Анализ размера, доли и тенденций рынка неорганических сцинтилляторов в Европе: обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Запрос на TOC Запрос на TOC Обратиться к аналитику Обратиться к аналитику Бесплатный пример отчета Бесплатный пример отчета Узнать перед покупкой Узнать перед покупкой Купить сейчас Купить сейчас

Анализ размера, доли и тенденций рынка неорганических сцинтилляторов в Европе: обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Сегментация европейского рынка неорганических сцинтилляторов по сцинтилляционному материалу (йодид натрия (NAI), йодид цезия (CSI), оксиортосиликат лютеция (LSO) и оксиортосиликат лютеция-иттрия (LYSO), германат висмута (BGO), фторид бария, вольфрамат свинца (PBWO4), вольфрамат кадмия (CDWO4), бромид церия (CEBR3), бромид лантана (LABR3), ортосиликат гадолиния (GSO), иттрий-алюминиевый гранат YAG (CE), оксисульфид гадолиния (GOS) и другие сцинтилляционные материалы), типу (галогениды щелочных металлов, оксидные соединения и редкоземельные металлы), применению (медицинская визуализация, ядерная медицина, радиационная защита, разведка нефти, перерабатывающая промышленность, биологические науки и другие), конечному пользователю. (Здравоохранение, внутренняя безопасность и оборона, атомные электростанции, промышленное применение и другие) — Тенденции развития отрасли и прогноз до 2033 года

  • Healthcare
  • Sep 2021
  • Europe
  • 350 Pages
  • Количество таблиц: 220
  • Количество рисунков: 60
  • Author : Sachin Pawar

Europe Inorganic Scintillators Market

Размер рынка в млрд долларов США

CAGR :  % Diagram

Chart Image USD 118.20 Million USD 186.97 Million 2025 2033
Diagram Прогнозируемый период
2026 –2033
Diagram Размер рынка (базовый год)
USD 118.20 Million
Diagram Размер рынка (прогнозируемый год)
USD 186.97 Million
Diagram CAGR
%
Diagram Основные игроки рынка
  • Hamamatsu Photonics K.K.
  • Hitachi High Tech Corporation
  • Mirion Technologies Inc.
  • Dynasil Corporation
  • Scintacor

Сегментация европейского рынка неорганических сцинтилляторов по сцинтилляционному материалу (йодид натрия (NAI), йодид цезия (CSI), оксиортосиликат лютеция (LSO) и оксиортосиликат лютеция-иттрия (LYSO), германат висмута (BGO), фторид бария, вольфрамат свинца (PBWO4), вольфрамат кадмия (CDWO4), бромид церия (CEBR3), бромид лантана (LABR3), ортосиликат гадолиния (GSO), иттрий-алюминиевый гранат YAG (CE), оксисульфид гадолиния (GOS) и другие сцинтилляционные материалы), типу (галогениды щелочных металлов, оксидные соединения и редкоземельные металлы), применению (медицинская визуализация, ядерная медицина, радиационная защита, разведка нефти, перерабатывающая промышленность, биологические науки и другие), конечному пользователю. (Здравоохранение, внутренняя безопасность и оборона, атомные электростанции, промышленное применение и другие) — Тенденции развития отрасли и прогноз до 2033 года

Размер рынка неорганических сцинтилляторов в Европе

  • Объем европейского рынка неорганических сцинтилляторов в 2025 году оценивался в 118,20 млн долларов США  и, как ожидается, достигнет  186,97 млн ​​долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 5,9% в течение прогнозируемого периода.
  • Рост рынка в значительной степени обусловлен расширением применения неорганических сцинтилляторов в медицинской визуализации, ядерной медицине, обеспечении национальной безопасности и исследованиях в области физики высоких энергий, а также технологическими достижениями в выращивании кристаллов и повышении характеристик детекторов в Европе.
  • Кроме того, растущий спрос на высокоточное обнаружение излучения, повышение точности диагностики и усовершенствованные системы досмотра делает неорганические сцинтилляторы важнейшим компонентом в передовых технологиях обнаружения, что значительно способствует расширению рынка.

