■ 영문 제목 : Global Radiation-Absorbent Material Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E43613 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 방사선 흡수 물질 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 방사선 흡수 물질 산업 체인 동향 개요, 군사, 상업, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 방사선 흡수 물질의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 방사선 흡수 물질 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 방사선 흡수 물질 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 방사선 흡수 물질 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 방사선 흡수 물질 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 : 자기, 유전체, 하이브리드)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 방사선 흡수 물질 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 방사선 흡수 물질 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 방사선 흡수 물질 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 방사선 흡수 물질에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 방사선 흡수 물질 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 방사선 흡수 물질에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (군사, 상업, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 방사선 흡수 물질과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 방사선 흡수 물질 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 방사선 흡수 물질 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]
방사선 흡수 물질 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
– 자기, 유전체, 하이브리드
용도별 시장 세그먼트
– 군사, 상업, 기타
주요 대상 기업
– Lairdtech, Panashield, Soliani EMC, Parker Hannifin, Bae Systems, Mast Technologies, Arc Technologies, Hitek
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.
– 방사선 흡수 물질 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 방사선 흡수 물질의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 방사선 흡수 물질의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 방사선 흡수 물질 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 방사선 흡수 물질 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 방사선 흡수 물질 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 방사선 흡수 물질의 산업 체인.
– 방사선 흡수 물질 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Lairdtech Panashield Soliani EMC ■ 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]- 방사선 흡수 물질 이미지 - 종류별 세계의 방사선 흡수 물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 방사선 흡수 물질 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 방사선 흡수 물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 방사선 흡수 물질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 방사선 흡수 물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 방사선 흡수 물질 판매량 (2019-2030) - 세계의 방사선 흡수 물질 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 방사선 흡수 물질 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 방사선 흡수 물질 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 방사선 흡수 물질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 방사선 흡수 물질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 방사선 흡수 물질 판매량 시장 점유율 - 지역별 방사선 흡수 물질 소비 금액 시장 점유율 - 북미 방사선 흡수 물질 소비 금액 - 유럽 방사선 흡수 물질 소비 금액 - 아시아 태평양 방사선 흡수 물질 소비 금액 - 남미 방사선 흡수 물질 소비 금액 - 중동 및 아프리카 방사선 흡수 물질 소비 금액 - 세계의 종류별 방사선 흡수 물질 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 방사선 흡수 물질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 