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故障解析装置市場:製品タイプ別、エンドユーザー別、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

故障解析装置市場:製品タイプ別、エンドユーザー別、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


Failure Analysis 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社はこのほど、故障解析装置の世界市場に関する包括的なレポートを発表した。当レポートでは、促進要因、トレンド、機会、課題を含む重要な市場ダイナミクスを徹底的に評価し、市場構... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Persistence Market Research
パーシスタンスマーケットリサーチ
2025年8月1日 US$4,995
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サマリー

Persistence Market Research社はこのほど、故障解析装置の世界市場に関する包括的なレポートを発表した。当レポートでは、促進要因、トレンド、機会、課題を含む重要な市場ダイナミクスを徹底的に評価し、市場構造に関する詳細な洞察を提供しています。

主な洞察

- 故障解析装置の市場規模(2025E):9,756.3百万米ドル
- 予測市場価値(2032F):9,756.3百万米ドル167億2,060万米ドル
- 世界市場成長率(CAGR 2025 to 2032): 8.0%

故障解析装置市場 - レポートスコープ:

故障解析装置は、電子部品、材料、システムの欠陥や異常を特定、調査、解決する上で重要な役割を果たしている。これらのツールは、半導体、航空宇宙、自動車、医療機器などの産業における品質保証、信頼性試験、根本原因解析に不可欠である。故障解析装置には、走査型電子顕微鏡(SEM)、透過型電子顕微鏡(TEM)、集束イオンビームシステム(FIB)、X線検査システムなどの高度な装置が含まれる。製品が複雑化し、設計や製造プロセスの精度に対する要求が高まるにつれ、高度な故障解析ソリューションに対するニーズが高まっている。同市場は、研究機関、製造業、第三者試験所など幅広いエンドユーザーに対応しており、多様な用途向けに破壊試験と非破壊試験の両方の技術を提供している。

市場成長の促進要因

世界の故障解析装置市場は、半導体デバイスの小型化、複雑な材料の採用拡大、厳格な品質管理要件など、いくつかの重要な要因によって推進されている。特に民生用電子機器や自動車分野での電子機器需要の増加により、欠陥を検出して性能基準を確保するための高度な試験・解析ツールが必要とされている。さらに、新材料の開発やプロセスの最適化のために、R&Dプロセスでの不良解析の利用が増加していることも、市場の成長を後押ししている。また、高解像度イメージング技術の進歩や自動化・人工知能の統合により、装置の機能が強化され、より迅速で正確な診断が可能になり、業界全体への幅広い導入が促進されている。

市場の阻害要因

有望な成長が見込まれるものの、故障解析装置市場は、装置コストの高さ、運用の複雑さ、熟練した専門家の必要性に関する課題に直面している。特に中小企業にとっては、高度な故障解析システムの導入に必要な初期設備投資が大きな障壁となる可能性がある。さらに、解析技術やデータ解釈の複雑さには専門的なトレーニングが必要なため、技術インフラが限られている地域での導入には限界がある。特定の市場における規制上の制限や標準化の遅れなども、グローバル企業の事業拡大を妨げ、コンプライアンス上の負担を増大させる可能性がある。

市場機会:

故障解析装置市場は、技術革新、ナノテクノロジーにおける新たなアプリケーション、予知保全のニーズの高まりによって大きな成長機会がもたらされる。AIを搭載したソフトウェア、リアルタイムデータ解析、クラウド統合システムの開発は、故障解析の実施方法に革命をもたらし、より迅速な意思決定と遠隔診断を可能にしている。再生可能エネルギー、5Gインフラ、電気自動車(EV)などの産業用途の拡大により、故障解析ツールに新たな道が生まれつつある。さらに、装置メーカーと研究機関との協力関係や、先端材料研究に対する政府資金の増加が、今後数年間の市場成長を加速させると予想される。

本レポートで扱う主な質問

- 故障解析装置市場の世界的な成長を促進する主な要因は何か?
- さまざまな分野で故障解析の採用を促進している装置の種類と用途は何か?
- 技術進歩は故障解析機器市場の競争環境をどのように変えているか?
- 故障解析装置市場に貢献している主要プレーヤーは誰で、市場の関連性を維持するためにどのような戦略を採用しているのか?
- 故障解析装置の世界市場における新たな動向と将来性は?