Анализ европейского рынка неорганических сцинтилляторов

  • Неорганические сцинтилляторы, преобразующие высокоэнергетическое излучение в видимый свет для обнаружения и измерения, становятся все более важными компонентами медицинской визуализации, ядерной медицины, промышленной инспекции, обеспечения национальной безопасности и исследований в области физики высоких энергий в Германии, Франции, Великобритании и Италии благодаря их высокой плотности, большому светоотдаче и надежному энергетическому разрешению.
  • Растущий спрос на неорганические сцинтилляторы обусловлен главным образом увеличением заболеваемости раком, ростом объемов ПЭТ и ОФЭКТ-визуализации, расширением применения ядерной медицины и ужесточением правил радиационной безопасности в странах Европы.
  • Германия доминировала на европейском рынке неорганических сцинтилляторов, занимая, по оценкам, 28,5% рынка к 2025 году, благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, сильной базе производителей медицинского оборудования для визуализации и постоянным инвестициям в ядерные исследования и системы обнаружения излучения.
  • Ожидается, что Франция станет одной из самых быстрорастущих стран в прогнозируемый период, чему будут способствовать расширение применения методов ядерной медицины, поддерживаемые государством исследовательские инициативы, а также модернизация инфраструктуры диагностической визуализации и безопасности.
  • Сегмент сцинтилляторов на основе щелочных галогенидов доминировал на рынке с долей 46,8% в 2025 году благодаря их устоявшемуся клиническому применению, высокой эффективности обнаружения и экономичности, особенно в медицинской визуализации и радиационном мониторинге.

Европейский рынок неорганических сцинтилляторов

Обзор отчета и сегментация рынка неорганических сцинтилляторов в Европе.           

Атрибуты

Ключевые тенденции рынка неорганических сцинтилляторов в Европе: анализ рынка

Охваченные сегменты

  • По типу сцинтилляционного материала : йодид натрия (NAI), йодид цезия (CSI), оксиортосиликат лютеция (LSO) и оксиортосиликат лютеция-иттрия (LYSO), германат висмута (BGO), фторид бария, вольфрамат свинца (PBWO4), вольфрамат кадмия (CDWO4), бромид церия (CEBR3), бромид лантана (LABR3), ортосиликат гадолиния (GSO), иттрий-алюминиевый гранат YAG (CE), оксисульфид гадолиния (GOS) и другие сцинтилляционные материалы.
  • По типу: галогениды щелочей, оксидные соединения и редкоземельные металлы.
  • По областям применения : медицинская визуализация, ядерная медицина, радиационная защита, разведка нефти, перерабатывающая промышленность, биологические науки и другие.
  • По конечным пользователям: здравоохранение, национальная безопасность и оборона, атомные электростанции, промышленное применение и другие.

Охваченные страны

Европа

  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Нидерланды
  • Швейцария
  • Бельгия
  • Россия
  • Италия
  • Испания
  • Турция
  • Остальная Европа  

Ключевые игроки рынка

  • Hamamatsu Photonics KK (Япония)
  • Hitachi High Tech Corporation (Япония)
  • Mirion Technologies, Inc. (США)
  • Корпорация Dynasil (США)
  • Сцинтакор (Великобритания)
  • Epic Crystal Co.,Ltd (Китай)
  • Alpha Spectra, Inc. (США)
  • Radiation Monitoring Devices, Inc. (США)
  • Kromek Group plc (Великобритания)
  • Компания Toshiba Materials Co., Ltd. (Япония)
  • Scionix Holland BV (Нидерланды)
  • Hitachi Metals, Ltd. (Япония)
  • Saint Gobain SA (Франция)
  • Критур ас (Чешская Республика)
  • Detec Electronic (Германия)
  • Rexon Components, Inc. (США)
  • Eljen Technology (США)
  • Компания Photonic Materials Ltd. (Великобритания)
  • Hilger Crystals Ltd. (Великобритания)

Рыночные возможности

  • Растущее внедрение передовых систем медицинской визуализации и диагностики.
  • Расширение проектов в области атомной энергетики и инфраструктуры радиационного мониторинга.

