을 이용하여 중성자의 존재 여부, 에너지, 플럭스(단위 시간당 단위 면적을 통과하는 중성자의 수) 등을 측정하는 장치를 총칭합니다. 중성자는 전기적으로 중성이므로 전자와 같은 전하를 띤 입자와는 달리 직접적으로 이온화하거나 여기시키는 능력이 매우 약합니다. 따라서 중성자 자체를 직접 검출하기보다는, 중성자와 물질의 핵반응을 통해 생성되는 이차적인 입자(이온, 전자, 광자 등)를 검출하는 방식으로 작동합니다. 이러한 간접적인 검출 방식은 중성자의 특성으로 인해 불가피하며, 사용되는 검출 방식과 물질에 따라 다양한 종류의 중성자 검출기가 개발되었습니다. 중성자 검출기의 핵심적인 특징은 바로 중성자와의 상호작용을 통해 검출 가능한 신호를 생성한다는 점입니다. 이러한 상호작용은 주로 다음과 같은 핵반응을 통해 이루어집니다. 첫째, 중성자 포획 반응입니다. 특정 동위원소는 중성자를 포획하여 불안정한 핵을 형성하고, 이 불안정한 핵은 곧바로 붕괴하면서 감마선이나 다른 입자를 방출합니다. 예를 들어, 헬륨-3($^3$He) 기체를 이용하는 검출기에서는 중성자가 $^3$He 핵과 반응하여 양성자($p$)와 삼중수소($^3$H)를 생성합니다. 이 반응은 비교적 낮은 에너지의 중성자에도 효율적으로 일어나며, 생성된 양성자는 검출기 내부의 기체를 이온화시켜 전류나 전압 신호를 발생시킵니다. 리튬-6($^6$Li) 역시 중성자를 잘 포획하는 핵종으로, 중성자 포획 시 알파 입자($^4$He)와 삼중수소를 생성합니다. 이 또한 이온화 또는 섬광(scintillation)을 유발하여 중성자를 검출할 수 있습니다. 둘째, 핵분열 반응입니다. 우라늄-235($^{235}$U)와 같은 핵분열성 물질은 고에너지 중성자와 충돌할 경우 핵분열을 일으키며, 이때 다수의 빠른 중성자, 감마선, 그리고 두 개의 경량 핵분열 파편을 방출합니다. 이러한 핵분열 파편은 매우 높은 에너지를 가지고 있어 검출기 내부 물질을 강하게 이온화시키거나 열을 발생시킵니다. 핵분열 탐지기(fission detector)는 이러한 핵분열 파편의 이온화 능력을 이용하여 중성자를 검출하며, 특히 고속 중성자 검출에 유리합니다. 이러한 핵반응을 이용하는 방식에 따라 중성자 검출기는 크게 기체비례계수기(Gas Proportional Counter), 섬광 검출기(Scintillation Detector), 반도체 검출기(Semiconductor Detector) 등으로 분류할 수 있습니다. 기체비례계수기는 특정 기체(예: $^3$He, BF$_3$ 등)가 채워진 검출기 내부에서 중성자가 핵반응을 일으켜 생성된 이온이나 전자가 전기장을 따라 이동하면서 발생하는 전류 또는 전압 신호를 증폭하여 검출하는 방식입니다. 기체비례계수기는 에너지 분해능이 좋고 효율이 높은 편이지만, 작동 전압이 높고 온도 및 압력 변화에 민감하다는 단점이 있습니다. 특히 $^3$He 비례계수기는 열중성자(낮은 에너지의 중성자) 검출에 매우 효율적이며, 다양한 원자력 시설 및 연구 분야에서 광범위하게 사용됩니다. BF$_3$ 비례계수기는 $^3$He에 비해 저렴하지만 효율이 낮고, 방사선 환경에서의 내구성이 상대적으로 떨어질 수 있습니다. 섬광 검출기는 중성자가 물질과 반응하여 생성된 이차 입자(주로 알파 입자, 핵분열 파편 등)가 섬광체(scintillator)라고 불리는 물질을 통과하면서 빛을 방출하는 현상을 이용합니다. 이 빛은 광전자증배관(Photomultiplier Tube, PMT)이나 실리콘 광증배관(Silicon Photomultiplier, SiPM)과 같은 광 검출기에 의해 감지되고 증폭되어 전기적 신호로 변환됩니다. 섬광 검출기는 넓은 범위의 중성자 에너지를 검출할 수 있으며, 높은 계수율과 우수한 시간 분해능을 가지는 장점이 있습니다. 