Analyse du marché mondial des scintillateurs inorganiques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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Analyse du marché mondial des scintillateurs inorganiques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

  • Healthcare
  • Upcoming Reports
  • Feb 2024
  • Global
  • 350 Pages
  • Nombre de tableaux : 220
  • Nombre de figures : 60
  • Author : Sachin Pawar

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L’analyse de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement fait désormais partie des rapports DBMR

Global Inorganic Scintillators Market

Taille du marché en milliards USD

TCAC :  % Diagram

Chart Image USD 349.62 million USD 569.98 million 2024 2032
Diagram Période de prévision
2025 –2032
Diagram Taille du marché (année de référence)
USD 349.62 million
Diagram Taille du marché (année de prévision)
USD 569.98 million
Diagram TCAC
%
Diagram Principaux acteurs du marché
  • Saint-Gobain
  • Dynasil Corporation
  • Hamamatsu Photonics K.K.
  • Hitachi Ltd
  • Rexon ComponentsInc.

Marché mondial des scintillateurs inorganiques, par matériau de scintillation (iodure de sodium (NAI), iodure de césium (CSI), oxyorthosilicate de lutécium (LSO) et oxyorthosilicate de lutécium-yttrium (LYSO), germanate de bismuth (BGO), fluorure de baryum, tungstate de plomb (PBWO4), tungstate de cadmium (CDWO4), bromure de cérium (CEBR3), bromure de lanthane (LABR3), orthosilicate de gadolinium (GSO), grenat d'yttrium-aluminium (YAG) (CE), oxysulfure de gadolinium (GOS) et autres matériaux de scintillation), type (halogénures alcalins, composés oxydés et métaux des terres rares), application (imagerie médicale, médecine nucléaire, radioprotection, exploration pétrolière, industrie de transformation, sciences de la vie, etc.), utilisateur final (santé, sécurité intérieure et défense, centrales nucléaires, applications industrielles, etc.) - Secteur Tendances et prévisions jusqu'en 2032

Marché des scintillateurs inorganiques Z

 Taille du marché des scintillateurs inorganiques  

  • La taille du marché mondial des scintillateurs inorganiques était évaluée à 349,62 millions USD en 2024 et devrait atteindre 569,98 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision.
  • Cette croissance est due à des facteurs tels que la demande croissante de pièces à main dentaires à grande vitesse et la demande croissante de pièces à main dentaires à grande vitesse

Analyse du marché des scintillateurs inorganiques

  • Les scintillateurs inorganiques sont des composants essentiels des systèmes de détection de rayonnements. Ils convertissent les rayonnements de haute énergie en lumière visible pour des mesures et des images précises. Ils sont largement utilisés en imagerie médicale , en contrôle de sécurité et en recherche scientifique.
  • La demande pour ces scintillateurs est fortement motivée par les préoccupations croissantes en matière de sécurité, les progrès des technologies d'imagerie médicale et le besoin croissant de détection précise des rayonnements dans les centrales nucléaires et la recherche en physique des hautes énergies.
  • L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des scintillateurs inorganiques, avec 42,7 % de parts de marché, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, une forte demande de systèmes de détection des rayonnements et des investissements importants dans l'énergie nucléaire et les technologies d'imagerie médicale.
  • L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des scintillateurs inorganiques, avec une part de marché de 21,9 %, grâce à l'expansion de la capacité de production d'énergie nucléaire, à l'augmentation des dépenses de santé et à la sensibilisation croissante à la radioprotection.
  • L'orthosilicate de gadolinium (GSO) devrait dominer le marché avec une part de marché de 43,3 %. Cette domination est attribuée à sa densité élevée et à son numéro atomique effectif, qui renforcent son efficacité à arrêter les rayons gamma et les rayonnements ionisants.

