![]() 渦電流非破壊検査装置市場:製品タイプ、エンドユーザー、地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ):世界の産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測、2025年~2032年Eddy Current NDT Equipment Market by Product Type, End-Users, and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East and Africa): Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025 - 2032 Persistence Market Research社は、世界の渦電流NDT(非破壊検査)装置市場を詳細に分析し、主要な市場ダイナミクスを詳細に調査したレポートを発表しました。本レポートは、業界の将来を形成する成長促進要因、... もっと見る
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サマリーPersistence Market Research社は、世界の渦電流NDT(非破壊検査)装置市場を詳細に分析し、主要な市場ダイナミクスを詳細に調査したレポートを発表しました。本レポートは、業界の将来を形成する成長促進要因、新たな動向、機会、課題について全体的な見解を提供します。主要ハイライト - 市場規模(2025年)14億米ドル - 予測値(2032年)25億米ドル - 成長率(CAGR 2025-2032): 8.50% レポートの範囲 渦電流非破壊検査装置市場には、導電性材料の表面および表面の欠陥を、損傷を与えることなく検出するために設計された最先端技術が含まれています。これらのツールは、航空宇宙、自動車、発電、重工業などの分野で重要な役割を果たし、部品の信頼性と安全性を確保している。市場関係者には、検査サービスプロバイダー、メーカー、研究機関などが含まれ、品質保証需要の高まりと技術の進歩が成長の原動力となっている。 市場成長の原動力: 渦電流非破壊検査装置の世界市場を牽引している主な要因はいくつかある。航空宇宙産業や自動車産業などでは、安全性やコンプライアンスが重視されるようになり、先進的なNDTソリューションの採用が加速している。人工知能(AI)やデジタル信号処理の統合などの技術進歩により、渦電流試験の精度と効率が向上している。さらに、産業環境における予知保全の傾向の高まりが、欠陥の早期発見とダウンタイムの削減を促進するため、これらの機器に対する需要を後押ししている。研究開発活動の強化は、ポータブルおよび自動渦電流システムの導入とともに、さまざまな検査ニーズに対してより汎用的でコスト効率の高いソリューションを提供することで市場の成長に寄与している。 市場の阻害要因 有望な成長見通しにもかかわらず、渦電流非破壊検査装置市場は、先進システムの高コストと運用の複雑さに関連する課題に直面している。超音波検査やX線透視検査など、特定の用途で好まれる可能性のある代替NDT手法の利用が可能であることも、市場成長の妨げとなる可能性がある。さらに、非導電性材料を検査し、より深い欠陥を検出する渦電流探傷試験には限界があるため、市場拡大には課題がある。これらの問題に対処するためには、渦電流非破壊検査システムの機能と価格を向上させるための研究開発への継続的な投資が必要である。 市場機会: NDTプロセスにおける自動化とデジタル技術の採用の増加により、市場は大きなチャンスを迎えている。高度なデータ分析と機械学習アルゴリズムの開発により、より正確な欠陥検出と分析が可能になる。風力発電や太陽光発電のような再生可能エネルギープロジェクトの拡大は、重要部品の信頼性を維持する渦電流試験に新たな成長の道を提供する。航空宇宙や自動車などの産業における軽量材料や複合材料の需要の高まりは、渦電流探傷試験の応用範囲をさらに拡大する。戦略的パートナーシップ、トレーニングや認証プログラムへの投資、環境的に持続可能な試験ソリューションの開発は、新たな機会を活用し、市場でのリーダーシップを維持するために不可欠である。 本レポートで扱う主な質問 - 世界の渦電流非破壊検査装置市場の成長を促進する主な要因は何か? - さまざまな産業で採用をリードしている渦電流装置はどのタイプか? - 技術進歩は渦電流NDT装置市場の競争環境にどのような影響を与えているか? - 渦電流非破壊検査装置市場の主要企業はどこか、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? - 渦流非破壊検査装置の世界市場における新たな動向と将来展望は? 競合情報とビジネス戦略 オリンパス株式会社、Zetec Inc.