특히 유기 섬광체는 빠른 반응 시간과 높은 에너지 분해능을 제공하며, 무기 섬광체는 더 높은 효율과 에너지 분해능을 제공하지만 반응 시간이 느릴 수 있습니다. 중성자 섬광체로는 주로 리튬 함유 물질(예: LiI(Eu), Li$_2$Y$_4$O$_7$:Ce)이나, 중성자 포획 물질과 섬광체를 결합한 복합 재료들이 사용됩니다. 반도체 검출기는 중성자와 반도체 물질 간의 상호작용을 통해 생성된 전자-정공 쌍을 측정하는 방식입니다. 예를 들어, 리튬-프리 텅스텐산화물(Li-free WO$_3$) 기반의 반도체 검출기는 중성자가 리튬과 같은 핵반응 물질을 포함하지 않으면서도 자체적으로 핵분열을 일으켜 생성되는 입자를 검출할 수 있습니다. 또한, 반도체 검출기에 중성자 반응 물질을 코팅하는 방식으로 중성자 검출 기능을 부여하기도 합니다. 반도체 검출기는 소형화 및 집적화가 용이하고, 우수한 에너지 분해능을 가질 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 일반적으로 방사선 환경에 대한 내구성이 제한적일 수 있으며, 특히 중성자 에너지에 따른 효율 특성이 섬광 검출기나 기체 비례계수기와는 다른 양상을 보일 수 있습니다. 중성자 검출기의 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 분야는 원자력 발전소의 안전 및 제어 시스템입니다. 원자로 노심에서의 중성자 플럭스를 측정하여 핵분열 반응을 제어하고, 비정상적인 상황을 감지하는 데 필수적입니다. 또한, 핵연료 물질의 존재를 확인하고 핵물질의 이동을 감시하는 데도 중성자 검출기가 사용됩니다. 핵의학 분야에서는 방사성 동위원소 생산 및 품질 관리, 방사선 치료 장치의 성능 점검 등에 활용됩니다. 군사 분야에서는 핵무기 탐지 및 통제, 방사능 오염 지역 감시 등에 중요한 역할을 합니다. 과학 연구 분야에서는 기초 물리학 실험, 재료 과학 연구, 중성자 산란 연구 등 다양한 분야에서 중성자를 조사하고 그 특성을 분석하는 데 필수적인 장비입니다. 예를 들어, 고에너지 물리학 실험에서는 입자 충돌 실험에서 생성되는 다양한 입자들 중에서 중성자를 식별하고 그 에너지를 측정하는 데 중성자 검출기가 사용됩니다. 재료 과학에서는 중성자 산란 기술을 이용하여 물질의 구조 및 동적인 특성을 연구하는데, 이때 중성자 검출기의 종류와 성능이 실험 결과에 직접적인 영향을 미칩니다. 중성자 검출기와 관련된 기술은 끊임없이 발전하고 있습니다. 고효율 및 고감도 중성자 검출 재료의 개발, 소형화 및 저전력화 기술, 그리고 배경 방사선이나 감마선과 같은 잡음 신호를 효과적으로 제거하는 신호 처리 기술 등이 중요합니다. 특히, 기존의 $^3$He 가스 부족 문제에 대응하기 위한 대체 검출 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, $^3$He를 사용하지 않는 중성자 검출기 기술로서, 폴리머 기반의 중성자 검출기나 새로운 금속 산화물 기반의 반도체 검출기 연구가 진행되고 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 및 머신러닝 기법을 활용하여 복잡한 방사선 환경에서 중성자 신호를 보다 정확하게 판별하고, 검출기의 성능을 최적화하는 연구도 이루어지고 있습니다. 더불어, 중성자의 에너지 스펙트럼을 실시간으로 측정할 수 있는 다중 채널 에너지 분해능을 갖춘 중성자 검출기 개발 또한 중요한 연구 방향입니다. 이러한 기술 발전은 중성자 검출기의 적용 범위를 더욱 넓히고, 다양한 산업 및 연구 분야에서의 활용도를 높이는 데 기여할 것입니다.  | 
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