競合情報とビジネス戦略:

これらの企業は、製品性能の向上、小型化、マルチモーダル機能の強化のため、R&Dに多額の投資を行っている。また、学術機関や半導体メーカーと提携し、顕微鏡技術や解析技術のイノベーションを推進することで、グローバルな事業展開を拡大している。自動化、ソフトウェア開発、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを重視することで、使いやすさと効率性を高めている。さらに、サービス指向のビジネスモデル、アフターセールス・サポート、トレーニング・プログラムは、顧客との関係を強化し、競争の激しい市場での稼働率を向上させている。

主な企業

- A&Dカンパニー
- サーモフィッシャーサイエンティフィック(FEI社)
- 株式会社日立ハイテクノロジーズ
- インターテックグループ
- 日本電子
- 株式会社モーションX
- テスキャン・オルセー・ホールディングス
- ZEISSインターナショナル
- 旭化成マイクロデバイス株式会社
- TESTiLABS

故障解析装置市場調査セグメント化:

装置タイプ別:

- 走査型電子顕微鏡
- 透過型電子顕微鏡
- 集束イオンビーム装置
- デュアルビームシステム

技術別

- ブロードイオンミリング(BIM)技術
- 化学的機械的平坦化(CMP)技術
- エネルギー分散型X線分光法(EDX)技術
- 集束イオンビーム(FIB)技術
- 反応性イオンエッチング(RIE)技術
- 二次イオン質量分析(SIMS)技術

