![]() | • レポートコード:MRCPM5NV321 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2025年6月 • レポート形態:英文、PDF、194ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:半導体・電子 |
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レポート概要
パーシステンス・マーケット・リサーチは、世界のpHセンサー市場に関する包括的なレポートを最近発表しました。本レポートでは、推進要因、新興トレンド、機会、課題を含む主要な市場動向について詳細な分析を提供しています。市場環境に関する詳細な理解を提示し、関係者が情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
主な知見:
• pHセンサー市場規模(2025年予測値):13億米ドル
• 予測市場規模(2032年見込み):22億米ドル
• 世界の市場成長率(2025年から2032年までのCAGR):7.2%
pHセンサー市場 – レポート範囲:
pHセンサー市場は、様々な産業、環境、医療用途において物質の酸性度またはアルカリ度を測定するために使用される一連の分析機器を含みます。pHセンサーは、水処理、食品・飲料加工、化学製造、医薬品において不可欠です。水質モニタリングの必要性の高まり、環境規制の強化、産業プロセスにおける自動化の進展が、この市場の拡大の主な要因です。バイオテクノロジーやスマートヘルスケアシステムにおける応用拡大も、将来の需要を牽引すると予想される。
市場成長の推進要因:
世界のpHセンサー市場の成長は、いくつかの重要な要因によって推進されています。環境意識の高まりと、廃水処理・排出に関する政府の厳しい規制により、産業は精密なpHモニタリングソリューションの導入を迫られています。発展途上地域における急速な工業化と、食品・飲料、化学、製薬などのセクターの拡大が相まって、正確で耐久性のあるpHセンサーに対する堅調な需要を生み出している。さらに、スマート製造の台頭とセンサー技術へのIoT統合により、リアルタイムデータ分析と遠隔監視が可能となり、運用効率とコンプライアンスが向上している。
市場抑制要因:
堅調な成長見通しにもかかわらず、pHセンサー市場には顕著な制約が存在します。主な課題の一つは、pHセンサーの高いメンテナンス要件と校正感度であり、運用効率の低下や追加コストにつながる可能性があります。産業用途における過酷または変動する環境の存在は、センサーの寿命と精度に影響を与える可能性があります。さらに、高度なデジタルpHセンシングシステムへの初期投資は、特に価格に敏感な地域において、小規模企業による導入を妨げる可能性があります。一部の新興国における認知度と技術的専門知識の不足が、市場浸透をさらに制限している。
市場機会:
世界のpHセンサー市場には、いくつかの魅力的な機会が存在します。デジタル・ワイヤレスセンシング技術の進歩により、信頼性の向上、メンテナンスの削減、クラウドベースのプラットフォームとの統合を実現するスマートpHモニタリングシステムの道が開かれています。医療診断、農業、水産養殖における新たな応用分野が成長の新たな道を開く。持続可能な実践とグリーンケミストリーへの移行も、高精度で環境耐性に優れたpHセンサーの需要を促進する可能性が高い。さらに、センサーメーカーと自動化技術プロバイダー間の研究開発投資と提携の増加は、革新的なソリューションと市場拡大の扉を開く可能性がある。
本レポートで回答する主要な質問:
• 世界のpHセンサー市場成長を牽引する主な要因は何か?
• pHセンサーの導入が最も進んでいる産業と地域はどこか?
• デジタル化とIoT統合はpHセンサー市場をどのように変革しているか?
• pHセンサー市場の主要プレイヤーは誰か、また競争力を維持するためにどのような戦略を採用しているか?
• 世界のpHセンサー市場における技術トレンドと将来の成長予測は?
競争情報と事業戦略:
• エンドレスハウザー・グループ・サービス AG
• ハミルトン社
• 横河インド株式会社
• OMEGA Engineering Inc.