방사선 흡수 물질 평균 가격 - 세계의 용도별 방사선 흡수 물질 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 방사선 흡수 물질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 방사선 흡수 물질 평균 가격 - 북미 방사선 흡수 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 방사선 흡수 물질 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 방사선 흡수 물질 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 방사선 흡수 물질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 유럽 방사선 흡수 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 방사선 흡수 물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 방사선 흡수 물질 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 방사선 흡수 물질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 영국 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 러시아 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 방사선 흡수 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 방사선 흡수 물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 방사선 흡수 물질 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 방사선 흡수 물질 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 일본 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 한국 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 인도 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 호주 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 남미 방사선 흡수 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 방사선 흡수 물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 방사선 흡수 물질 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 방사선 흡수 물질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 방사선 흡수 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 방사선 흡수 물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 방사선 흡수 물질 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 방사선 흡수 물질 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 이집트 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 방사선 흡수 물질 소비 금액 및 성장률 - 방사선 흡수 물질 시장 성장 요인 - 방사선 흡수 물질 시장 제약 요인 - 방사선 흡수 물질 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 방사선 흡수 물질의 제조 비용 구조 분석 - 방사선 흡수 물질의 제조 공정 분석 - 방사선 흡수 물질 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 ## 방사선 흡수 물질의 개념 방사선 흡수 물질이란, 투과성이 높은 다양한 종류의 방사선 에너지를 흡수하여 그 강도를 줄이거나 차단하는 물질을 의미합니다. 우리 주변에서 발생하는 자연 방사선이나 의료, 산업 분야에서 사용되는 인공 방사선으로부터 인체와 환경을 보호하기 위해 필수적인 소재로 활용됩니다. 이러한 방사선 흡수 물질은 방사선의 종류, 에너지 수준, 요구되는 차폐 성능 등에 따라 다양한 특성을 가지며, 그에 맞는 재료와 구조로 개발되고 있습니다. 방사선 흡수 물질의 핵심적인 특징은 방사선과의 상호작용을 통해 에너지 손실을 유발한다는 점입니다. 방사선은 크게 전하를 띠는 입자 방사선(알파선, 베타선)과 전하를 띠지 않는 전자기파 또는 입자(감마선, X선, 중성자선)로 나눌 수 있습니다. 각 방사선은 물질과의 상호작용 방식이 다르므로, 효과적인 흡수 또는 차폐를 위해서는 방사선의 종류에 최적화된 물질을 선택하는 것이 중요합니다. 알파선은 헬륨 원자핵으로 이루어진 비교적 무거운 입자 방사선으로, 물질과의 충돌 빈도가 높아 투과력이 매우 약합니다. 따라서 종이나 얇은 금속판 등으로도 쉽게 차폐가 가능합니다. 베타선은 전자 또는 양전자로 이루어진 입자 방사선으로 알파선보다는 투과력이 강하지만, 일반적인 금속이나 플라스틱으로도 효과적으로 차폐할 수 있습니다. 감마선과 X선은 에너지의 파동인 전자기파 방사선으로, 높은 투과력을 지닙니다. 이러한 고에너지 방사선을 효과적으로 차폐하기 위해서는 원자 번호가 높고 밀도가 큰 물질이 요구됩니다. 대표적으로 납(Pb)이 이러한 목적으로 널리 사용되는데, 납 원자는 전자 밀도가 높아 감마선이나 X선이 물질 내부를 통과할 때 발생하는 광전 효과, 컴프턴 산란 등의 상호작용을 통해 에너지를 효과적으로 흡수합니다. 철(Fe), 텅스텐(W) 등도 높은 원자 번호를 가져 유사한 차폐 효과를 나타낼 수 있습니다. 중성자선은 전하를 띠지 않아 물질과의 상호작용이 상대적으로 적지만, 원자핵과 직접적으로 충돌하여 에너지를 전달합니다. 따라서 중성자선을 효과적으로 차폐하기 위해서는 중성자와 잘 반응하여 에너지를 흡수할 수 있는 물질이 필요합니다. 