Portée du rapport et segmentation du marché des scintillateurs inorganiques

Attributs

Informations clés sur le marché des scintillateurs inorganiques

Segments couverts

  • Par matériau de scintillation : iodure de sodium (NAI), iodure de césium (CSI), oxyorthosilicate de lutécium (LSO) et oxyorthosilicate de lutécium-yttrium (LYSO), germanate de bismuth (BGO), fluorure de baryum, tungstate de plomb (PBWO4), tungstate de cadmium (CDWO4), bromure de cérium (CEBR3), bromure de lanthane (LABR3), orthosilicate de gadolinium (GSO), grenat d'yttrium-aluminium YAG (CE), oxysulfure de gadolinium (GOS) et autres matériaux de scintillation
  • Par type :  halogénures alcalins, composés oxydés et métaux des terres rares
  • Par application :  imagerie médicale, médecine nucléaire, radioprotection, exploration pétrolière, industrie de transformation, sciences de la vie et autres
  • Par utilisateur final :  soins de santé, sécurité intérieure et défense, centrales nucléaires, applications industrielles et autres

Pays couverts

Amérique du Nord

  • NOUS
  • Canada
  • Mexique

Europe

  • Allemagne
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Pays-Bas
  • Suisse
  • Belgique
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Turquie
  • Reste de l'Europe

Asie-Pacifique

  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Malaisie
  • Australie
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • Philippines
  • Reste de l'Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Egypte
  • Israël
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Amérique du Sud

  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud

Principaux acteurs du marché

  • Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
  • RamSoft, Inc. (Canada)
  • InHealth Group (Royaume-Uni)
  • Siemens Healthineers AG (Allemagne)
  • Sonic Healthcare Limited (Australie)
  • GE HealthCare (États-Unis)
  • Akumin Inc. (États-Unis)
  • Hologic Inc. (États-Unis)
  • Shimadzu Corporation (Japon)
  • Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
  • CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
  • Carl Zeiss AG (Allemagne)
  • FUJIFILM Corporation (Japon)
  • Hitachi, Ltd. (Japon)
  • Carestream Health (États-Unis)
  • UNILABS (Suisse)
  • ONRAD, Inc. (États-Unis)
  • Narang Medical Limited (Inde)
  • Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
  • BD (États-Unis)

Opportunités de marché

  • Demande croissante en imagerie médicale avancée
  • Expansion de l'énergie nucléaire et des applications de sécurité

Ensembles d'informations de données à valeur ajoutée

Outre les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse des importations et des exportations, un aperçu de la capacité de production, une analyse de la consommation de production, une analyse des tendances des prix, un scénario de changement climatique, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, des critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse Porter et un cadre réglementaire.

Tendances du marché des scintillateurs inorganiques

« Progrès dans les scintillateurs inorganiques pour la détection et l'imagerie des rayonnements »

  • Une tendance importante dans le développement des scintillateurs inorganiques est l'amélioration continue de la composition des matériaux et des caractéristiques de performance pour améliorer la détection des rayonnements et la précision de l'imagerie.
  • Ces avancées se concentrent sur l'obtention de temps de réponse plus rapides, d'un rendement lumineux plus élevé et d'une résolution énergétique supérieure, qui sont essentiels pour une mesure précise du rayonnement dans l'imagerie médicale, la sécurité et la science nucléaire. 
    • Par exemple, l'utilisation de techniques avancées de croissance cristalline et de méthodes de dopage a permis la production de scintillateurs tels que le LYSO (Lutécium Yttrium Orthosilicate) et le LaBr3 (Bromure de Lanthane) avec un rendement lumineux et une résolution temporelle considérablement améliorés, ce qui les rend idéaux pour les systèmes PET (tomographie par émission de positons) haute résolution et les caméras gamma. 
  • Ces innovations transforment le domaine de la détection des rayonnements, en favorisant une imagerie diagnostique plus précise, une meilleure planification de la radiothérapie et un contrôle de sécurité renforcé, stimulant ainsi la demande de scintillateurs inorganiques de nouvelle génération.

Dynamique du marché des scintillateurs inorganiques

Conducteur

« Demande croissante de détection des radiations dans les secteurs de la santé et de la sécurité »

  • Le besoin croissant de détection précise des rayonnements dans l'imagerie médicale, les centrales nucléaires, la sécurité intérieure et les applications industrielles stimule considérablement la demande de scintillateurs inorganiques.
  • Avec la prévalence croissante du cancer et l'utilisation croissante des technologies d'imagerie diagnostique telles que la TEP , la TDM et la SPECT, la demande de scintillateurs haute performance continue de croître.
  • En outre, l’accent mis à l’échelle mondiale sur la sécurité et la radioprotection dans les centrales nucléaires et la sécurité aux frontières soutient davantage la croissance du marché, car ces secteurs dépendent fortement de systèmes de détection de rayonnement à haute sensibilité.