• LTH Electronics
• エマーソン・エレクトリック社
• ABB
• サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
• シュナイダーエレクトリック
• ハネウェル・インターナショナル社
市場セグメンテーション
製品タイプ別
• ガラス電極
• ISFET(イオン感受性電界効果トランジスタ)
• アンチモン電極
• 光学式pHセンサー
• 複合pHセンサー
• 固体状態pHセンサー
システムタイプ別
• ベンチトップ型pHセンサー
• ポータブル/ハンドヘルドpHセンサー
• インライン/プロセス用pHセンサー
用途別
• 水処理・廃水処理
• 製薬・バイオテクノロジー
• 食品・飲料
• 化学・石油化学
• 農業・水産養殖
• その他
地域別
• 北米
• ヨーロッパ
• 東アジア
• 南アジア・オセアニア
• 中東・アフリカ
• ラテンアメリカ
1. エグゼクティブサマリー
1.1. 世界のpHセンサー市場概況 2025年・2032年
1.2. 市場機会評価、2025-2032年、10億米ドル
1.3. 主要市場動向
1.4. 業界動向と主要市場イベント
1.5. 需要側と供給側の分析
1.6. PMR分析と提言
2. 市場概要
2.1. 市場範囲と定義
2.2. バリューチェーン分析
2.3. マクロ経済的要因
2.3.1. 世界GDP見通し
2.3.2. グローバルサプライチェーン安定性概観
2.3.3. 世界経済成長と産業拡大の概要
2.4. 予測要因 – 関連性と影響
2.5. COVID-19の影響評価
2.6. PESTLE分析
2.7. ポーターの5つの力分析
2.8. 地政学的緊張:市場への影響
2.9. 規制と技術環境
3. 市場動向
3.1. 推進要因
3.2. 抑制要因
3.3. 機会
3.4. トレンド
4. 価格動向分析、2019-2032年
4.1. 地域別価格分析
4.2. セグメント別価格
4.3. 価格に影響を与える要因
5. 世界のpHセンサー市場の見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
5.1. 主なハイライト
5.2. グローバルpHセンサー市場展望:製品タイプ別
5.2.1. 概要/主要調査結果
5.2.2. 製品タイプ別 過去市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析、2019-2024年
5.2.3. 製品タイプ別 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台)予測、2025-2032年
5.2.3.1. ガラス電極
5.2.3.2. ISFET(イオン感受性電界効果トランジスタ)
5.2.3.3. アンチモン電極
5.2.3.4. 光学式pHセンサー
5.2.3.5. 複合pHセンサー
5.2.3.6. 固体pHセンサー
5.2.4. 市場魅力度分析:製品タイプ別
5.3. 世界のpHセンサー市場の見通し:システムタイプ別
5.3.1. 概要/主要な調査結果
5.3.2. システムタイプ別 過去市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析、2019-2024年
5.3.3. システムタイプ別現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台)予測、2025-2032年
5.3.3.1. ベンチトップ型pHセンサー
5.3.3.2. ポータブル/ハンドヘルドpHセンサー
5.3.3.3. インライン/プロセス用pHセンサー
5.3.4. 市場魅力度分析:システムタイプ別
5.4. 世界のpHセンサー市場の見通し:エンドユーザー別
5.4.1. 概要/主要な調査結果
5.4.2. エンドユーザー別 過去市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析、2019-2024年
5.4.3. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、エンドユーザー別、2025-2032年
5.4.3.1. 水・廃水処理
5.4.3.2. 製薬・バイオテクノロジー
5.4.3.3. 食品・飲料
5.4.3.4. 化学・石油化学
5.4.3.5. 農業・水産養殖
5.4.3.6. その他
5.4.4. 市場魅力度分析:エンドユーザー別
6. 世界のpHセンサー市場の見通し:地域別
6.1. 主なハイライト
6.2. 地域別 過去市場規模(10億米ドル)・数量(単位)分析、2019-2024年
6.3. 地域別現在の市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、2025-2032年