이러한 물질로는 수소(H)를 포함하는 물질(물, 폴리에틸렌 등)이나 붕소(B), 카드뮴(Cd) 등이 있습니다. 수소는 중성자와의 탄성 충돌을 통해 운동 에너지를 효율적으로 전달하여 속도를 늦추고, 붕소나 카드뮴은 중성자를 포획하여 방사성 동위원소를 생성하거나 다른 입자를 방출하는 방식으로 에너지를 소멸시킵니다. 방사선 흡수 물질의 종류는 그 재료의 특성과 용도에 따라 매우 다양합니다. 일반적인 방사선 차폐 재료로는 앞서 언급한 납이 대표적입니다. 납은 특유의 높은 밀도와 원자 번호로 인해 감마선 및 X선 차폐에 탁월한 성능을 보이며, 가공이 용이하여 다양한 형태로 제작될 수 있습니다. 납은 의료용 X선 발생 장치 주변, 원자력 발전소의 차폐벽, 방사성 동위원소를 다루는 실험실 등에서 광범위하게 사용됩니다. 콘크리트 역시 중요한 방사선 차폐 재료입니다. 콘크리트는 시멘트, 골재, 물 등으로 구성되며, 특히 물에 포함된 수소 원자가 중성자 흡수에 기여하고, 콘크리트 자체의 밀도가 감마선 차폐 효과를 제공합니다. 이러한 콘크리트는 원자력 발전소의 건물 구조체, 지하 벙커 등 대규모 방사선 차폐 시설에 주로 사용됩니다. 콘크리트의 성능을 높이기 위해 중정석(barite)과 같은 고밀도 골재를 첨가하거나, 붕산염을 혼합하는 등의 방법도 사용됩니다. 금속 재료 중에서는 철, 스테인리스강, 텅스텐 합금 등이 방사선 차폐에 사용될 수 있습니다. 철과 스테인리스강은 비교적 높은 밀도를 가지며 감마선 차폐에 효과적입니다. 텅스텐은 납보다 훨씬 높은 밀도와 원자 번호를 가져 고에너지 감마선이나 X선에 대한 우수한 차폐 성능을 제공하지만, 가공이 어렵고 비용이 많이 든다는 단점이 있습니다. 따라서 텅스텐은 주로 고도로 집약된 방사선 환경이나 정밀한 차폐가 요구되는 특수 장비에 사용됩니다. 플라스틱 재료 중에서는 폴리에틸렌이 중성자 차폐에 효과적입니다. 폴리에틸렌은 수소 원자를 풍부하게 포함하고 있어 고속 중성자의 에너지를 효율적으로 감속시키는 데 유리합니다. 이러한 특성 때문에 폴리에틸렌은 핵융합로, 중성자 발생 장치 등 중성자 차폐가 필요한 곳에 활용됩니다. 붕소나 카드뮴을 첨가한 폴리에틸렌(예: 붕산 폴리에틸렌, 카드뮴 폴리에틸렌)은 중성자 흡수 능력을 더욱 강화하여 효과적인 차폐 성능을 제공합니다. 특수한 용도로는 세륨(Ce)을 첨가한 유리가 있습니다. 이 유리는 자외선 영역의 방사선을 흡수하는 특성을 가지며, 의료용 X선 장비의 창문 등에 사용되어 작업자의 눈을 보호하는 역할을 합니다. 또한, 중성자 흡수 능력을 높이기 위해 가돌리늄(Gd)이나 리튬(Li)을 포함하는 물질들도 개발되어 사용되고 있습니다. 방사선 흡수 물질의 용도는 매우 광범위합니다. 가장 대표적인 용도는 **방사선 차폐**입니다. 의료 분야에서는 X선 촬영실, CT 및 MRI 촬영실, 방사선 치료실 등의 벽체나 문에 납이나 콘크리트, 특수 차폐재를 사용하여 환자나 의료진이 불필요한 방사선에 노출되는 것을 방지합니다. 또한, 방사선 치료 시 환자의 특정 부위에만 방사선이 조사되도록 하거나, 방사선 치료 장비 자체를 차폐하기 위한 목적으로도 사용됩니다. 원자력 발전소에서는 원자로 건물, 사용후 핵연료 저장 시설, 핵폐기물 운반 용기 등에 고성능 방사선 차폐 재료를 사용하여 외부로의 방사선 누출을 철저히 막습니다. 핵연료 재처리 시설이나 방사성 동위원소 생산 및 취급 시설에서도 고도의 안전 확보를 위해 방사선 흡수 물질이 필수적으로 사용됩니다. 산업 분야에서는 비파괴 검사(NDT) 장비, 방사성 물질을 이용한 산업용 계측기, 감마선 등을 이용한 멸균 장치 등에서 방사선 발생원이나 방사선원을 효과적으로 차폐하기 위해 사용됩니다. 항공 우주 분야에서도 우주 방사선으로부터 승무원과 전자 장비를 보호하기 위한 차폐 기술에 방사선 흡수 물질이 고려됩니다. 방사선 흡수 물질과 관련된 기술은 매우 다양하며, 끊임없이 발전하고 있습니다. **신소재 개발**은 가장 중요한 분야 중 하나입니다. 기존의 납이나 콘크리트 외에, 더 가볍고 유연하며 효과적인 차폐 성능을 제공하는 신소재 개발 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 나노 물질(탄소 나노튜브, 그래핀 등)을 활용하여 기존 소재의 차폐 성능을 향상시키거나 새로운 차폐 특성을 부여하는 연구, 복합 재료(세라믹 복합재, 고분자 복합재 등)를 설계하여 특정 방사선에 대한 선택적인 차폐 효과를 높이는 연구 등이 있습니다. **구조 설계 및 최적화** 기술 역시 중요합니다. 방사선 흡수 물질을 단순히 두껍게 쌓는 것 외에, 여러 재료를 층층이 쌓거나(다층 차폐), 특정 구조를 가진 재료를 사용하여 차폐 성능을 극대화하는 기술이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 중성자 차폐를 위해 수소가 풍부한 물질과 중성자 흡수 물질을 교대로 배치하는 구조는 효과적인 중성자 감속 및 흡수를 가능하게 합니다. 또한, 계산 과학 및 시뮬레이션 기술을 활용하여 특정 방사선 환경에 최적화된 차폐 구조를 설계하고 그 성능을 예측하는 기술이 발전하고 있습니다. **가공 및 제조 기술**도 중요한 부분을 차지합니다. 특히, 금속 재료의 경우 고밀도와 높은 융점을 가지는 경우가 많아 가공이 어렵습니다. 텅스텐 합금의 분말 야금 기술, 3D 프린팅 기술 등을 활용하여 복잡한 형상의 차폐 부품을 정밀하게 제작하는 기술이 개발되고 있습니다. 플라스틱 복합재의 경우 압출, 사출 성형 등 기존의 고분자 가공 기술을 활용하여 다양한 형태로 제조됩니다. 최근에는 **지능형 방사선 차폐**에 대한 연구도 이루어지고 있습니다. 이는 방사선량이나 종류에 따라 차폐 성능을 동적으로 조절할 수 있는 스마트 차폐 시스템을 개발하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 특정 조건에서만 활성화되는 차폐 재료나, 전기 신호 등에 의해 차폐 능력이 조절되는 재료 등이 연구 대상이 될 수 있습니다. 이처럼 방사선 흡수 물질은 우리 생활과 산업 전반에 걸쳐 중요한 역할을 수행하고 있으며, 지속적인 기술 발전을 통해 더욱 안전하고 효율적인 방식으로 방사선으로부터 우리를 보호하는 데 기여하고 있습니다. |
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