Par exemple,

  • Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) publié en mars 2024, le nombre de réacteurs nucléaires dans le monde devrait augmenter de près de 20 % d'ici 2040, sous l'effet du besoin de sources d'énergie bas carbone. Cette expansion accroît considérablement la demande de détecteurs de rayonnements haute performance et de scintillateurs inorganiques. 
  • En conséquence, le besoin croissant de détection précise des rayonnements dans les domaines de la santé, de la production d’électricité et de la sécurité crée des opportunités substantielles pour le marché des scintillateurs inorganiques.

 Opportunité

« Applications émergentes dans l'exploration spatiale et la physique des hautes énergies »

  • Les scintillateurs inorganiques trouvent de nouvelles applications dans l'exploration spatiale et la physique des hautes énergies, où une détection précise des rayonnements est cruciale pour la recherche scientifique et la sécurité des astronautes.
  • Les scintillateurs tels que LYSO et BGO sont de plus en plus utilisés dans les missions spatiales pour la détection des rayonnements cosmiques, les expériences de physique des particules et l'exploration planétaire, où la mesure précise des particules de haute énergie est essentielle.
  • Ces matériaux soutiennent également des expériences avancées dans les accélérateurs et collisionneurs de particules, où ils sont utilisés pour suivre les particules à grande vitesse et étudier la physique fondamentale.

Par exemple,

  • En juin 2024, selon une étude publiée par l'Agence spatiale européenne (ESA), des scintillateurs avancés ont été utilisés dans la mission JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) pour détecter le rayonnement cosmique et mesurer les champs magnétiques des lunes de Jupiter. Ces scintillateurs ont joué un rôle essentiel dans les objectifs scientifiques de la mission, fournissant des données haute résolution aux scientifiques spatiaux. 
  • Le rôle croissant des scintillateurs inorganiques dans la recherche spatiale et la physique des hautes énergies présente des opportunités de croissance importantes pour les fabricants, stimulées par des investissements accrus dans l'exploration scientifique.

Retenue/Défi

« Les coûts élevés des équipements entravent la pénétration du marché »

  • La production de scintillateurs inorganiques de haute qualité est complexe et coûteuse, impliquant souvent des matières premières coûteuses et des processus de fabrication précis.
  • De nombreux scintillateurs hautes performances, tels que LYSO et LaBr3, nécessitent des éléments de terres rares ou des techniques de croissance cristalline spécialisées, ce qui entraîne des coûts plus élevés et des défis en matière de chaîne d'approvisionnement.
  • Cet investissement financier substantiel peut dissuader les acheteurs potentiels, en particulier dans les régions en développement soumises à des contraintes budgétaires, limitant ainsi l'adoption généralisée des technologies avancées de scintillateurs.

Par exemple,

  • En février 2025, selon un rapport sectoriel de Saint-Gobain Crystals, le coût élevé des éléments de terres rares tels que le lutétium et le lanthane a un impact significatif sur le prix des scintillateurs LYSO et LaBr3, créant des défis pour les fabricants pour maintenir des prix compétitifs sans compromettre la qualité. 
  • Par conséquent, le coût élevé de fabrication et la disponibilité limitée des matières premières essentielles peuvent restreindre la croissance du marché, en particulier dans les régions sensibles aux prix.

Portée du marché des scintillateurs inorganiques

Le marché est segmenté en fonction du matériau de scintillation, du type, de l’application et de l’utilisateur final.

Segmentation

Sous-segmentation

Par matériau de scintillation

  • Iodure de sodium (NAI)
  • Iodure de césium (CSI)
  • Oxyorthosilicate de lutétium (LSO) et oxyorthosilicate de lutétium-yttrium (LYSO)
  • Germanate de bismuth (BGO)
  • Fluorure de baryum
  • Tungstate de plomb (PBWO4)
  • Tungstate de cadmium (CDWO4)
  • Bromure de cérium (CEBR3)
  • Bromure de lanthane (LABR3)
  • Orthosilicate de gadolinium (GSO)
  • Grenat d'yttrium et d'aluminium YAG (CE)
  • Oxysulfure de gadolinium (GOS)
  • Autres matériaux de scintillation

Par type

  • halogénures alcalins
  • Composés d'oxyde
  • Métaux des terres rares

Par application

  • Imagerie médicale
  • Médecine nucléaire
  • Radioprotection
  • Exploration pétrolière
  • Industrie de transformation
  • Sciences de la vie
  • Autres

Par utilisateur final

 

  • soins de santé
  • Sécurité intérieure et défense
  • centrales nucléaires
  • Applications industrielles
  • Autres

En 2025, l'orthosilicate de gadolinium devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des matériaux de scintillation

Le segment de l'orthosilicate de gadolinium devrait dominer le marché des scintillateurs inorganiques avec une part de marché de 43,3 %, grâce à sa densité élevée et à son numéro atomique effectif, qui améliorent son efficacité à arrêter les rayons gamma et les rayonnements ionisants. Ces propriétés se traduisent par une meilleure sensibilité de détection et des émissions lumineuses plus intenses.