6.3.1. 北米
6.3.2. 欧州
6.3.3. 東アジア
6.3.4. 南アジア・オセアニア
6.3.5. ラテンアメリカ
6.3.6. 中東・アフリカ
6.4. 市場魅力度分析:地域別
7. 北米pHセンサー市場の見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
7.1. 主なハイライト
7.2. 価格分析
7.3. 北米市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、国別、2025-2032年
7.3.1. 米国
7.3.2. カナダ
7.4. 北米市場規模(億米ドル)・数量(単位)予測、製品タイプ別、2025-2032年
7.4.1. ガラス電極
7.4.2. ISFET(イオン感受性電界効果トランジスタ)
7.4.3. アンチモン電極
7.4.4. 光学式pHセンサー
7.4.5. 複合pHセンサー
7.4.6. 固体pHセンサー
7.5. 北米市場規模(10億米ドル)・数量(台数)予測、システムタイプ別、2025-2032年
7.5.1. ベンチトップ型pHセンサー
7.5.2. ポータブル/ハンドヘルドpHセンサー
7.5.3. インライン/プロセス用pHセンサー
7.6. 北米市場規模(億米ドル)・数量(台)予測、エンドユーザー別、2025-2032年
7.6.1. 水・廃水処理
7.6.2. 製薬・バイオテクノロジー
7.6.3. 食品・飲料
7.6.4. 化学・石油化学
7.6.5. 農業・水産養殖
7.6.6. その他
8. 欧州pHセンサー市場の見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
8.1. 主なハイライト
8.2. 価格分析
8.3. 欧州市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、国別、2025-2032年
8.3.1. ドイツ
8.3.2. イタリア
8.3.3. フランス
8.3.4. イギリス
8.3.5. スペイン
8.3.6. ロシア
8.3.7. その他の欧州諸国
8.4. 欧州市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、製品タイプ別、2025-2032年
8.4.1. ガラス電極
8.4.2. ISFET(イオン感受性電界効果トランジスタ)
8.4.3. アンチモン電極
8.4.4. 光学式pHセンサー
8.4.5. 複合pHセンサー
8.4.6. 固体pHセンサー
8.5. 欧州市場規模(10億米ドル)・数量(台数)予測、システムタイプ別、2025-2032年
8.5.1. ベンチトップ型pHセンサー
8.5.2. ポータブル/ハンドヘルドpHセンサー
8.5.3. インライン/プロセス用pHセンサー
8.6. 欧州市場規模(億米ドル)・数量(台数)予測、エンドユーザー別、2025-2032年
8.6.1. 水・廃水処理
8.6.2. 製薬・バイオテクノロジー
8.6.3. 食品・飲料
8.6.4. 化学・石油化学
8.6.5. 農業・水産養殖
8.6.6. その他
9. 東アジアpHセンサー市場の見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
9.1. 主なハイライト
9.2. 価格分析
9.3. 東アジア市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、国別、2025-2032年
9.3.1. 中国
9.3.2. 日本
9.3.3. 韓国
9.4. 東アジア市場規模(億米ドル)・数量(単位)予測、製品タイプ別、2025-2032年
9.4.1. ガラス電極
9.4.2. ISFET(イオン感受性電界効果トランジスタ)
9.4.3. アンチモン電極
9.4.4. 光学式pHセンサー
9.4.5. 複合pHセンサー
9.4.6. 固体pHセンサー
9.5. 東アジア市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、システムタイプ別、2025-2032年
9.5.1. ベンチトップ型pHセンサー
9.5.2. ポータブル/ハンドヘルドpHセンサー
9.5.3. インライン/プロセス用pHセンサー
9.6. 東アジア市場規模(億米ドル)・数量(台)予測、エンドユーザー別、2025-2032年
9.6.1. 水・廃水処理
9.6.2. 製薬・バイオテクノロジー
9.6.3. 食品・飲料
9.6.4. 化学・石油化学
9.6.5. 農業・水産養殖
9.6.6. その他
10. 南アジア・オセアニア pHセンサー市場の見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