、General Electric Companyなど、渦電流非破壊検査装置の世界市場における主要企業は、競争優位性を獲得するために、技術革新、製品の差別化、戦略的提携に注力しています。これらの企業は、先進的な渦電流ソリューションを開発し、新たな応用分野を開拓するために研究開発に投資している。サービスプロバイダー、販売代理店、トレーニング機関との協力により、市場へのアクセスを容易にし、新製品の採用を促進している。顧客教育、高品質の製品、包括的なサポートサービスを重視することで、市場の成長を促進し、進化する渦電流非破壊検査装置市場においてブランド・ロイヤルティを高めることができる。 主要企業のプロファイル - ゼネラル・エレクトリック - 磁気分析株式会社 - オリンパス株式会社 - イーサーNDE - アシュティードテクノロジー - ユニウエスト - エディフィ - ゼテック社 - クライテリオンNDT社 - Ibg NDTシステム株式会社 - ローマン社 渦電流非破壊検査装置市場の産業セグメント化: 装置タイプ別 - インライン - オフライン - 回転式 - フルボディ テクノロジー別 - 単一周波数 - アレイスキャン - マルチ周波数 - パルス渦電流 アプリケーション別 - 測定 - 検出 - 試験・検査 最終使用産業別 - 運輸 - 発電 - 石油・ガス - 重工業設備 地域別 - 北米 - 中南米 - 欧州 - 東南アジア太平洋 - 中国 - 日本 - 中東・アフリカ 目次1.要旨1.1.市場概要 1.2.市場分析 1.3.PMR分析と提言 1.4.運命の輪 2.市場紹介 2.1.市場の定義 2.2.市場分類 3.市場の視点 3.1.マクロ経済要因 3.1.1.世界の自動車メーカー別生産台数 3.1.2.世界の電力・石油・ガス業界の展望 3.1.3.世界の海運業界の展望 3.2.機会分析 4.2020年~2024年の世界市場分析と2025年~2032年の予測 4.1.はじめに 4.1.1.市場規模と前年比成長率 4.1.2.絶対額ビジネスチャンス 4.2.製品-コスト構造分析 4.3.バリューチェーン 4.4.予測要因-関連性と影響 5.世界市場の金額と数量予測 5.1.渦流非破壊検査装置の市場規模と予測分析 5.2.世界の価格 5.3.世界の市場価値と数量予測 6.渦流非破壊検査装置の世界市場分析:装置タイプ別 6.1.はじめに 6.2.装置タイプ別、2020年~2024年の過去市場規模(億米ドル)分析と数量(台)分析 6.3.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測 2025年~2032年:機器タイプ別 6.3.1.インライン試験機 6.3.2.オフライン検査機器 6.3.3.回転試験装置 6.3.4.全身検査・漏洩試験装置 6.4.装置タイプ別市場魅力度分析 7.渦流非破壊検査装置の世界市場分析(用途別 7.1.はじめに 7.2.2020年~2024年の過去の市場規模(億米ドル)分析および台数(台)分析、用途別 7.3.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測 2025年~2032年、用途別 7.3.1.計測 7.3.1.1.非導電性塗膜厚測定 7.3.1.2.金属の厚さ 7.3.2.検出 7.3.2.1.腐食 7.3.2.2.キズとクラック 7.3.3.試験と検査 7.3.3.1.硬さ試験 7.3.3.2.導電率試験 7.3.3.3.溶接検査 7.3.3.4.表面検査 7.3.3.5.ボルト穴とチューブの検査 7.4.用途別市場魅力度分析 8.渦流非破壊検査装置の世界市場分析(技術別 8.1.はじめに 8.2.2020年~2024年の過去の市場規模(億米ドル)分析および台数(台)分析、技術別 8.3.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(ユニット)予測 2025年~2032年:技術別 8.3.1.単一周波数ベース 8.3.2.アレイスキャニングベース 8.3.3.マルチ周波数ベース 8.3.4.パルス渦電流ベース 8.4.技術別市場魅力度分析 9.渦電流非破壊検査装置の世界市場分析:最終用途産業別 9.1.はじめに 9.2.2020年~2024年の過去の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)分析、最終用途産業別 2. 9.3.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測:2025年~2032年、最終用途産業別 9.3.1.輸送 9.3.1.1.航空宇宙 9.3.1.2.自動車 9.3.1.3.船舶 9.3.2.発電 9.3.3.石油・ガス 9.3.4.重機 9.4.