L'imagerie médicale devrait représenter la plus grande part du marché des applications au cours de la période de prévision.

Le segment de l'imagerie médicale devrait dominer le marché avec une part de marché de 42,70 %, grâce à la demande croissante de technologies diagnostiques avancées telles que la TEP, la SPECT et les gamma-caméras. Les scintillateurs sont des composants essentiels de ces systèmes, permettant la détection et la visualisation précises des traceurs radioactifs utilisés dans le diagnostic de maladies telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires.

Analyse régionale du marché des scintillateurs inorganiques

« L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des scintillateurs inorganiques »

  • L'Amérique du Nord domine le marché des scintillateurs inorganiques, représentant 42,7 % de la part de marché mondiale, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, une forte demande de systèmes de détection des rayonnements et des investissements importants dans l'énergie nucléaire et les technologies d'imagerie médicale.
  • Les États-Unis détiennent une part substantielle dans cette région, contribuant à environ 37,3 % du marché mondial, soutenus par leur industrie d'imagerie médicale bien établie, leurs vastes activités de recherche et développement et une attention croissante portée à la radioprotection et à la sécurité intérieure.
  • La domination de l'Amérique du Nord est encore renforcée par la présence de grands fabricants de scintillateurs, un financement gouvernemental favorable à la recherche scientifique et une forte concentration sur le diagnostic du cancer, stimulant l'expansion du marché.
  • En outre, le nombre croissant de centrales nucléaires et la demande croissante de systèmes d’imagerie médicale avancés continuent de stimuler la croissance dans la région.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des scintillateurs inorganiques »

  • L'Asie-Pacifique représentait environ 21,9 % du marché mondial des scintillateurs inorganiques, grâce à l'expansion de la capacité de production d'énergie nucléaire, à l'augmentation des dépenses de santé et à la sensibilisation croissante à la radioprotection. 
  • Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon émergent comme des marchés clés, portés par une industrialisation rapide, des investissements croissants dans les soins de santé et une demande croissante d'énergie nucléaire comme source d'énergie propre.
  • Le Japon reste un marché crucial pour les scintillateurs de haute précision, soutenu par sa technologie médicale avancée, ses vastes programmes de dépistage du cancer et une infrastructure de recherche bien établie.
  • L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de la région, soit 7,6 %, grâce à l'expansion rapide de son secteur de la santé, à l'augmentation de sa capacité nucléaire et à l'accent croissant mis sur la sécurité radiologique, ce qui en fait un acteur clé sur le marché mondial .

Part de marché des scintillateurs inorganiques

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

  • Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
  • RamSoft, Inc. (Canada)
  • InHealth Group (Royaume-Uni)
  • Siemens Healthineers AG (Allemagne)
  • Sonic Healthcare Limited (Australie)
  • GE HealthCare (États-Unis)
  • Akumin Inc. (États-Unis)
  • Hologic Inc. (États-Unis)
  • Shimadzu Corporation (Japon)
  • Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
  • CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
  • Carl Zeiss AG (Allemagne)
  • FUJIFILM Corporation (Japon)
  • Hitachi, Ltd. (Japon)
  • Carestream Health (États-Unis)
  • UNILABS (Suisse)
  • ONRAD, Inc. (États-Unis)
  • Narang Medical Limited (Inde)
  • Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
  • BD (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des scintillateurs inorganiques