10.1. 主なハイライト
10.2. 価格分析
10.3. 国別南アジア・オセアニア市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、2025-2032年
10.3.1. インド
10.3.2. 東南アジア
10.3.3. オーストラリア・ニュージーランド
10.3.4. 南アジア・オセアニアその他地域
10.4. 南アジア・オセアニア市場規模(億米ドル)・数量(単位)予測、製品タイプ別、2025-2032年
10.4.1. ガラス電極
10.4.2. ISFET(イオン感受性電界効果トランジスタ)
10.4.3. アンチモン電極
10.4.4. 光学式pHセンサー
10.4.5. 複合pHセンサー
10.4.6. 固体pHセンサー
10.5. 南アジア・オセアニア市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、システムタイプ別、2025-2032年
10.5.1. ベンチトップ型pHセンサー
10.5.2. ポータブル/ハンドヘルドpHセンサー
10.5.3. インライン/プロセス用pHセンサー
10.6. 南アジア・オセアニア市場規模(億米ドル)・数量(台)予測、エンドユーザー別、2025-2032年
10.6.1. 水・廃水処理
10.6.2. 製薬・バイオテクノロジー
10.6.3. 食品・飲料
10.6.4. 化学品・石油化学製品
10.6.5. 農業・水産養殖
10.6.6. その他
11. ラテンアメリカpHセンサー市場の見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
11.1. 主なハイライト
11.2. 価格分析
11.3. ラテンアメリカ市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、国別、2025-2032年
11.3.1. ブラジル
11.3.2. メキシコ
11.3.3. ラテンアメリカその他
11.4. ラテンアメリカ市場規模(億米ドル)・数量(単位)予測、製品タイプ別、2025-2032年
11.4.1. ガラス電極
11.4.2. ISFET(イオン感受性電界効果トランジスタ)
11.4.3. アンチモン電極
11.4.4. 光学式pHセンサー
11.4.5. 複合pHセンサー
11.4.6. 固体pHセンサー
11.5. ラテンアメリカ市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、システムタイプ別、2025-2032年
11.5.1. ベンチトップ型pHセンサー
11.5.2. ポータブル/ハンドヘルドpHセンサー
11.5.3. インライン/プロセス用pHセンサー
11.6. ラテンアメリカ市場規模(億米ドル)・数量(台)予測、エンドユーザー別、2025-2032年
11.6.1. 水・廃水処理
11.6.2. 製薬・バイオテクノロジー
11.6.3. 食品・飲料
11.6.4. 化学・石油化学
11.6.5. 農業・水産養殖
11.6.6. その他
12. 中東・アフリカ pHセンサー市場の見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
12.1. 主なハイライト
12.2. 価格分析
12.3. 中東・アフリカ市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、国別、2025-2032年
12.3.1. GCC諸国
12.3.2. 南アフリカ
12.3.3. 北アフリカ
12.3.4. その他中東・アフリカ地域
12.4. 中東・アフリカ市場規模(億米ドル)・数量(単位)予測、製品タイプ別、2025-2032年
12.4.1. ガラス電極
12.4.2. ISFET(イオン感受性電界効果トランジスタ)
12.4.3. アンチモン電極
12.4.4. 光学式pHセンサー
12.4.5. 複合pHセンサー
12.4.6. 固体pHセンサー
12.5. 中東・アフリカ市場規模(10億米ドル)・数量(単位)予測、システムタイプ別、2025-2032年
12.5.1. ベンチトップ型pHセンサー
12.5.2. ポータブル/ハンドヘルドpHセンサー
12.5.3. インライン/プロセス用pHセンサー
12.6. 中東・アフリカ市場規模(億米ドル)・数量(台)予測、エンドユーザー別、2025-2032年
12.6.1. 水・廃水処理
12.6.2. 製薬・バイオテクノロジー
12.6.3. 食品・飲料
12.6.4. 化学品・石油化学製品
12.6.5. 農業・水産養殖
12.6.6. その他
13. 競争環境
13.1. 市場シェア分析(2025年)