Информационные наборы данных, представляющие добавленную стоимость

Помимо анализа рыночных сценариев, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегментация, географический охват и основные игроки, отчеты о рынке, подготовленные Data Bridge Market Research, также включают углубленный экспертный анализ, эпидемиологию пациентов, анализ перспективных разработок, анализ ценообразования и нормативно-правовую базу.

Тенденции рынка неорганических сцинтилляторов в Европе

«Достижения в области высокоэффективных сцинтилляционных материалов и интеграции детекторов»

  • Значительной и быстро развивающейся тенденцией на европейском рынке неорганических сцинтилляторов является непрерывное совершенствование высокоэффективных сцинтилляционных материалов, таких как кристаллы, легированные церием, и улучшенные методы выращивания кристаллов, повышающие эффективность обнаружения, энергетическое разрешение и долговечность в медицинских, охранных и исследовательских приложениях.
  • Например, сцинтилляторы на основе лютеция, легированные церием, все чаще используются в системах ПЭТ-визуализации в европейских больницах благодаря более быстрому времени распада и более высокой светоотдаче, что улучшает четкость изображения и точность диагностики.
  • Технологическая интеграция неорганических сцинтилляторов с усовершенствованными фотодетекторами и системами цифровой обработки сигналов позволяет ускорить сбор данных, снизить уровень шума и повысить точность измерений излучения. Например, в новых детекторных сборках, используемых в европейских исследовательских центрах, оптимизирована связь сцинтиллятора с датчиком для повышения эффективности экспериментов в физике высоких энергий.
  • Бесшовная интеграция неорганических сцинтилляторов в компактные платформы для получения изображений и обнаружения высокого разрешения обеспечивает централизованный и автоматизированный мониторинг радиации в здравоохранении, промышленной инспекции и обеспечении безопасности границ, повышая эффективность и надежность работы.
  • Тенденция к созданию более эффективных, долговечных и специализированных сцинтилляционных систем меняет ожидания в отношении производительности систем обнаружения излучения. Вследствие этого такие производители, как Saint-Gobain и CRYTUR, сосредотачиваются на передовых неорганических сцинтилляционных материалах, оптимизированных для медицинской визуализации и научных исследований.
  • В европейских секторах здравоохранения, безопасности и научных исследований неуклонно растет спрос на неорганические сцинтилляторы нового поколения с более высокой чувствительностью, более длительным сроком службы и совместимостью с современными детекторными системами.
  • Усиление сотрудничества между европейскими научно-исследовательскими институтами и компаниями, занимающимися материаловедением, ускоряет инновации в составе сцинтилляторов, способствуя более быстрой коммерциализации передовых неорганических сцинтилляционных технологий.

Динамика рынка неорганических сцинтилляторов в Европе

Водитель

«Растущий спрос со стороны медицинской визуализации и ядерной медицины»

  • Растущая распространенность хронических заболеваний, особенно рака, в сочетании с расширением применения технологий ПЭТ и ОФЭКТ является основным фактором, определяющим растущий спрос на неорганические сцинтилляторы в Европе.
  • Например, в июне 2024 года несколько европейских больниц расширили возможности ПЭТ-сканирования в рамках национальных программ диагностики рака, что увеличило спрос на высокоэффективные сцинтилляционные кристаллы, используемые в детекторах изображений. Ожидается, что подобные инициативы будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.
  • В условиях, когда медицинские работники уделяют особое внимание ранней и точной диагностике, неорганические сцинтилляторы обеспечивают высокую эффективность обнаружения, превосходное разрешение изображения и надежную работу, что делает их важными компонентами в современных системах диагностической визуализации.
  • Кроме того, увеличение государственных и частных инвестиций в инфраструктуру и исследовательские центры ядерной медицины в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, усиливает спрос на неорганические сцинтилляторы.
  • Растущая потребность в точном обнаружении радиации, ускорении процессов визуализации и улучшении результатов лечения пациентов ускоряет внедрение этих технологий в больницах, диагностических центрах и научно-исследовательских учреждениях, что в значительной степени способствует расширению рынка.
  • Растущий спрос со стороны органов внутренней безопасности и пограничного контроля на системы обнаружения радиации еще больше стимулирует внедрение неорганических сцинтилляторов в европейских странах.
  • Расширение программ исследований в области физики элементарных частиц и ядерных исследовательских центров по всей Европе создает устойчивый долгосрочный спрос на высокоэффективные неорганические сцинтилляторы.

