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Jun 03, 2023

Globaler Marktbericht für Nanostrahlungssensoren 2023: Der Sektor wird bis 2029 voraussichtlich 403,4 Millionen US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,7 %

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Dublin, 7. Juni 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Der „Global Nano Radiation Sensors Market Size, Share & Industry Trends Analysis Report“ nach Anwendung (Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik, Öl und Gas, Sicherheit und Verteidigung, Kraftwerke), nach Typ, Der Bericht „Nach regionalem Ausblick und Prognose 2023–2029“ wurde hinzugefügtResearchAndMarkets.com Angebot. Die globale Marktgröße für Nano-Strahlungssensoren wird bis 2029 voraussichtlich 403,4 Millionen US-Dollar erreichen, was einem Marktwachstum von 6,7 % CAGR im Prognosezeitraum entspricht. Alpha-, Beta-, Gamma- und Neutronenstrahlung sind nur einige der verschiedenen Arten von Strahlung Strahlung, die Nanostrahlungssensoren erkennen und analysieren können. Diese Sensoren können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise in der medizinischen Bildgebung, in Kernkraftwerken und zur Überwachung der Umwelt. Sie sind äußerst empfindlich und präzise. Ein kleiner Chip oder Film aus einer strahlungserkennenden Substanz wie Silizium, Galliumarsenid oder Diamant besteht häufig aus Nanostrahlungssensoren. Der Sensor erfasst und interpretiert das Signal, das durch die Wechselwirkung der Strahlung mit der Substanz entsteht. Durch den Einsatz von Nanotechnologie können die Abmessungen und die Form des Sensors bis ins kleinste Detail gesteuert werden, was die Empfindlichkeit und Genauigkeit des Sensors verbessern kann. Nanostrahlungssensoren erfassen Strahlung mithilfe modernster Komponenten und Methoden wie Quantenpunkte, Graphen und Kohlenstoff Nanoröhren. Sie sind recht gut darin, ionisierende Strahlung aufzufangen, die sowohl für Mensch als auch für die Umwelt schädlich ist. Sie sind auch in der Lage, andere Strahlungsarten zu erkennen, einschließlich elektromagnetischer Strahlung, die häufig in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Wenn Radionuklide die Umwelt kontaminieren, treten Probleme bei der Fixierung von Strahlungsquellen auf. Ihr Nachweis stellt aufgrund der geringen Konzentration Herausforderungen dar. Biologische Prozesse werden durch eine längere Einwirkung von Strahlungsquellen auch bei geringen Konzentrationen grundlegend verändert. Wenn die Konzentrationen von Strahlungsquellen niedrig sind, können sie möglicherweise mit modernen technischen Registrierungsmöglichkeiten untersucht werden. Beispielsweise kann der optische Bereich sehr schwache Lumineszenz, praktisch einzelne Photonen, aufzeichnen. Mit Hilfe künstlicher oder natürlicher Adsorbentien kann die Radionuklidkonzentration in einem flüssigen Medium erhöht werden.COVID-19-AuswirkungsanalyseDie steigende Nachfrage nach medizinischen Hilfsgütern und Geräten während der Pandemie war einer der Hauptfaktoren, die den Markt für Nanostrahlungssensoren beeinflussten.

Darüber hinaus ist der Bedarf an Strahlungssensoren für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen dramatisch gestiegen, da Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt sich beeilten, den Anstieg der COVID-19-Fälle zu bekämpfen. Strahlungssensoren werden beispielsweise eingesetzt, um die Strahlenbelastung in medizinischen Einrichtungen zu verfolgen, in denen COVID-19-Patienten behandelt werden, sowie in Testeinrichtungen für COVID-19. Dadurch ist der Bedarf an Mikrostrahlungssensoren in der Medizinbranche gestiegen und hat dem Markt geholfen, sich von den Verlusten zu erholen.Marktwachstumsfaktoren

Die vielfältige Anwendung von NanostrahlungssensorenZahlreiche Hersteller auf dem Markt für Nanostrahlungssensoren und Forschungseinrichtungen konzentrieren sich auf die Entwicklung technologisch hochmoderner nuklearer Strahlungssensorgeräte für den Einsatz an Flughäfen, Grenzübergängen und Häfen, um die nukleare Überwachungsfähigkeit eines Landes zu unterstützen.

Darüber hinaus werden in diesen Anwendungen Festkörper- und Szintillationsdetektoren eingesetzt. Daher wird erwartet, dass der weit verbreitete Einsatz von Nanostrahlungssensoren zur Gewährleistung der Sicherheit einer Nation in Verbindung mit ihrer Verwendung in der medizinischen Industrie ihre Nachfrage steigern und das Marktwachstum im geplanten Zeitraum unterstützen wird.Zunehmender Einsatz von Nano-Kohlenstoffen bei der Herstellung von Nano-Strahlungssensoren Nano-Kohlenstoff weist außergewöhnliche Festigkeit und ungewöhnliche elektrische Eigenschaften auf. In der Nanotechnologie werden auch Resonatoren und Sensoren mit hohem Aspektverhältnis unter Verwendung von Kohlenstoffnanoröhren verwendet. Spezifische Atomgitterkonfigurationen von Kohlenstoffnanoröhren werden verwendet, um in nanoskaligen Sensoranwendungen die entsprechende elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen.

