■ 영문 제목 : Global Scanning Probe Microscopes Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E45932 ■ 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 : 산업기계/건설 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 스캐닝 프로브 현미경 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 스캐닝 프로브 현미경 산업 체인 동향 개요, 반도체, 재료 및 나노 소재 연구, 생명 과학, 의료, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 스캐닝 프로브 현미경의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 스캐닝 프로브 현미경 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 스캐닝 프로브 현미경 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 스캐닝 프로브 현미경 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 스캐닝 프로브 현미경 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 : 원자력 현미경 (AFM), 스캐닝 터널링 현미경 (STM), 근거리 스캐닝 광학 현미경 (NSOM))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 스캐닝 프로브 현미경 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 스캐닝 프로브 현미경 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 스캐닝 프로브 현미경 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 스캐닝 프로브 현미경에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 스캐닝 프로브 현미경 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 스캐닝 프로브 현미경에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (반도체, 재료 및 나노 소재 연구, 생명 과학, 의료, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 스캐닝 프로브 현미경과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 스캐닝 프로브 현미경 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 스캐닝 프로브 현미경 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]
스캐닝 프로브 현미경 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
– 원자력 현미경 (AFM), 스캐닝 터널링 현미경 (STM), 근거리 스캐닝 광학 현미경 (NSOM)
용도별 시장 세그먼트
– 반도체, 재료 및 나노 소재 연구, 생명 과학, 의료, 기타
주요 대상 기업
– Agilent Technologies, Bruker Nano, Hitachi High-Tech Science Corporation, NT-MDT, Oxford Instruments/Asylum Research, Park Systems, AIST-NT, Anasys Instruments, Anfatec, Angstrom Advanced Inc., APE research srl, JPK Instruments, Kleindiek Nanotechnik, Multiprobe, Inc, Nanonics Imaging
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.
– 스캐닝 프로브 현미경 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 스캐닝 프로브 현미경의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 스캐닝 프로브 현미경의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 스캐닝 프로브 현미경 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 스캐닝 프로브 현미경 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 스캐닝 프로브 현미경 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 스캐닝 프로브 현미경의 산업 체인.
– 스캐닝 프로브 현미경 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Agilent Technologies Bruker Nano Hitachi High-Tech Science Corporation ■ 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]- 스캐닝 프로브 현미경 이미지 - 종류별 세계의 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 스캐닝 프로브 현미경 판매량 (2019-2030) - 세계의 스캐닝 프로브 현미경 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 스캐닝 프로브 현미경 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 스캐닝 프로브 현미경 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 스캐닝 프로브 현미경 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 스캐닝 프로브 현미경 판매량 시장 점유율 - 지역별 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 북미 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 - 유럽 