Сдержанность/Вызов

«Высокие производственные затраты и требования к соблюдению нормативных требований»

  • Сложные производственные процессы и высокие материальные затраты, связанные с неорганическими сцинтилляторами, особенно с кристаллами на основе редкоземельных элементов, представляют собой серьезную проблему для более широкого внедрения на европейском рынке.
  • Например, колебания предложения и цен на лютеций и другие редкоземельные элементы привели к увеличению производственных затрат на некоторые высококачественные сцинтилляционные материалы, что повлияло на ценовые стратегии и рентабельность.
  • Соответствие строгим европейским нормативным стандартам для медицинских изделий и оборудования для обнаружения излучения требует проведения обширных испытаний, сертификации и обеспечения качества, что увеличивает время выхода на рынок и общие затраты на разработку для производителей.
  • Кроме того, относительно высокая первоначальная стоимость современных систем обнаружения на основе сцинтилляторов по сравнению с альтернативными технологиями может ограничивать их внедрение в небольших больницах, лабораториях и промышленных предприятиях, особенно в условиях, где важна экономия средств.
  • Преодоление этих проблем за счет оптимизации производственных процессов, инноваций в материалах и гармонизации нормативных требований, а также увеличения финансовой поддержки инфраструктуры здравоохранения и научных исследований, будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.
  • Ограниченная доступность квалифицированного персонала для выращивания кристаллов и изготовления сцинтилляторов может ограничивать масштабируемость производства и внедрение технологий.
  • Зависимость от специализированных цепочек поставок сырья и технологического оборудования повышает уязвимость к сбоям, что создает дополнительные проблемы для стабильного роста рынка.

Обзор рынка неорганических сцинтилляторов в Европе

Рынок сегментирован по типу сцинтилляционного материала, типу применения, области использования и конечному пользователю.

  • С помощью сцинтилляционного материала

В зависимости от сцинтилляционного материала европейский рынок неорганических сцинтилляторов сегментирован на йодид натрия (NaI), йодид цезия (CsI), оксиортосиликат лютеция (LSO) и оксиортосиликат лютеция-иттрия (LYSO), германат висмута (BGO), фторид бария, вольфрамат свинца (PbWO₄), вольфрамат кадмия (CdWO₄), бромид церия (CeBr₃), бромид лантана (LaBr₃), ортосиликат гадолиния (GSO), иттрий-алюминиевый гранат (YAG:Ce), оксисульфид гадолиния (GOS) и другие сцинтилляционные материалы. В 2025 году сегмент йодида натрия (NaI) доминировал на рынке благодаря его многолетнему и широкому применению в гамма-спектроскопии, ядерной медицине и системах радиационного мониторинга по всей Европе. Сцинтилляторы на основе NaI пользуются популярностью благодаря высокой светоотдаче, экономичности и проверенной совместимости с фотоумножителями. Европейские больницы, исследовательские лаборатории и ядерные объекты продолжают использовать детекторы на основе NaI для рутинных диагностических и мониторинговых задач. Обширная база установленных устройств и доказанная эффективность кристаллов NaI убедительно подтверждают их доминирующее положение. Кроме того, простота производства и доступность еще больше укрепляют их лидерство на рынке.

