Der globale Markt für tragbare Raman-Spektrometer wird im Prognosezeitraum 2023–2031 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 7,1 % wachsen.
Tragbare Raman-Spektrometer werden verwendet, um lose feste oder flüssige Materialien direkt zu beproben oder Proben aus einer in einem Behälter aufbewahrten Probe zu entnehmen. Diese Geräte sind robuste, tragbare Einheiten, die es Einsatzkräften ermöglichen, unbekannte Pulver und Flüssigkeiten zu analysieren, ohne die Probe zu zerstören. Die Kopplung eines Raman-Spektrometers mit einem herkömmlichen optischen Mikroskop ist eine gängige Praxis, um ein Raman-Instrument zu erstellen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, hochauflösende Materialabbildungen und Raman-Analysen durchzuführen, finden diese Geräte breite Anwendung. Aufgrund ihrer einfachen Handhabung erfreuen sie sich kometenhafter Beliebtheit. Sie werden in verschiedenen Branchen wie Forschung und Lehre, Pharmazie, Lebensmittel und Landwirtschaft usw. eingesetzt.
Für die Erhaltung des Lebens und die Förderung einer guten Gesundheit ist der Zugang zu ausreichenden Mengen gesunder und unbelasteter Lebensmittel unerlässlich. Über 200 Krankheiten, von Durchfall bis Krebs, werden durch unsichere Lebensmittel verursacht, die schädliche Bakterien, Viren, Parasiten oder chemische Substanzen enthalten. Diese Verunreinigungen können in Lebensmitteln enthalten sein. Sichere Lebensmittelversorgungsketten erfordern Geräte zur Lebensmittelüberwachung. Herkömmliche Methoden zum Nachweis von Lebensmittelverunreinigungen sind schwierig, teuer, zeitaufwändig und erfordern häufige Probenwechsel. Aus diesem Grund benötigt die Lebensmittelindustrie bessere Methoden zum Nachweis von Schadstoffen in allen drei Lebensmittelarten. Die Raman-Spektroskopie testet die Lebensmittelsicherheit, da sie zerstörungsfrei, genau, schnell und einfach ist.
Obwohl der Marktumfang für Raman-Spektroskopie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie, bei Kohlenstoffmaterialien und in klinischen Anwendungen in Entwicklungsländern recht groß ist, ist das Wissen über all diese Anwendungen bei den Endnutzern gering. Dies liegt daran, dass die Raman-Spektroskopie hauptsächlich in diesen Branchen eingesetzt wird. Da es sich um eine aktuelle Methode handelt, ist sie eingeschränkter und wird hauptsächlich in Forschungseinrichtungen und Laboren eingesetzt. Diese Einschränkung besteht, weil eine relativ geringe Anzahl von Endnutzern sich der verschiedenen möglichen Anwendungen bewusst ist, die durch Raman-Spektroskopie bedient werden können.
Die Arzneimittelentdeckung fällt in die Bereiche Medizin, Biotechnologie und Pharmakologie. Es handelt sich um den Prozess, der zur Entdeckung eines neuen Medikaments führt. Medikamente werden im Labor und an Tieren getestet, um grundlegende Fragen zur Sicherheit zu beantworten. Medikamente werden an Menschen getestet, um sicherzustellen, dass sie sicher und wirksam sind. Die Raman-Spektroskopie wird zu einem der beliebtesten analytischen Messinstrumente für pharmazeutische Anwendungen, von der Überprüfung von Rohstoffen über die Prozessüberwachung der Arzneimittelproduktion bis hin zur Qualitätskontrolle von Produkten. Ein attraktiver Vorteil dieser Technik besteht darin, dass Proben nicht extrahiert oder vorbereitet werden müssen und der Laser auf eine Probe gerichtet werden kann, um chemische Messungen durchzuführen, die oft in einer Minute oder weniger durchgeführt werden können. Deshalb steigt die Nachfrage nach dieser Technik bei der Arzneimittelentwicklung in der Gesundheitsbranche.
Bericht Metrik | Einzelheiten |
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Marktgröße bis 2031 | USD XX Million/Billion |
Marktgröße im Jahr 2023 | USD XX Million/Billion |
Marktgröße im Jahr 2022 | USD XX Million/Billion |
Historische Daten | 2020-2022 |
Basisjahr | 2022 |
Vorhersagezeitraum | 2024-2032 |
Abdeckung des Berichts | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Regulierungslandschaft und Trends |
Abgedeckte Segmente |
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Abgedeckte Geografien |
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Unternehmensprofile |
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Batteriebetriebene Spektrometer sind im Allgemeinen tragbarer und einfacher zu verwenden. Batteriebetriebene Spektrometer haben eine begrenzte Batterielebensdauer, was ein Nachteil sein kann, wenn der Benutzer das Instrument über einen längeren Zeitraum betreiben muss.
Spektrometer, die eine externe Stromquelle benötigen, können so lange laufen, wie nötig, solange sie an eine Stromquelle angeschlossen sind. Batterien können weniger stabil sein als externe Stromquellen, was für einige Arten der Spektrometrie wichtig sein kann. Spektrometer, die an eine Stromquelle angeschlossen sein müssen, sind normalerweise weniger tragbar als solche, die mit Batterien betrieben werden.
