Marktgröße von Nano-Strahlungssensoren Industrie
Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
CAGR | 6.72 % |
Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
Größter Markt | Nordamerika |
Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Nano-Strahlungssensoren
- Der globale Markt für Nanostrahlungssensoren wurde im Jahr 2020 auf 257,41 Millionen US-Dollar geschätzt und wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen Wert von 381,35 Millionen US-Dollar erreichen, was einem CAGR von über 6,72 % im Prognosezeitraum (2021 – 2026) entspricht. Das Wachstum nanotechnologiebasierter Sensoren und Detektoren wurde durch den Trend der Miniaturisierung gefördert, der zur Entstehung des gut etablierten Bereichs der Nanotechnologie führte. Elektronische, optische und mechanische Nanotechnologien haben alle von den kleineren, intelligenteren und kostengünstigeren Sensoren profitiert, die aus der Arbeit mit ICs, Glasfasern, anderen Mikrooptiken und MEMS (mikroelektromechanischen Systemen) entstanden sind.
- Das Versprechen der Miniaturisierung bildete den Beginn der Nanotechnologie. Dieser Trend hat sich bei der Herstellung immer kleinerer mechanischer, optischer, medizinischer und elektronischer Produkte und Geräte ausgeweitet.
- Die Herstellung von Nanosensoren ist anwendungsspezifisch und daher mit zahlreichen Herausforderungen verbunden.
- Darüber hinaus erweitert die Verfügbarkeit fortschrittlicher Instrumente wie automatische Lesegeräte, elektronische Strahlungsmessgeräte, Alarmplaketten und Thermolumineszenzdosimeter (TLD) das Anwendungsspektrum der Erkennungs- und Überwachungsgeräte. Technologische Entwicklungen in diesem Segment haben zur Entwicklung genauerer Detektoren und Monitore geführt und zur Einführung tragbarer, langlebiger und wirtschaftlicher Geräte geführt, was das Wachstum des untersuchten Marktes steigerte.
- Die Zukunft des Marktes wird durch die zunehmende Zahl von Start-ups, die in diesem Bereich investieren, sowie durch massive Investitionen in Forschung und Entwicklung, Initiativen der Regierung zur Finanzierung der Entdeckung neuer nanotechnologischer Geräte, wachsende Nachfrage nach radiologischen medizinischen Anwendungen und zunehmende Investitionen in die innere Sicherheit beflügelt. Sie bieten eine gute Quanteneffizienz und können sowohl die Energie der einfallenden Strahlung als auch die Intensität bestimmen. Ein solcher Szintillationszähler kann hauptsächlich in Luft oder Vakuum betrieben werden.