13.2. 市場構造
13.2.1. 競争激化度マッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード
13.3. 企業プロファイル
13.3.1. エンドレスハウザー・グループ・サービスAG
13.3.1.1. 会社概要
13.3.1.2. 製品ポートフォリオ/提供サービス
13.3.1.3. 主要財務指標
13.3.1.4. SWOT分析
13.3.1.5. 会社の戦略と主な展開
13.3.2. ハミルトン社
13.3.3. 横河インド株式会社
13.3.4. OMEGA Engineering inc.
13.3.5. LTH Electronics
13.3.6. エマーソン・エレクトリック社
13.3.7. ABB
13.3.8. サーモフィッシャーサイエンティフィック社
13.3.9. シュナイダーエレクトリック
13.3.10. ハネウェル・インターナショナル社
13.3.11. KROHNE Messtechnik GmbH
13.3.12. キャンベル・サイエンティフィック社
13.3.13. Hach
13.3.14. Suzhou Zezhiyun Sensing Technology Co., Ltd.
13.3.15. PreSens Precision Sensing GmbH
14. 付録
14.1. 研究方法論
14.2. 研究前提
14.3. 略語と略称
1.1. Global pH Sensors market Snapshot 2025 and 2032
1.2. Market Opportunity Assessment, 2025-2032, US$ Bn
1.3. Key Market Trends
1.4. Industry Developments and Key Market Events
1.5. Demand Side and Supply Side Analysis
1.6. PMR Analysis and Recommendations
2. Market Overview
2.1. Market Scope and Definitions
2.2. Value Chain Analysis
2.3. Macro-Economic Factors
2.3.1. Global GDP Outlook
2.3.2. Global Supply Chain Stability Overview
2.3.3. Global Economic Growth and Industrial Expansion Overview
2.4. Forecast Factors – Relevance and Impact
2.5. COVID-19 Impact Assessment
2.6. PESTLE Analysis
2.7. Porter's Five Forces Analysis
2.8. Geopolitical Tensions: Market Impact
2.9. Regulatory and Technology Landscape
3. Market Dynamics
3.1. Drivers
3.2. Restraints
3.3. Opportunities
3.4. Trends
4. Price Trend Analysis, 2019-2032
4.1. Region-wise Price Analysis
4.2. Price by Segments
4.3. Price Impact Factors
5. Global pH Sensors market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
5.1. Key Highlights
5.2. Global pH Sensors market Outlook: Product Type
5.2.1. Introduction/Key Findings
5.2.2. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis by Product Type , 2019-2024
5.2.3. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Product Type , 2025-2032
5.2.3.1. Glass Electrodes
5.2.3.2. ISFET (Ion-Sensitive Field Effect Transistor)
5.2.3.3. Antimony Electrodes
5.2.3.4. Optical pH Sensors
5.2.3.5. Combination pH Sensors
5.2.3.6. Solid-State pH Sensors
5.2.4. Market Attractiveness Analysis: Product Type
5.3. Global pH Sensors market Outlook: System Type
5.3.1. Introduction/Key Findings
5.3.2. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis by System Type, 2019-2024
5.3.3. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by System Type, 2025-2032
5.3.3.1. Benchtop pH Sensors
5.3.3.2. Portable/Handheld pH Sensors
5.3.3.3. In-line/Process pH Sensors
5.3.4. Market Attractiveness Analysis: System Type
5.4. Global pH Sensors market Outlook: End User
5.4.1. Introduction/Key Findings
5.4.2. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis by End User, 2019-2024
5.4.3. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by End User, 2025-2032