Ожидается, что сегмент LYSO и LSO продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущее внедрение этих материалов в передовые системы ПЭТ-визуализации в европейских медицинских учреждениях. Эти материалы обладают превосходным энергетическим разрешением, более коротким временем распада и более высокой эффективностью обнаружения по сравнению с традиционными сцинтилляторами. Растущий спрос на высокоточную диагностику рака и количественную визуализацию ускоряет их распространение. Увеличение инвестиций в ПЭТ-сканеры следующего поколения и гибридные системы визуализации дополнительно поддерживает рост. Кроме того, расширение применения методов ядерной медицины и исследовательских приложений позиционирует LYSO и LSO как перспективные сцинтилляционные материалы в Европе.

  • По типу

В зависимости от типа, европейский рынок неорганических сцинтилляторов сегментирован на галогениды щелочных металлов, оксидные соединения и редкоземельные металлы. Сегмент галогенидов щелочных металлов доминировал на рынке в 2025 году с долей 46,8%, что обусловлено широким использованием таких материалов, как NaI и CsI, в медицинской визуализации, обнаружении излучения и ядерном мониторинге. Сцинтилляторы на основе галогенидов щелочных металлов обеспечивают высокую светоотдачу и надежную работу, что делает их подходящими для широкого спектра существующих применений. Их относительно более низкая стоимость по сравнению с усовершенствованными оксидными и редкоземельными сцинтилляторами способствует широкому внедрению в здравоохранении и промышленности. Высокий спрос со стороны больниц, научно-исследовательских институтов и агентств по безопасности еще больше укрепляет доминирование этого сегмента. Длительные сроки действия разрешений регулирующих органов и знакомство пользователей с продукцией также способствуют сохранению лидерства на рынке.

Ожидается, что сегмент редкоземельных металлов продемонстрирует самый быстрый рост в течение прогнозируемого периода, чему способствует растущий спрос на высокоэффективные сцинтилляторы, такие как LYSO, LaBr₃ и CeBr₃. Эти материалы обеспечивают превосходное временное разрешение, более быструю обработку сигнала и повышенную точность, что делает их идеальными для передовой медицинской визуализации и научных исследований. Рост инвестиций в ПЭТ-визуализацию и исследования в области физики элементарных частиц в Европе стимулирует их внедрение. Кроме того, постоянные инновации в материалах и улучшение характеристик расширяют сферу их применения. Эта тенденция делает сцинтилляторы на основе редкоземельных металлов самым быстрорастущим сегментом.

  • По заявлению

В зависимости от области применения рынок сегментируется на медицинскую визуализацию, ядерную медицину, радиационную защиту, разведку нефти, перерабатывающую промышленность, медико-биологические науки и другие. В 2025 году сегмент медицинской визуализации доминировал на рынке благодаря широкому использованию неорганических сцинтилляторов в системах КТ, ПЭТ и ОФЭКТ в Европе. Рост распространенности рака и растущее внимание к ранней и точной диагностике стимулируют устойчивый спрос. Больницы и диагностические центры в значительной степени полагаются на детекторы на основе сцинтилляторов для получения изображений высокого разрешения и надежной работы. Постоянное обновление инфраструктуры визуализации в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, еще больше укрепляет доминирующее положение. Критическая роль сцинтилляторов в точности диагностики обеспечивает стабильное лидерство на рынке.

Ожидается, что сегмент ядерной медицины будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущее внедрение ПЭТ и ОФЭКТ-исследований в онкологии, кардиологии и неврологии. Увеличение инвестиций в радиофармацевтические препараты и персонализированную медицину стимулирует спрос на передовые сцинтилляционные материалы. Расширение сети центров ядерной медицины по всей Европе еще больше ускоряет рост. Улучшение системы возмещения затрат и технологические достижения в системах визуализации также способствуют быстрому развитию. Это делает ядерную медицину самым быстрорастущим сегментом применения.

  • Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя европейский рынок неорганических сцинтилляторов сегментирован на здравоохранение, национальную безопасность и оборону, атомные электростанции, промышленное применение и другие. В 2025 году сегмент здравоохранения доминировал на рынке благодаря широкому использованию систем визуализации на основе сцинтилляторов в больницах, диагностических центрах и научно-исследовательских учреждениях. Рост объемов диагностической визуализации и расширение процедур ядерной медицины активно поддерживают спрос. Непрерывная модернизация инфраструктуры здравоохранения по всей Европе еще больше укрепляет доминирующее положение. Важнейшая роль сцинтилляторов в медицинской диагностике и уходе за пациентами обеспечивает их повсеместное внедрение. Значительное государственное финансирование здравоохранения и частные инвестиции также способствуют лидирующим позициям этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент внутренней безопасности и обороны станет самым быстрорастущим сегментом конечных пользователей в течение прогнозируемого периода, чему способствуют растущие инвестиции в системы обнаружения радиации и обеспечения безопасности границ в европейских странах. Растущая обеспокоенность по поводу ядерных угроз, незаконного оборота материалов и общественной безопасности ускоряет внедрение детекторов на основе сцинтилляторов. Правительства укрепляют инфраструктуру наблюдения и мониторинга в портах, на границах и в общественных местах. Технологические достижения в области компактных и высокочувствительных систем обнаружения еще больше стимулируют их внедрение. Все эти факторы в совокупности позиционируют сегмент внутренней безопасности и обороны как самый быстрорастущий сегмент конечных пользователей.

Региональный анализ рынка неорганических сцинтилляторов в Европе

  • Германия доминировала на европейском рынке неорганических сцинтилляторов, занимая, по оценкам, 28,5% рынка к 2025 году, благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, сильной базе производителей медицинского оборудования для визуализации и постоянным инвестициям в ядерные исследования и системы обнаружения излучения.
  • В Германии конечные пользователи высоко ценят высокую точность обнаружения, превосходное энергетическое разрешение и долговременную надежность неорганических сцинтилляторов, особенно для систем ПЭТ-визуализации, оборудования для радиационного мониторинга и решений для досмотра в больницах, научно-исследовательских институтах и ​​учреждениях общественной безопасности.
  • Широкое распространение этих технологий дополнительно поддерживается значительными государственными расходами на здравоохранение, существенными инвестициями в исследования в области ядерной физики и физики элементарных частиц, а также строгими национальными стандартами радиационной безопасности и регулирования, что делает неорганические сцинтилляторы ключевой технологией в здравоохранении, сфере безопасности и промышленности Германии.

Анализ рынка неорганических сцинтилляторов в Германии

В 2025 году Германия доминировала на европейском рынке неорганических сцинтилляторов, чему способствовали развитая инфраструктура здравоохранения, мощная производственная база и лидерство в научных и ядерных исследованиях. В стране сосредоточено большое количество систем ПЭТ-визуализации и учреждений ядерной медицины, что обеспечивает стабильный спрос на высокоэффективные сцинтилляционные материалы. Значительные инвестиции в исследования в области физики элементарных частиц, радиационного мониторинга и применения в сфере национальной безопасности также способствуют росту. Акцент Германии на точном машиностроении, стандартах качества и соблюдении нормативных требований тесно связан с внедрением передовых неорганических сцинтилляторов.

Анализ рынка неорганических сцинтилляторов в Великобритании

Ожидается, что рынок неорганических сцинтилляторов в Великобритании будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют увеличение числа процедур в ядерной медицине и расширение исследований в области биологических наук. Растущее внимание к ранней диагностике заболеваний и скринингу рака стимулирует спрос на технологии визуализации на основе сцинтилляторов. Развитая академическая и исследовательская экосистема страны также способствует использованию сцинтилляторов в научном оборудовании и радиационном мониторинге. Ожидается, что дальнейшая модернизация инфраструктуры медицинской визуализации будет поддерживать рыночную динамику.

Анализ рынка неорганических сцинтилляторов во Франции

Рынок неорганических сцинтилляторов во Франции демонстрирует устойчивый рост, обусловленный развитой системой ядерной медицины и государственными программами исследований. Растущее использование ПЭТ-сканирования и систем обнаружения излучения в больницах и исследовательских учреждениях поддерживает спрос. Активное участие Франции в инициативах в области ядерной энергетики и радиационной безопасности также способствует внедрению неорганических сцинтилляторов. Ожидается, что продолжающиеся инвестиции в модернизацию здравоохранения и научные исследования обеспечат стабильный рост рынка.