エンドユース産業別市場魅力度分析 10.渦流非破壊検査装置の世界市場分析、地域別 10.1.はじめに 10.2.2020年~2024年の過去の市場規模(億米ドル)分析と地域別台数(台)分析 10.3.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測 2025年~2032年、地域別 10.3.1.北米 10.3.2.ラテンアメリカ 10.3.3.ヨーロッパ 10.3.4.東南アジア・太平洋 10.3.5.中国 10.3.6.日本 10.3.7.中東・アフリカ 10.4.地域別市場魅力度分析 11.北米の渦流非破壊検査装置の市場分析 11.1.序論 11.2.主要規制 11.3.価格分析 11.4.地域市場ダイナミクス 11.4.1.促進要因 11.4.2.阻害要因 11.4.3.トレンド 11.5.2020年~2024年の市場分類別過去市場規模(億米ドル)および数量(台)分析 11.5.1.国別 11.5.2.機器タイプ 11.5.3.用途 11.5.4.技術 11.5.5.最終用途産業 11.6.国別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 11.6.1.米国 11.6.2.カナダ 11.7.機器タイプ別市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 11.7.1.インライン試験装置 11.7.2.オフライン検査機器 11.7.3.回転試験機 11.7.4.全身検査・漏洩試験装置 11.8.用途別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 11.8.1.測定 11.8.1.1.非導電性塗膜厚測定 11.8.1.2.金属の厚さ 11.8.2.検出 11.8.2.1.腐食 11.8.2.2.キズとクラック 11.8.3.試験と検査 11.8.3.1.硬さ試験 11.8.3.2.導電率試験 11.8.3.3.溶接検査 11.8.3.4.表面検査 11.8.3.5.ボルト穴とチューブの検査 11.9.技術別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 11.9.1.単一周波数ベース 11.9.2.アレイスキャニングベース 11.9.3.マルチ周波数ベース 11.9.4.パルス渦電流ベース 11.10.電流市場規模(億米ドル)分析および数量(ユニット)予測 2025年~2032年:最終用途産業別 11.10.1.輸送 11.10.1.1.航空宇宙 11.10.1.2.自動車 11.10.1.3.船舶 11.10.2.発電 11.10.3.石油・ガス 11.10.4.重工機械 11.11.推進要因と阻害要因影響分析 11.12.市場魅力度分析 11.12.1.国別 11.12.2.機器タイプ別 11.12.3.技術別 11.12.4.用途別 11.12.5.最終用途産業別 11.13.主な代表的市場参加者 12.中南米の渦流非破壊検査装置市場分析 12.1.序論 12.2.主要規制 12.3.価格分析 12.4.地域市場ダイナミクス 12.4.1.促進要因 12.4.2.阻害要因 12.4.3.トレンド 12.5.2020年~2024年の市場分類別過去市場規模(億米ドル)および数量(台)分析 12.5.1.国別 12.5.2.機器タイプ 12.5.3.用途 12.5.4.技術 12.5.5.最終用途産業 12.6.国別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 12.6.1.ブラジル 12.6.2.メキシコ 12.6.3.その他のラテンアメリカ 12.7.機器タイプ別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 12.7.1.インライン試験機 12.7.2.オフライン検査機器 12.7.3.回転試験機 12.7.4.全身検査・漏洩試験装置 12.8.用途別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 12.8.1.測定 12.8.1.1.非導電性塗膜厚測定 12.8.1.2.金属の厚さ 12.8.2.検出 12.8.2.1.腐食 12.8.2.2.キズとクラック 12.8.3.試験と検査 12.8.3.1.硬さ試験 12.8.3.2.導電率試験 12.8.3.3.溶接検査 12.8.3.4.表面検査 12.8.4.ボルト穴とチューブの検査 12.9.技術別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 12.9.1.単一周波数ベース 12.9.2.アレイスキャニングベース 12.9.3.マルチ周波数ベース 12.9.4.