  • En novembre 2024, une étude a présenté une méthode permettant d'étendre les scintillateurs nanoplasmoniques au régime de masse. En intégrant des nanoparticules plasmoniques à des nanocristaux scintillateurs de pérovskite, la recherche a démontré des améliorations significatives de la puissance et du taux de décroissance, ouvrant la voie à des technologies avancées de détection des rayonnements.
  • En juin 2024, des chercheurs ont publié une étude sur le développement de scintillateurs plastiques intégrant des nanocristaux de pérovskite (PNC). Cette classe innovante de scintillateurs allie les propriétés luminescentes supérieures des PNC à la flexibilité et à la transformabilité des polymères, révolutionnant potentiellement les applications de détection des rayonnements.
  • En novembre 2023, Tibidabo Scientific Industries, fournisseur leader de solutions scientifiques avancées, a annoncé l'acquisition de LLA Instruments. Cette opération stratégique élargit le portefeuille de Tibidabo avec des produits innovants pour la détection et l'identification de matériaux, destinés à un large éventail d'applications.
  • En octobre 2023, le groupe Hitachi a annoncé le transfert de sa division Santé à Hitachi High-Tech, une filiale à 100 %. Cette opération stratégique vise à renforcer les capacités du groupe dans le domaine de la santé et à stimuler l'innovation en matière de diagnostic, de traitement et de solutions numériques.   


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Méthodologie de recherche

La collecte de données et l'analyse de l'année de base sont effectuées à l'aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L'étape consiste à obtenir des informations sur le marché ou des données connexes via diverses sources et stratégies. Elle comprend l'examen et la planification à l'avance de toutes les données acquises dans le passé. Elle englobe également l'examen des incohérences d'informations observées dans différentes sources d'informations. Les données de marché sont analysées et estimées à l'aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l'analyse des parts de marché et l'analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport de marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d'analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l'équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l'exploration de données, l'analyse de l'impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert du secteur). Les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l'analyse de la chronologie du marché, l'aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement des entreprises, l'analyse des brevets, l'analyse des prix, l'analyse des parts de marché des entreprises, les normes de mesure, l'analyse globale par rapport à l'analyse régionale et des parts des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts du secteur.

Personnalisation disponible

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de fournir à nos clients existants et nouveaux des données et des analyses qui correspondent à leurs objectifs. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles, une compréhension du marché pour d'autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché des produits remis à neuf et de la base de produits. L'analyse du marché des concurrents cibles peut être analysée à partir d'une analyse basée sur la technologie jusqu'à des stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents que vous le souhaitez, dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d'analystes peut également vous fournir des données sous forme de fichiers Excel bruts, de tableaux croisés dynamiques (Fact book) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Questions fréquemment posées

Le marché est segmenté en fonction de Marché mondial des scintillateurs inorganiques, par matériau de scintillation (iodure de sodium (NAI), iodure de césium (CSI), oxyorthosilicate de lutécium (LSO) et oxyorthosilicate de lutécium-yttrium (LYSO), germanate de bismuth (BGO), fluorure de baryum, tungstate de plomb (PBWO4), tungstate de cadmium (CDWO4), bromure de cérium (CEBR3), bromure de lanthane (LABR3), orthosilicate de gadolinium (GSO), grenat d'yttrium-aluminium (YAG) (CE), oxysulfure de gadolinium (GOS) et autres matériaux de scintillation), type (halogénures alcalins, composés oxydés et métaux des terres rares), application (imagerie médicale, médecine nucléaire, radioprotection, exploration pétrolière, industrie de transformation, sciences de la vie, etc.), utilisateur final (santé, sécurité intérieure et défense, centrales nucléaires, applications industrielles, etc.) - Secteur Tendances et prévisions jusqu'en 2032 .
La taille du Analyse du marché était estimée à 349.62 USD million USD en 2024.
Le Analyse du marché devrait croître à un TCAC de 6.3% sur la période de prévision de 2025 à 2032.
Les principaux acteurs du marché sont Saint-Gobain , Dynasil Corporation , Hamamatsu Photonics K.K. , Hitachi Ltd , Rexon ComponentsInc. , Detec , TOSHIBA MATERIALS CO.Ltd. , SCINTACOR , Epic Crystal Co.Ltd , Alpha SpectraInc. , Shanghai SICCAS High Technology Corporation , NIHON KESSHO KOGAKU CO.Ltd. , X-Z LABInc. , Thermo Fisher ScientificInc , NUVIATech Instrument , GAMMASPECTACULAR , Scionix Holland , Alkor Technologies ., Hellma GmbH & Co.KG , Omega Piezo Technologies , BERKELEY NUCLEONICS CORPORATION , Hangzhou Shalom Electro-optics Technology Co.Ltd , Merck KGaA , Radanite Trading and Technology Co.Ltd , Kinheng Crystal Material Co.Ltd .
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