Анализ рынка неорганических сцинтилляторов в Италии

Рынок неорганических сцинтилляторов в Италии демонстрирует умеренный, но стабильный рост, поддерживаемый растущим внедрением передовых технологий диагностической визуализации в онкологии и кардиологии. Расширение возможностей ПЭТ и ОФЭКТ-визуализации в государственных и частных больницах стимулирует спрос. Повышение осведомленности о радиологической безопасности и модернизация инфраструктуры здравоохранения также способствуют расширению рынка. Применение в промышленной инспекции и научных исследованиях также вносит вклад в стабильное внедрение систем обнаружения на основе сцинтилляторов.

Доля рынка неорганических сцинтилляторов в Европе

В Европе лидирующие позиции в отрасли неорганических сцинтилляторов занимают, в основном, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

  • Hamamatsu Photonics KK (Япония)
  • Hitachi High Tech Corporation (Япония)
  • Mirion Technologies, Inc. (США)
  • Корпорация Dynasil (США)
  • Сцинтакор (Великобритания)
  • Epic Crystal Co.,Ltd (Китай)
  • Alpha Spectra, Inc. (США)
  • Radiation Monitoring Devices, Inc. (США)
  • Kromek Group plc (Великобритания)
  • Компания Toshiba Materials Co., Ltd. (Япония)
  • Scionix Holland BV (Нидерланды)
  • Hitachi Metals, Ltd. (Япония)
  • Saint Gobain SA (Франция)
  • Критур ас (Чешская Республика)
  • Detec Electronic (Германия)
  • Rexon Components, Inc. (США)
  • Eljen Technology (США)
  • Компания Photonic Materials Ltd. (Великобритания)
  • Hilger Crystals Ltd. (Великобритания)

Какие последние тенденции наблюдаются на европейском рынке неорганических сцинтилляторов?

  • В июле 2025 года состоялся 26-й семинар по детекторам радиационной визуализации (IWORID 2025), на котором европейские учреждения представили доклады о разработке и усовершенствовании детекторов, включая сцинтилляционные технологии для медицинских и научных применений, что укрепило активное участие промышленности и научных исследований в развитии сцинтилляторов в Европе.
  •  В апреле 2025 года в журнале Inorganic Chemistry Frontiers была опубликована всеобъемлющая обзорная статья, подробно описывающая последние инновации в сцинтилляционных материалах для обнаружения рентгеновского излучения, охватывающая новые высокоэффективные классы сцинтилляционных материалов и улучшения характеристик, актуальные для медицинской визуализации и технологий обнаружения.
  • В ноябре 2024 года компания Saint-Gobain завершила расширение своего завода по производству кристаллов в Немуре, Франция, стоимостью 45 миллионов евро, увеличив производственные мощности по выпуску сцинтилляторов LSO и LYSO на 60 % для удовлетворения растущего мирового спроса со стороны производителей медицинского оборудования для визуализации.
  • В октябре 2024 года в рецензируемой научной препринт-публикации была продемонстрирована разработка нанофотонных сцинтилляторов с улучшенными эмиссионными свойствами и значительно повышенной светоотдачей — достижение, имеющее важное значение для проектирования сцинтилляционных детекторов следующего поколения в Европе и за ее пределами.
  • В мае 2023 года исследователи разработали новое поколение органических-неорганических гибридных сцинтилляционных материалов, которые значительно улучшают качество изображения в рентгеновской и компьютерной томографии за счет более быстрого времени отклика и усиления радиолюминесценции, применимых как в медицинских, так и в охранных технологиях визуализации.