5.4.3.1. Water & Wastewater Treatment
5.4.3.2. Pharmaceuticals & Biotechnology
5.4.3.3. Food & Beverage
5.4.3.4. Chemicals & Petrochemicals
5.4.3.5. Agriculture & Aquaculture
5.4.3.6. Others
5.4.4. Market Attractiveness Analysis: End User
6. Global pH Sensors market Outlook: Region
6.1. Key Highlights
6.2. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis by Region, 2019-2024
6.3. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Region, 2025-2032
6.3.1. North America
6.3.2. Europe
6.3.3. East Asia
6.3.4. South Asia & Oceania
6.3.5. Latin America
6.3.6. Middle East & Africa
6.4. Market Attractiveness Analysis: Region
7. North America pH Sensors market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
7.1. Key Highlights
7.2. Pricing Analysis
7.3. North America Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Country, 2025-2032
7.3.1. U.S.
7.3.2. Canada
7.4. North America Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Product Type , 2025-2032
7.4.1. Glass Electrodes
7.4.2. ISFET (Ion-Sensitive Field Effect Transistor)
7.4.3. Antimony Electrodes
7.4.4. Optical pH Sensors
7.4.5. Combination pH Sensors
7.4.6. Solid-State pH Sensors
7.5. North America Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by System Type, 2025-2032
7.5.1. Benchtop pH Sensors
7.5.2. Portable/Handheld pH Sensors
7.5.3. In-line/Process pH Sensors
7.6. North America Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by End User, 2025-2032
7.6.1. Water & Wastewater Treatment
7.6.2. Pharmaceuticals & Biotechnology
7.6.3. Food & Beverage
7.6.4. Chemicals & Petrochemicals
7.6.5. Agriculture & Aquaculture
7.6.6. Others
8. Europe pH Sensors market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
8.1. Key Highlights
8.2. Pricing Analysis
8.3. Europe Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Country, 2025-2032
8.3.1. Germany
8.3.2. Italy
8.3.3. France
8.3.4. U.K.
8.3.5. Spain
8.3.6. Russia
8.3.7. Rest of Europe
8.4. Europe Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Product Type , 2025-2032
8.4.1. Glass Electrodes
8.4.2. ISFET (Ion-Sensitive Field Effect Transistor)
8.4.3. Antimony Electrodes
8.4.4. Optical pH Sensors
8.4.5. Combination pH Sensors
8.4.6. Solid-State pH Sensors
8.5. Europe Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by System Type, 2025-2032
8.5.1. Benchtop pH Sensors
8.5.2. Portable/Handheld pH Sensors
8.5.3. In-line/Process pH Sensors
8.6. Europe Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by End User, 2025-2032
8.6.1. Water & Wastewater Treatment
8.6.2. Pharmaceuticals & Biotechnology
8.6.3. Food & Beverage
8.6.4. Chemicals & Petrochemicals
8.6.5. Agriculture & Aquaculture
8.6.6. Others
9. East Asia pH Sensors market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
9.1. Key Highlights
9.2. Pricing Analysis
9.3. East Asia Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Country, 2025-2032
9.3.1. China
9.3.2. Japan
9.3.3. South Korea
9.4. East Asia Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Product Type , 2025-2032
9.4.1. Glass Electrodes
9.4.2. ISFET (Ion-Sensitive Field Effect Transistor)