パルス渦電流ベースの試験装置 12.10.最終用途産業別電流市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測 2025年~2032年 12.10.1.輸送 12.10.1.1.航空宇宙 12.10.1.2.自動車 12.10.1.3.船舶 12.10.2.発電 12.10.3.石油・ガス 12.10.4.鉱業・金属 12.11.推進要因と抑制要因影響分析 12.12.市場魅力度分析 12.12.1.国別 12.12.2.機器タイプ別 12.12.3.技術別 12.12.4.用途別 12.12.5.最終用途産業別 12.13.主な代表的市場参加者 13.欧州渦流非破壊検査装置市場分析 13.1.はじめに 13.2.価格分析 13.3.地域市場ダイナミクス 13.3.1.促進要因 13.3.2.阻害要因 13.3.3.トレンド 13.4.2020年~2024年の市場分類別過去市場規模(億米ドル)および数量(台)分析 13.4.1.国別 13.4.2.機器タイプ 13.4.3.用途 13.4.4.技術 13.4.5.最終用途産業別 13.5.国別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 13.5.1.ドイツ 13.5.2.イギリス 13.5.3.フランス 13.5.4.スペイン 13.5.5.イタリア 13.5.6.ロシア 13.5.7.その他のヨーロッパ 13.6.機器タイプ別市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 13.6.1.インライン試験機 13.6.2.オフライン検査機器 13.6.3.回転試験装置 13.6.4.全身検査・漏洩試験装置 13.7.用途別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 13.7.1.測定 13.7.1.1.非導電性塗膜厚測定 13.7.1.2.金属の厚さ 13.7.2.検出 13.7.2.1.腐食 13.7.2.2.キズとクラック 13.7.3.試験と検査 13.7.3.1.硬さ試験 13.7.3.2.導電率試験 13.7.3.3.溶接検査 13.7.3.4.表面検査 13.7.4.ボルト穴とチューブの検査 13.8.技術別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 13.8.1.単一周波数ベースの検査機器 13.8.2.アレイ走査型検査装置 13.8.3.多周波検査装置 13.8.4.パルス渦電流試験装置 13.9.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測 2025年~2032年:最終用途産業別 13.9.1.輸送 13.9.1.1.航空宇宙 13.9.1.2.自動車 13.9.1.3.船舶 13.9.2.発電 13.9.3.石油・ガス 13.9.4.鉱業・金属 13.10.推進要因と阻害要因影響分析 13.11.市場魅力度分析 13.11.1.国別 13.11.2.機器タイプ別 13.11.3.技術別 13.11.4.用途別 13.11.5.最終用途産業別 13.12.主な代表的市場参加者 14.東南アジア太平洋地域の渦流非破壊検査装置市場分析 14.1.はじめに 14.2.価格分析 14.3.地域市場ダイナミクス 14.3.1.促進要因 14.3.2.阻害要因 14.3.3.トレンド 14.4.2020年~2024年の市場分類別過去市場規模(億米ドル)および数量(台)分析 14.4.1.国別 14.4.2.機器タイプ 14.4.3.用途 14.4.4.技術 14.4.5.最終用途産業別 14.5.国別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 14.5.1.インド 14.5.2.ASEAN 14.5.3.オーストラリアとニュージーランド 14.5.4.その他のアジア太平洋地域 14.6.機器タイプ別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 14.6.1.インライン試験機 14.6.2.オフライン検査機器 14.6.3.回転試験装置 14.6.4.全身検査・漏洩試験装置 14.7.用途別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 14.7.1.測定 14.7.1.1.非導電性塗膜厚測定 14.7.1.2.金属の厚さ 14.7.2.検出 14.7.2.1.腐食 14.7.2.2.キズとクラック 14.7.3.試験と検査 14.7.3.1.硬さ試験 14.7.3.2.導電率試験 14.7.3.3.溶接検査 14.7.3.4.