Darüber hinaus sind Nanosensoren auf der Basis von Kohlenstoffnanoröhren akzeptabel und vorteilhaft, da mit dieser Technologie Gas- oder Flüssigkeitschemikaliensensoren mit unglaublich geringem Energiebedarf, Vielseitigkeit und Ultraminiaturgröße sowie dem Vorteil niedriger Kosten hergestellt werden können Detektion von Chemikalien und Nanostrahlung. Es wird erwartet, dass dies in den nächsten Jahren die Nachfrage nach Nano-Strahlungssensoren weiter steigern und die Marktexpansion vorantreiben wird.Marktbeschränkende Faktoren

Nachteile im Zusammenhang mit Nanostrahlungssensoren Ein großer Nachteil der Handhabung chemischer Nanosensoren besteht darin, dass ihr Erkennungsmechanismus nicht in physiologischen Flüssigkeiten verwendet werden kann, insbesondere wenn eine erhebliche Salzkonzentration vorliegt. Da ein elektronisches Detektionssystem von seiner Existenz und Ladungsdifferenz abhängt, stören Puffer aus verschiedenen Salzen die Ladungswechselwirkung und verringern die Empfindlichkeit des Nanosensors.

Nanodraht-FETs erfordern beispielsweise eine Salzkonzentration von weniger als einem mM. Eine Strategie für eine bessere Leistung von Nanosensoren besteht darin, die Salzkonzentration durch Reinigung und Vorbehandlung der interessierenden Probe zu senken. Daher wird erwartet, dass solche Komplikationen ihre Nutzung verringern und das Marktwachstum behindern.

Wichtige Marktteilnehmer

Liste der im Bericht vorgestellten Unternehmen:

Mirion Technologies, Inc.

Fortive Corporation (Fluke Corporation)

Hamamatsu Photonics KK

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Baker Hughes Company

Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. (Canon, Inc.)

Kromek Group plc

PCE-Instrumente

First Sensor AG (TE Connectivity Ltd.)

NIHON KESSHO KOGAKU CO., LTD. (MITSUI MINING & SMELTING CO., LTD.)

Behandelte Hauptthemen:Kapitel 1. Marktumfang und Methodik. Kapitel 2. Marktüberblick2.1 Einführung2.1.1 Überblick2.1.1.1 Marktzusammensetzung und Szenario2.2 Schlüsselfaktoren, die den Markt beeinflussen2.2.1 Markttreiber2.2.2 MarktbeschränkungenKapitel 3. Wettbewerbsanalyse – Global3.1 Kardinalmatrix des Analysten3.2 Aktuelle branchenweite strategische Entwicklungen3.2.1 Partnerschaften, Kooperationen und Vereinbarungen3.2.2 Produkteinführungen und Produkterweiterungen3.2.3 Akquisitionen und Fusionen3.3 Top-Erfolgsstrategien3.3.1 Wichtige Führungsstrategien: Prozentuale Verteilung (2019–2023)3.3. 2 Wichtiger strategischer Schritt: (Produkteinführungen und Produkterweiterungen: 2019, Februar – 2023, Februar) Führende AkteureKapitel 4. Globaler Nano-Strahlungssensoren-Markt nach Anwendung4.1 Globaler Gesundheitsmarkt nach Region4.2 Globaler Markt für Unterhaltungselektronik nach Region4.3 Globaler Öl- und Gasmarkt nach Region4.4 Globaler Sicherheits- und Verteidigungsmarkt nach Region4.5 Globaler Kraftwerksmarkt nach Region4.6 Globaler Markt für sonstige Produkte nach RegionKapitel 5. Globaler Nano-Strahlungssensoren-Markt nach Typ5.1 Globaler Markt für Szintillationsdetektoren nach Regionen5.2 Globaler Markt für gasgefüllte Detektoren nach Regionen5.3 Globaler Markt für Festkörperdetektoren nach RegionenKapitel 6. Globaler Nano-Strahlungssensoren-Markt nach Regionen Kapitel 7. Unternehmensprofile

Weitere Informationen zu diesem Bericht finden Sie unter https://www.researchandmarkets.com/r/atjuk7

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Anhang

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ResearchAndMarkets.coms COVID-19-Auswirkungsanalyse Marktwachstumsfaktoren Die weitreichende Anwendung von Nano-Strahlungssensoren Wachsende Verwendung von Nano-Kohlenstoffen bei der Herstellung von Nano-Strahlungssensoren Marktbeschränkende Faktoren Nachteile im Zusammenhang mit Nano-Strahlungssensoren Liste der wichtigsten Marktteilnehmer der profilierten Unternehmen in Der Bericht: Behandelte Schlüsselthemen: Kapitel 1. Marktumfang und Methodik Kapitel 2. Marktüberblick Kapitel 3. Wettbewerbsanalyse – Global Kapitel 4. Globaler Markt für Nano-Strahlungssensoren nach Anwendung Kapitel 5. Globaler Markt für Nano-Strahlungssensoren nach Typ Kapitel 6. Global Markt für Nanostrahlungssensoren nach Regionen Kapitel 7. Unternehmensprofile über ResearchAndMarkets.com Anhang
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