SKU-

Get online access to the report on the World's First Market Intelligence Cloud

  • Интерактивная панель анализа данных
  • Панель анализа компании для возможностей с высоким потенциалом роста
  • Доступ аналитика-исследователя для настройки и запросов
  • Анализ конкурентов с помощью интерактивной панели
  • Последние новости, обновления и анализ тенденций
  • Используйте возможности сравнительного анализа для комплексного отслеживания конкурентов
Запросить демонстрацию

Методология исследования

Сбор данных и анализ базового года выполняются с использованием модулей сбора данных с большими размерами выборки. Этап включает получение рыночной информации или связанных данных из различных источников и стратегий. Он включает изучение и планирование всех данных, полученных из прошлого заранее. Он также охватывает изучение несоответствий информации, наблюдаемых в различных источниках информации. Рыночные данные анализируются и оцениваются с использованием статистических и последовательных моделей рынка. Кроме того, анализ доли рынка и анализ ключевых тенденций являются основными факторами успеха в отчете о рынке. Чтобы узнать больше, пожалуйста, запросите звонок аналитика или оставьте свой запрос.

Ключевой методологией исследования, используемой исследовательской группой DBMR, является триангуляция данных, которая включает в себя интеллектуальный анализ данных, анализ влияния переменных данных на рынок и первичную (отраслевую экспертную) проверку. Модели данных включают сетку позиционирования поставщиков, анализ временной линии рынка, обзор рынка и руководство, сетку позиционирования компании, патентный анализ, анализ цен, анализ доли рынка компании, стандарты измерения, глобальный и региональный анализ и анализ доли поставщика. Чтобы узнать больше о методологии исследования, отправьте запрос, чтобы поговорить с нашими отраслевыми экспертами.

Доступна настройка

Data Bridge Market Research является лидером в области передовых формативных исследований. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим существующим и новым клиентам данные и анализ, которые соответствуют и подходят их целям. Отчет можно настроить, включив в него анализ ценовых тенденций целевых брендов, понимание рынка для дополнительных стран (запросите список стран), данные о результатах клинических испытаний, обзор литературы, обновленный анализ рынка и продуктовой базы. Анализ рынка целевых конкурентов можно проанализировать от анализа на основе технологий до стратегий портфеля рынка. Мы можем добавить столько конкурентов, о которых вам нужны данные в нужном вам формате и стиле данных. Наша команда аналитиков также может предоставить вам данные в сырых файлах Excel, сводных таблицах (книга фактов) или помочь вам в создании презентаций из наборов данных, доступных в отчете.

Часто задаваемые вопросы

Рынок сегментирован на основе Сегментация европейского рынка неорганических сцинтилляторов по сцинтилляционному материалу (йодид натрия (NAI), йодид цезия (CSI), оксиортосиликат лютеция (LSO) и оксиортосиликат лютеция-иттрия (LYSO), германат висмута (BGO), фторид бария, вольфрамат свинца (PBWO4), вольфрамат кадмия (CDWO4), бромид церия (CEBR3), бромид лантана (LABR3), ортосиликат гадолиния (GSO), иттрий-алюминиевый гранат YAG (CE), оксисульфид гадолиния (GOS) и другие сцинтилляционные материалы), типу (галогениды щелочных металлов, оксидные соединения и редкоземельные металлы), применению (медицинская визуализация, ядерная медицина, радиационная защита, разведка нефти, перерабатывающая промышленность, биологические науки и другие), конечному пользователю. (Здравоохранение, внутренняя безопасность и оборона, атомные электростанции, промышленное применение и другие) — Тенденции развития отрасли и прогноз до 2033 года .
Размер Анализ размера, доли и тенденций рынка неорганических сцинтилляторов в Европе: обзор отрасли и прогноз до 2033 года. в 2025 году оценивался в 118.20 USD Million долларов США.
Ожидается, что Анализ размера, доли и тенденций рынка неорганических сцинтилляторов в Европе: обзор отрасли и прогноз до 2033 года. будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 5.9% в течение прогнозируемого периода 2026–2033.
Основные участники рынка включают Hamamatsu Photonics K.K. ,Hitachi High Tech Corporation ,Mirion Technologies Inc. ,Dynasil Corporation ,Scintacor.
Testimonial