表面検査 14.7.4.ボルト穴とチューブの検査 14.8.技術別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 14.8.1.単一周波数ベースの検査機器 14.8.2.アレイ走査型検査装置 14.8.3.多周波検査装置 14.9.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測 2025年~2032年:最終用途産業別 14.9.1.運輸 14.9.1.1.航空宇宙 14.9.1.2.自動車 14.9.1.3.船舶 14.9.2.発電 14.9.3.石油・ガス 14.9.4.鉱業・金属 14.10.推進要因と阻害要因影響分析 14.11.市場魅力度分析 14.11.1.国別 14.11.2.機器タイプ別 14.11.3.技術別 14.11.4.用途別 14.11.5.最終用途産業別 14.12.主な代表的市場参加者 15.中国渦流非破壊検査装置市場分析 15.1.はじめに 15.2.価格分析 15.3.地域市場ダイナミクス 15.3.1.促進要因 15.3.2.阻害要因 15.3.3.トレンド 15.4.2020年~2024年の市場分類別過去市場規模(億米ドル)および数量(台)分析 15.4.1.機器タイプ 15.4.2.用途 15.4.3.技術 15.4.4.最終用途産業別 15.5.装置タイプ別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 15.5.1.インライン試験装置 15.5.2.オフライン検査機器 15.5.3.回転試験装置 15.5.4.全身検査・漏洩試験装置 15.6.用途別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 15.6.1.測定 15.6.1.1.非導電性塗膜厚測定 15.6.1.2.金属の厚さ 15.6.2.検出 15.6.2.1.腐食 15.6.2.2.キズとクラック 15.6.3.試験と検査 15.6.3.1.硬さ試験 15.6.3.2.導電率試験 15.6.3.3.溶接検査 15.6.3.4.表面検査 15.6.4.ボルト穴とチューブの検査 15.7.技術別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 15.7.1.単一周波数ベースの検査機器 15.7.2.アレイ走査ベースの検査装置 15.7.3.多周波検査装置 15.7.4.パルス渦電流試験装置 15.8.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測 2025年~2032年:最終用途産業別 15.8.1.輸送 15.8.1.1.航空宇宙 15.8.1.2.自動車 15.8.1.3.海洋 15.8.2.発電 15.8.3.石油・ガス 15.8.4.鉱業・金属 15.9.推進要因と阻害要因影響分析 15.10.市場魅力度分析 15.10.1.機器タイプ別 15.10.2.技術別 15.10.3.用途別 15.10.4.最終用途産業別 15.11.主な代表的市場参加者 16.渦流非破壊検査装置の日本市場分析 16.1.はじめに 16.2.価格分析 16.3.地域市場ダイナミクス 16.3.1.促進要因 16.3.2.阻害要因 16.3.3.トレンド 16.4.2020年~2024年の市場分類別過去市場規模(億米ドル)および数量(台)分析 16.4.1.機器タイプ 16.4.2.用途 16.4.3.技術 16.4.4.最終用途産業別 16.5.装置タイプ別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 16.5.1.インライン試験装置 16.5.2.オフライン検査機器 16.5.3.回転試験装置 16.5.4.全身検査・漏洩試験装置 16.6.用途別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 16.6.1.測定 16.6.1.1.非導電性塗膜厚測定 16.6.1.2.金属の厚さ 16.6.2.検出 16.6.2.1.腐食 16.6.2.2.キズとクラック 16.6.3.試験と検査 16.6.3.1.硬さ試験 16.6.3.2.導電率試験 16.6.3.3.溶接検査 16.6.3.4.表面検査 16.6.4.ボルト穴とチューブの検査 16.7.技術別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 16.7.1.単一周波数ベースの検査機器 16.7.2.アレイ走査ベースの検査装置 16.7.3.多周波検査装置 16.7.4.パルス渦電流試験装置 16.8.