9.4.3. Antimony Electrodes
9.4.4. Optical pH Sensors
9.4.5. Combination pH Sensors
9.4.6. Solid-State pH Sensors
9.5. East Asia Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by System Type, 2025-2032
9.5.1. Benchtop pH Sensors
9.5.2. Portable/Handheld pH Sensors
9.5.3. In-line/Process pH Sensors
9.6. East Asia Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by End User, 2025-2032
9.6.1. Water & Wastewater Treatment
9.6.2. Pharmaceuticals & Biotechnology
9.6.3. Food & Beverage
9.6.4. Chemicals & Petrochemicals
9.6.5. Agriculture & Aquaculture
9.6.6. Others
10. South Asia & Oceania pH Sensors market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
10.1. Key Highlights
10.2. Pricing Analysis
10.3. South Asia & Oceania Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Country, 2025-2032
10.3.1. India
10.3.2. Southeast Asia
10.3.3. ANZ
10.3.4. Rest of SAO
10.4. South Asia & Oceania Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Product Type , 2025-2032
10.4.1. Glass Electrodes
10.4.2. ISFET (Ion-Sensitive Field Effect Transistor)
10.4.3. Antimony Electrodes
10.4.4. Optical pH Sensors
10.4.5. Combination pH Sensors
10.4.6. Solid-State pH Sensors
10.5. South Asia & Oceania Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by System Type, 2025-2032
10.5.1. Benchtop pH Sensors
10.5.2. Portable/Handheld pH Sensors
10.5.3. In-line/Process pH Sensors
10.6. South Asia & Oceania Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by End User, 2025-2032
10.6.1. Water & Wastewater Treatment
10.6.2. Pharmaceuticals & Biotechnology
10.6.3. Food & Beverage
10.6.4. Chemicals & Petrochemicals
10.6.5. Agriculture & Aquaculture
10.6.6. Others
11. Latin America pH Sensors market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
11.1. Key Highlights
11.2. Pricing Analysis
11.3. Latin America Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Country, 2025-2032
11.3.1. Brazil
11.3.2. Mexico
11.3.3. Rest of LATAM
11.4. Latin America Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Product Type , 2025-2032
11.4.1. Glass Electrodes
11.4.2. ISFET (Ion-Sensitive Field Effect Transistor)
11.4.3. Antimony Electrodes
11.4.4. Optical pH Sensors
11.4.5. Combination pH Sensors
11.4.6. Solid-State pH Sensors
11.5. Latin America Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by System Type, 2025-2032
11.5.1. Benchtop pH Sensors
11.5.2. Portable/Handheld pH Sensors
11.5.3. In-line/Process pH Sensors
11.6. Latin America Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by End User, 2025-2032
11.6.1. Water & Wastewater Treatment
11.6.2. Pharmaceuticals & Biotechnology
11.6.3. Food & Beverage
11.6.4. Chemicals & Petrochemicals
11.6.5. Agriculture & Aquaculture
11.6.6. Others
12. Middle East & Africa pH Sensors market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
12.1. Key Highlights
12.2. Pricing Analysis
12.3. Middle East & Africa Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Country, 2025-2032
12.3.1. GCC Countries
12.3.2. South Africa
12.3.3. Northern Africa
12.3.4. Rest of MEA
12.4. Middle East & Africa Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by Product Type , 2025-2032