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 - 아시아 태평양 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 - 남미 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 - 중동 및 아프리카 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 - 세계의 종류별 스캐닝 프로브 현미경 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 스캐닝 프로브 현미경 평균 가격 - 세계의 용도별 스캐닝 프로브 현미경 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 스캐닝 프로브 현미경 평균 가격 - 북미 스캐닝 프로브 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 스캐닝 프로브 현미경 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 스캐닝 프로브 현미경 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 스캐닝 프로브 현미경 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 유럽 스캐닝 프로브 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 스캐닝 프로브 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 스캐닝 프로브 현미경 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 스캐닝 프로브 현미경 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 영국 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 러시아 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 스캐닝 프로브 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 스캐닝 프로브 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 스캐닝 프로브 현미경 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 스캐닝 프로브 현미경 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 일본 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 한국 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 인도 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 호주 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 남미 스캐닝 프로브 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 스캐닝 프로브 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 스캐닝 프로브 현미경 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 스캐닝 프로브 현미경 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 스캐닝 프로브 현미경 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 스캐닝 프로브 현미경 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 스캐닝 프로브 현미경 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 스캐닝 프로브 현미경 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 이집트 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 스캐닝 프로브 현미경 소비 금액 및 성장률 - 스캐닝 프로브 현미경 시장 성장 요인 - 스캐닝 프로브 현미경 시장 제약 요인 - 스캐닝 프로브 현미경 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 스캐닝 프로브 현미경의 제조 비용 구조 분석 - 스캐닝 프로브 현미경의 제조 공정 분석 - 스캐닝 프로브 현미경 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 스캐닝 프로브 현미경(Scanning Probe Microscopes, SPM)은 시료 표면의 미세한 구조와 특성을 원자 또는 분자 수준으로 관찰하고 분석하기 위해 고안된 혁신적인 현미경 기술입니다. 기존의 광학 현미경이 빛의 회절 한계로 인해 극복하기 어려웠던 나노미터 이하의 해상도를 달성하는 데 핵심적인 역할을 하며, 현대 과학기술의 다양한 분야에서 필수적인 도구로 자리매김하고 있습니다. SPM은 날카로운 탐침(probe)을 이용하여 시료 표면을 기계적으로 스캔하면서 발생하는 상호작용 신호를 측정하여 표면의 형상뿐만 아니라 전기적, 자기적, 기계적, 열적 특성 등 다양한 물리화학적 정보를 얻어내는 원리를 기반으로 합니다. SPM의 가장 근본적인 개념은 탐침과 시료 표면 사이의 근접 상호작용을 이용하는 것입니다. 이 상호작용은 반 데르 발스 힘, 정전기력, 자기력, 캐피탈력 등 다양한 힘의 종류를 포함할 수 있습니다. 탐침은 매우 날카로운 끝부분(일반적으로 수 나노미터 이하의 곡률 반경)을 가지고 있으며, 이 탐침을 시료 표면 근처에 접근시킵니다. 그리고 탐침을 수평으로(X, Y 축) 이동시키면서 시료 표면과 탐침 사이의 거리를 일정하게 유지하도록 제어하는 피드백 루프를 사용합니다. 이 과정에서 탐침과 시료 표면 사이의 상호작용 힘이 일정하게 유지되도록 탐침의 수직 위치(Z 축)를 조절하는데, 이때 Z 축의 변화량을 기록함으로써 시료 표면의 3차원적인 지형 정보를 얻을 수 있습니다. 이 지형 정보는 보통 이미지 형태로 시각화되어 나노미터 스케일의 표면 구조를 명확하게 보여줍니다. SPM의 가장 큰 특징은 높은 해상도입니다. 