Die pharmazeutische Massenspektrometrie ist eine empfindliche instrumentelle Methode, mit der das Masse-Ladungs-Verhältnis geladener Moleküle in einer chemischen Probe ermittelt wird. Die spektroskopische Analyse war bei der Entwicklung von Arzneimitteln sehr wichtig. Sie wurde verwendet, um die Identifizierung und Reinheit von Arzneimitteln, ihre kristallinen Strukturen, die Wechselwirkung von Wirkstoffen mit anderen Bestandteilen des Arzneimittels, Antibiotikapatente und vieles mehr zu überprüfen.
Spektralphotometer können die Farbe vieler Dinge bestimmen, beispielsweise Flüssigkeiten, Kunststoffe, Metall, Stoffe, Farben und Papier. Da sie zerstörungsfrei arbeiten, zerstören sie die Probe nicht und können während der Produktion mehr als einmal verwendet werden.
Die Reflektivität des mittleren Infrarot (MIR) wird in der Spektroskopie zur Untersuchung von Erde und Nahrungsmitteln genutzt, da sie uns bei der quantitativen Analyse Aufschluss über Struktur-Funktions-Beziehungen gibt.
Mithilfe der Spektroskopie lässt sich herausfinden, wie Atome und Moleküle zusammengesetzt sind. Da diese Systeme viele verschiedene Bänder abgeben, kann man viel über ihre Strukturen erfahren, beispielsweise darüber, wie die Elektronen in ihrem normalen und angeregten Zustand angeordnet sind. Daher wird die Spektroskopie häufig für Forschungs- und akademische Zwecke eingesetzt.
Der globale Markt für tragbare Raman-Spektrometer ist nach Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika.
Der Markt für Raman-Spektroskopie-Technologie in Nordamerika erlebt einen deutlichen Anstieg hinsichtlich der Anzahl von Anwendungen für Raman-Spektrometer in einer Vielzahl unterschiedlicher Industriezweige, darunter Gesundheitswissenschaften, Materialwissenschaften, Kohlenstoffmaterialien und Halbleiter. Es wird erwartet, dass Länder wie die Vereinigten Staaten und Kanada in der Region erheblichen Raum für die Marktentwicklung schaffen werden . Forscher und Hersteller von Prozessanlagen verwenden in der Region häufig Raman-Spektroskopie-Techniken. Diese Forscher und Hersteller halten sich an verschiedene staatliche Sicherheitsstandards für die Gesundheits-, Lebensmittel- und Getränke- sowie die Chemieindustrie. Die steigende Nachfrage nach präzisen, genauen und qualitativ hochwertigen Raman-Spektrometern von Endverbrauchern treibt das Wachstum des Raman-Spektroskopie-Marktes weltweit voran.
Die Luft- und Raumfahrt- und Energiebranche wächst in Europa täglich. Der Markt für Kohlenstoffnanomaterialien hat in noch wachsenden Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt und Energie viel Potenzial. Graphen-Nanoplättchen sind das rentabelste Produkt auf Graphenbasis, da sie die beste Qualität aufweisen und in großen Mengen hergestellt werden können. Aufgrund des Interesses an der Verarbeitung, Modifizierung und Anpassung von Kohlenstoffnanomaterialien besteht eine hohe Nachfrage nach Charakterisierungsmethoden. Die Raman-Spektroskopie ist ein guter Ansatz zur Charakterisierung dieser Materialien. Sie ist besonders empfindlich gegenüber hochsymmetrischen kovalenten Verbindungen ohne natürliche Dipolmomente. Die Raman-Spektroskopie ist empfindlich gegenüber diesen Materialien, da ihre Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen dieses Kriterium erfüllen. Da sie winzige Strukturänderungen erkennen kann, ist die Raman-Spektroskopie für die Charakterisierung von Kohlenstoffnanomaterialien wertvoll. Mit der Raman-Spektroskopie können Fullerene, Diamanten, Graphen, Graphit, Kohlenstoffnanoröhren usw. analysiert werden. All diese Faktoren treiben das Wachstum des Raman-Spektrometer-Marktes voran.
Im asiatisch-pazifischen Raum ist Indien nach China der zweitgrößte Markt für Schmuck. Daher überrascht es nicht, dass Indien jahrzehntelang der größte Goldverbraucher war, bis China es 2009 überholte. Die Raman-Mikrospektroskopie eignet sich am besten für handelsüblichen Schmuck. Die Raman-Analyse ist zerstörungsfrei und erfordert keine Probenvorbereitung, was sie ideal für die Untersuchung von Diamanten macht. Die Mikro-Raman-Untersuchung von Steinen identifiziert auch die Nachfrage. Enhanced Spectrometry, Inc. bietet kostengünstige und leicht zu identifizierende farblose echte Diamanten an. Daher wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach Raman-Spektrometern in dieser Region ankurbelt.
Okt. 2022 – TSI Instruments Ltd., eine britische Tochtergesellschaft von TSI Incorporated, hat Casella von IDEAL Industries, Inc. übernommen. Casella ist führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Instrumente und Systeme für Arbeitsgesundheit, Industriehygiene, die Außenumgebung und den Arbeitsplatz. Zu den Produkten gehören Echtzeit-Staubmonitore, persönliche Probenahmepumpen, Schallpegelmesser, Vibrationsmonitore und Systeme zur Überwachung von Außenbereichen. Diese Übernahme erweitert das Angebotsportfolio von TSI für den Markt für Arbeits- und Industriegesundheit und -sicherheit, und gemeinsam erfüllen sie weiterhin die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden. Diese Übernahme unterstreicht das Engagement von TSI, zum Schutz von Menschen und Umwelt beizutragen.
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