12.4.1. Glass Electrodes
12.4.2. ISFET (Ion-Sensitive Field Effect Transistor)
12.4.3. Antimony Electrodes
12.4.4. Optical pH Sensors
12.4.5. Combination pH Sensors
12.4.6. Solid-State pH Sensors
12.5. Middle East & Africa Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by System Type, 2025-2032
12.5.1. Benchtop pH Sensors
12.5.2. Portable/Handheld pH Sensors
12.5.3. In-line/Process pH Sensors
12.6. Middle East & Africa Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Forecast, by End User, 2025-2032
12.6.1. Water & Wastewater Treatment
12.6.2. Pharmaceuticals & Biotechnology
12.6.3. Food & Beverage
12.6.4. Chemicals & Petrochemicals
12.6.5. Agriculture & Aquaculture
12.6.6. Others
13. Competition Landscape
13.1. Market Share Analysis, 2025
13.2. Market Structure
13.2.1. Competition Intensity Mapping
13.2.2. Competition Dashboard
13.3. Company Profiles
13.3.1. Endress+Hauser Group Services AG
13.3.1.1. Company Overview
13.3.1.2. Product Portfolio/Offerings
13.3.1.3. Key Financials
13.3.1.4. SWOT Analysis
13.3.1.5. Company Strategy and Key Developments
13.3.2. Hamilton Company
13.3.3. Yokogawa India Ltd.
13.3.4. OMEGA Engineering inc.
13.3.5. LTH Electronics
13.3.6. Emerson Electric Co.
13.3.7. ABB
13.3.8. Thermo Fisher Scientific Inc.
13.3.9. Schneider Electric
13.3.10. Honeywell International Inc.
13.3.11. KROHNE Messtechnik GmbH
13.3.12. Campbell Scientific, Inc.
13.3.13. Hach
13.3.14. Suzhou Zezhiyun Sensing Technology Co., Ltd.
13.3.15. PreSens Precision Sensing GmbH
14. Appendix
14.1. Research Methodology
14.2. Research Assumptions
14.3. Acronyms and Abbreviations
| ※pHセンサーは、溶液の酸性度やアルカリ性度を測定するための重要なデバイスです。pHは、液体中に含まれる水素イオン(H⁺)の濃度を示す指標であり、その値は0から14の範囲で表されます。pHセンサーは、この水素イオンの濃度を正確に測定することによって、液体の酸性またはアルカリ性の程度を評価します。 pHセンサーにはいくつかの種類があります。最も一般的なものはガラス電極型のpHセンサーです。このセンサーは、特別なガラスで作られたセンサーの先端を利用し、外部環境のpHに応じて電圧を変化させます。この電圧変化を測定することで、溶液のpH値を特定できます。ガラス電極型は高い精度を持ち、広い範囲のpH測定に対応できるため、広く使用されています。 次に、固体状態のpHセンサーも存在します。これらは、固体の電解質を用いてpHを測定します。固体状態のpHセンサーは、特に高温や高圧環境での使用に適しており、化学プラントや工業プロセスでの利用が一般的です。また、非接触型のpHセンサーも開発されており、これらは光学的な技術を用いてpH値を評価します。 pHセンサーの用途は多岐にわたります。環境科学では、水質モニタリングや土壌分析に用いられ、農業とも深く関わっています。植物の成長には最適なpH範囲があり、そのため、農業生産者はpHセンサーを使用して土壌の状態を継続的に監視し、必要に応じて土壌のpHを調整することがあります。また、水処理施設でも、酸性およびアルカリ性の水を適切に管理するために、pHセンサーは不可欠な役割を果たしています。 さらに、pHセンサーは食品工業や医療分野でも利用されています。食品工業では、製品の味や安全性を確保するために、発酵プロセスや製品の品質管理でpHが重要です。医療分野では、体液のpHを測定することで、患者の健康状態を把握する手段となっています。特に、血液や尿のpH測定は、さまざまな病気の診断や治療に役立ちます。 関連技術としては、データ処理やセンサーの校正が挙げられます。pHセンサーは、温度や電解質濃度の変動に敏感であるため、正確な測定を行うためには適切な校正が必要です。最近では、IoT技術を活用したpHセンサーの遠隔監視システムも登場しており、リアルタイムでデータを取得し、分析することが可能です。これにより、より迅速な対応やトラブルシューティングが可能となります。 さらに、pHセンサーは自動化技術とも密接に関連しており、製造ラインや化学プロセスの自動化においても重要な役割を果たします。自動化されたシステムでは、pHセンサーがリアルタイムでデータを提供し、必要に応じてプロセスを調整することで、製品の品質を安定させることができます。 このように、pHセンサーは多様な分野で広く利用されている技術であり、環境、農業、食品工業、医療など、さまざまなシーンでその重要性が増しています。今後も新しい技術の進展と共に、pHセンサーの性能や用途はさらに広がることが期待されます。 |

• 日本語訳:pHセンサー市場:製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別、グローバル産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測(2025年~2032年)
• レポートコード:MRCPM5NV321 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