광학 현미경의 회절 한계(일반적으로 가시광선의 파장인 수백 나노미터)를 뛰어넘어 원자 수준의 분해능을 제공합니다. 이는 탐침과 시료 표면 사이의 국소적인 상호작용을 이용하기 때문에 가능한 것입니다. 또한, SPM은 비파괴적인 관찰이 가능하여 시료를 손상시키지 않고 표면의 특성을 분석할 수 있습니다. 시료 준비 과정이 비교적 간단하며, 진공 환경이 필수적인 전자 현미경과는 달리 대기압 또는 액체 환경에서도 작동할 수 있다는 장점도 가지고 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 SPM은 다양한 조건에서 시료를 연구하는 데 유용합니다. SPM 기술은 탐침과 시료 간의 상호작용 방식을 어떻게 활용하느냐에 따라 다양한 종류로 나눌 수 있습니다. 가장 대표적인 것으로는 원자간력 현미경(Atomic Force Microscope, AFM)과 주사 터널링 현미경(Scanning Tunneling Microscope, STM)이 있습니다. 원자간력 현미경(AFM)은 탐침과 시료 표면 사이의 원자간 힘을 측정하는 방식입니다. 이 힘은 인력 또는 척력으로 나타날 수 있으며, 탐침이 시료 표면에 매우 가깝게 접근할 때 발생합니다. AFM은 크게 두 가지 모드로 작동합니다. 첫 번째는 접촉 모드(Contact Mode)로, 탐침이 시료 표면과 지속적으로 접촉하면서 스캔하는 방식입니다. 이 모드는 높은 해상도를 제공하지만, 시료 표면에 마찰을 일으켜 손상을 줄 수 있습니다. 두 번째는 비접촉 모드(Non-contact Mode) 또는 간헐 접촉 모드(Intermittent Contact Mode, tapping mode)입니다. 비접촉 모드에서는 탐침이 시료 표면 근처를 떠나 진동하면서 상호작용 힘의 변화를 감지합니다. 간헐 접촉 모드에서는 탐침이 시료 표면을 매우 짧은 시간 동안만 접촉시키며 빠르게 진동합니다. 이러한 비접촉 또는 간헐 접촉 방식은 시료 표면 손상을 최소화하면서 높은 해상도를 얻을 수 있어 더욱 널리 사용됩니다. AFM은 비전도성 시료도 관찰할 수 있다는 점에서 STM보다 적용 범위가 넓습니다. 주사 터널링 현미경(STM)은 두 개의 도체(탐침과 시료) 사이에 전압을 가했을 때 발생하는 터널링 전류를 이용하여 표면 구조를 관찰하는 방식입니다. 양자 역학적인 현상인 터널링 효과를 이용하며, 탐침과 시료 표면 사이의 거리가 매우 가까울 때(수 나노미터 이내)만 의미 있는 전류가 흐릅니다. 이 터널링 전류는 두 전극 사이의 거리에 매우 민감하므로, 탐침과 시료 표면 사이의 거리를 일정하게 유지하도록 제어하면 원자 수준의 높이 변화를 감지하여 표면 형상을 얻을 수 있습니다. STM은 매우 높은 수평 해상도를 제공하지만, 시료와 탐침 모두 전도성이어야 한다는 제약이 있습니다. 또한, 시료 표면의 전자 상태 밀도(Local Density of States, LDOS) 정보를 제공하는 특징도 있습니다. 이 외에도 SPM의 종류는 다양하며, 각기 다른 상호작용을 이용하거나 특정 특성을 측정하는 데 특화되어 있습니다. 예를 들어, 자기력 현미경(Magnetic Force Microscope, MFM)은 자기적 상호작용을 이용하여 시료 표면의 자기 패턴을 관찰합니다. 전기력 현미경(Electrostatic Force Microscope, EFM)은 전기적 상호작용을 이용하여 전하 분포나 일함수 분포를 측정합니다. 열계 현미경(Scanning Thermal Microscope, SThM)은 탐침과 시료 표면 사이의 열 전달을 이용하여 온도나 열전도율 분포를 측정합니다. 최근에는 다양한 탐침 기술과 결합하여 나노 구조의 역학적 특성(예: 탄성 계수, 마찰력)을 측정하는 나노역학적 프로브 현미경(Nanomechanical Probe Microscope)도 활발히 연구되고 있습니다. SPM의 용도는 매우 광범위하며, 현대 과학기술 발전의 여러 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 재료 과학 분야에서는 신소재의 표면 구조, 결정 성장 과정, 박막 형성 메커니즘 등을 연구하는 데 사용됩니다. 반도체 산업에서는 나노 소자의 미세 구조를 분석하고 제작 공정을 최적화하는 데 필수적입니다. 생명과학 분야에서는 단백질, DNA, 세포막 등 생체 분자의 구조와 기능을 연구하고, 약물 전달 시스템의 나노 입자를 분석하는 데 활용됩니다. 화학 분야에서는 촉매 표면의 활성점 관찰, 나노 입자의 표면 화학 반응 연구 등에 이용됩니다. 나노 기술 분야에서는 나노 구조물의 설계, 제작, 특성 분석에 직접적으로 기여하며, 나노 패터닝이나 원자 조작과 같은 고급 응용도 가능합니다. SPM 기술은 단순히 표면을 관찰하는 것을 넘어 다양한 관련 기술과 융합되어 더욱 강력한 분석 능력을 제공합니다. SPM에 분광학 기술을 접목한 SPM-기반 분광학은 나노 스케일의 화학적 정보나 광학적 특성을 분석할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 라만 분광학을 결합한 화학 이미징 SPM(Chemical Imaging SPM)은 나노 스케일에서 물질의 화학적 조성을 분석하는 데 유용합니다. SPM의 탐침 끝에 형광 물질이나 전기화학적으로 활성인 부분을 부착하여 특정 분자를 검출하거나 전기화학 반응을 국소적으로 유도하는 연구도 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, SPM의 높은 위치 결정 정밀도를 활용하여 나노 구조물을 직접적으로 이동시키거나 조립하는 원자 조작(Atomic Manipulation) 기술은 미래 나노 제조 기술의 기반이 될 수 있습니다. 최근에는 SPM 시스템에 인공지능(AI)을 접목하여 데이터 분석 속도를 높이고, 최적의 스캔 조건을 자동으로 탐색하는 등 연구 효율성을 극대화하려는 노력도 이루어지고 있습니다. 이러한 기술 발전은 SPM이 단순한 관찰 도구를 넘어 나노 세상의 창조와 조작을 위한 강력한 플랫폼으로 발전하고 있음을 보여줍니다. |
※본 조사보고서 [세계의 스캐닝 프로브 현미경 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E45932) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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