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測 2025年~2032年:最終用途産業別 16.8.1.輸送 16.8.1.1.航空宇宙 16.8.1.2.自動車 16.8.1.3.海洋 16.8.2.発電 16.8.3.石油・ガス 16.8.4.鉱業・金属 16.9.推進要因と阻害要因影響分析 16.10.市場魅力度分析 16.10.1.機器タイプ別 16.10.2.技術別 16.10.3.用途別 16.10.4.最終用途産業別 16.11.主な代表的市場参加者 17.中東およびアフリカの渦流非破壊検査装置市場分析 17.1.序論 17.2.価格分析 17.3.地域市場ダイナミクス 17.3.1.促進要因 17.3.2.阻害要因 17.3.3.トレンド 17.4.2020年~2024年の市場分類別過去市場規模(億米ドル)および数量(台)分析 17.4.1.国別 17.4.2.機器タイプ 17.4.3.用途 17.4.4.技術 17.4.5.最終用途産業 17.5.国別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 17.5.1.GCC諸国 17.5.2.アフリカ北部 17.5.3.南アフリカ 17.5.4.トルコ 17.5.5.その他の中東・アフリカ 17.6.機器タイプ別市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 17.6.1.インライン試験機 17.6.2.オフライン検査機器 17.6.3.回転試験装置 17.6.4.全身検査・漏洩試験装置 17.7.用途別市場規模(億米ドル)分析と2025年~2032年の数量(台)予測 17.7.1.測定 17.7.1.1.非導電性塗膜厚測定 17.7.1.2.金属の厚さ 17.7.2.検出 17.7.2.1.腐食 17.7.2.2.キズとクラック 17.7.3.試験と検査 17.7.3.1.硬さ試験 17.7.3.2.導電率試験 17.7.3.3.溶接検査 17.7.3.4.表面検査 17.7.4.ボルト穴とチューブの検査 17.8.技術別の現在の市場規模(億米ドル)分析と2025~2032年の数量(台)予測 17.8.1.単一周波数ベースの検査機器 17.8.2.アレイ走査型検査装置 17.8.3.多周波検査装置 17.8.4.パルス渦電流試験装置 17.9.現在の市場規模(億米ドル)分析および数量(台)予測 2025年~2032年:最終用途産業別 17.9.1.輸送 17.9.1.1.航空宇宙 17.9.1.2.自動車 17.9.1.3.船舶 17.9.2.発電 17.9.3.石油・ガス 17.9.4.鉱業・金属 17.10.推進要因と阻害要因影響分析 17.11.市場魅力度分析 17.11.1.国別 17.11.2.機器タイプ別 17.11.3.技術別 17.11.4.用途別 17.11.5.最終用途産業別 17.12.主な代表的市場参加者 18.競争状況 18.1.市場構造 18.2.市場シェア分析 18.3.市場分類別競争激化度マッピング 18.4.競合ダッシュボード 18.5.企業プロフィール(詳細-概要、財務、戦略、最近の動向) 18.5.1.ゼネラル・エレクトリック 18.5.2.磁気分析株式会社 18.5.3.オリンパス株式会社 18.5.4.イーサーNDE 18.5.5.アシュティード・テクノロジー 18.5.6.ユニウエスト 18.5.7.エディフィ 18.5.8.ゼテック 18.5.9.クライテリオンNDT社 18.5.10.株式会社Ibg NDTシステム 18.5.11.ローマン社 18.5.12.IMG ULTRASUONI Srl 18.5.13.フォルスター・ホールディングGmbH 18.5.14.フィッシャーテクノロジー 18.5.15.サーモフィッシャーサイエンティフィック 19.研究方法 20.使用した仮定と略語
SummaryPersistence Market Research has unveiled an in-depth report analyzing the global Eddy Current NDT (Non-Destructive Testing) Equipment Market, offering a detailed exploration of key market dynamics. This report provides a holistic view of growth drivers, emerging trends, opportunities, and challenges shaping the industry's future. Table of Contents1. Executive Summary
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