アプリケーション別

- 産業科学
- 材料科学
- バイオサイエンス
- エレクトロニクス

地域別

- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ

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目次

1.要旨
1.1.故障解析装置の世界市場スナップショット 2025年と2032年
1.2.市場機会評価、2025年~2032年、US$ Mn
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.需要サイドと供給サイドの分析
1.6.PMR分析と提言
2.市場概要
2.1.市場の範囲と定義
2.2.バリューチェーン分析
2.3.マクロ経済要因
2.3.1.世界のGDP見通し
2.3.2.世界のGDP見通し
2.3.3.世界経済成長見通し
2.3.4.世界の都市化成長
2.3.5.その他のマクロ経済要因
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.ポーターのファイブフォース分析
2.8.地政学的緊張:市場への影響
2.9.規制・技術情勢
3.市場ダイナミクス
3.1.推進要因
3.2.阻害要因
3.3.機会
3.4.トレンド
4.価格動向分析、2019年~2032年
4.1.地域別価格分析
4.2.セグメント別価格
4.3.価格インパクト要因
5.故障解析装置の世界市場展望:過去(2019年~2024年)と予測(2025年~2032年)
5.1.主要ハイライト
5.2.故障解析装置の世界市場展望:装置タイプ
5.2.1.はじめに/主な調査結果
5.2.2.装置タイプ別の過去市場規模(US$ Mn)分析、2019年~2024年
5.2.3.現在の市場規模(US$ Mn)予測、機器タイプ別、2025-2032年
5.2.3.1.走査型電子顕微鏡
5.2.3.2.透過型電子顕微鏡
5.2.3.3.集束イオンビーム装置
5.2.3.4.デュアルビームシステム
5.2.4.市場魅力度分析:装置タイプ
5.3.故障解析装置の世界市場展望:技術
5.3.1.はじめに/主な調査結果
5.3.2.技術別の過去市場規模(US$ Mn)分析、2019年~2024年
5.3.3.現在の市場規模(US$ Mn)予測、技術別、2025-2032年
5.3.3.1.ブロードイオンミリング(BIM)技術
5.3.3.2.化学的機械的平坦化(CMP)技術
5.3.3.3.エネルギー分散型X線分光法(EDX)技術
5.3.3.4.集束イオンビーム(FIB)技術
5.3.3.5.反応性イオンエッチング(RIE)技術
5.3.3.6.二次イオン質量分析(SIMS)技術
5.3.4.市場の魅力度分析技術
5.4.故障解析装置の世界市場展望:用途
5.4.1.はじめに/主な調査結果
5.4.2.過去の市場規模(US$ Mn)分析:用途別、2019年~2024年
5.4.3.現在の市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2025-2032年
5.4.3.1.産業科学
5.4.3.2.材料科学
5.4.3.3.バイオサイエンス
5.4.3.4.エレクトロニクス
5.4.4.市場魅力度分析:アプリケーション
6.故障解析装置の世界市場展望:地域
6.1.主なハイライト
6.2.過去の地域別市場規模(US$ Mn)分析、2019年~2024年
6.3.現在の市場規模(US$ Mn)予測、地域別、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
7.北米の故障解析装置市場展望:過去(2019年~2024年)と予測(2025年~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(US$ Mn)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(US$ Mn)予測、機器タイプ別、2025-2032年
7.4.1.走査型電子顕微鏡
7.4.2.透過型電子顕微鏡
7.4.3.集束イオンビーム装置
7.4.4.デュアルビームシステム
7.5.北米市場規模(百万米ドル)技術別予測、2025-2032年
7.5.1.ブロードイオンミリング(BIM)技術
7.5.2.化学的機械的平坦化(CMP)技術
7.5.3.エネルギー分散型X線分光法(EDX)技術
7.5.4.集束イオンビーム(FIB)技術
7.5.5.反応性イオンエッチング(RIE)技術
7.5.6.二次イオン質量分析(SIMS)技術
7.6.北米市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2032年
7.6.1.産業科学
7.6.2.材料科学
7.6.3.バイオサイエンス
7.6.4.エレクトロニクス
8.欧州の故障解析装置市場展望:過去(2019年~2024年)と予測(2025年~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(百万米ドル)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.その他のヨーロッパ
8.4.欧州市場規模(US$ Mn)予測、機器タイプ別、2025〜2032年
8.4.1.走査型電子顕微鏡
8.4.2.透過型電子顕微鏡
8.4.3.集束イオンビーム装置
8.4.4.デュアルビームシステム
8.5.欧州市場規模(百万米ドル)予測、技術別、2025-2032年
8.5.1.ブロードイオンミリング(BIM)技術
8.5.2.化学的機械的平坦化(CMP)技術
8.5.3.エネルギー分散型X線分光法(EDX)技術
8.5.4.集束イオンビーム(FIB)技術
8.5.5.反応性イオンエッチング(RIE)技術
8.5.6.二次イオン質量分析(SIMS)技術
8.6.欧州市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2032年
8.6.1.産業科学
8.6.2.材料科学
8.6.3.バイオサイエンス
8.6.4.エレクトロニクス
9.東アジアの故障解析機器市場の展望:過去(2019年~2024年)と予測(2025年~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(百万米ドル)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(百万米ドル)予測:機器タイプ別、2025-2032年
9.4.1.走査型電子顕微鏡
9.4.2.透過型電子顕微鏡
9.4.3.集束イオンビーム装置
9.4.4.デュアルビームシステム
9.5.東アジア市場規模(百万米ドル)技術別予測、2025-2032年
9.5.1.ブロードイオンミリング(BIM)技術
9.5.2.化学的機械的平坦化(CMP)技術
9.5.3.エネルギー分散型X線分光法(EDX)技術
9.5.4.集束イオンビーム(FIB)技術
9.5.5.反応性イオンエッチング(RIE)技術
9.5.6.二次イオン質量分析(SIMS)技術
9.6.東アジア市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2032年
9.6.1.産業科学
9.6.2.材料科学
9.6.3.バイオサイエンス
9.6.4.エレクトロニクス
10.南アジア・オセアニアの故障解析機器市場の展望:過去(2019年~2024年)と予測(2025年~2032年)
10.1.主要ハイライト
10.2.価格分析
10.3.南アジア・オセアニアの国別市場規模(百万米ドル)予測、2025-2032年
10.3.1.インド
10.3.2.東南アジア
10.3.3.ニュージーランド
10.3.4.その他の地域
10.4.南アジア・オセアニア市場規模(百万米ドル)予測:機器タイプ別、2025〜2032年
10.4.1.走査型電子顕微鏡
10.4.2.透過型電子顕微鏡
10.4.3.集束イオンビーム装置
10.4.4.デュアルビームシステム
10.5.南アジア・オセアニアの市場規模(百万米ドル)技術別予測、2025-2032年
10.5.1.ブロードイオンミリング(BIM)技術
10.5.2.化学的機械的平坦化(CMP)技術
10.5.3.エネルギー分散型X線分光法(EDX)技術
10.5.4.集束イオンビーム(FIB)技術
10.5.5.反応性イオンエッチング(RIE)技術
10.5.6.二次イオン質量分析(SIMS)技術
10.6.南アジア・オセアニア市場規模(百万米ドル)用途別予測、2025~2032年
10.6.1.産業科学
10.6.2.材料科学
10.6.3.バイオサイエンス
10.6.4.エレクトロニクス
11.ラテンアメリカの故障解析機器市場展望:過去(2019年~2024年)と予測(2025年~2032年)
11.1.主要ハイライト
11.2.価格分析
11.3.ラテンアメリカ市場規模(百万米ドル)予測、国別、2025-2032年
11.3.1.ブラジル
11.3.2.メキシコ
11.3.3.その他のラタム諸国
11.4.中南米の市場規模(百万米ドル)予測、機器タイプ別、2025〜2032年
11.4.1.走査型電子顕微鏡
11.4.2.透過型電子顕微鏡
11.4.3.集束イオンビーム装置
11.4.4.デュアルビームシステム
11.5.中南米の市場規模(百万米ドル)予測、技術別、2025-2032年
11.5.1.ブロードイオンミリング(BIM)技術
11.5.2.化学的機械的平坦化(CMP)技術
11.5.3.エネルギー分散型X線分光法(EDX)技術
11.5.4.集束イオンビーム(FIB)技術
11.5.5.反応性イオンエッチング(RIE)技術
11.5.6.二次イオン質量分析(SIMS)技術
11.6.ラテンアメリカ市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2032年
11.6.1.産業科学
11.6.2.材料科学
11.6.3.バイオサイエンス
11.6.4.エレクトロニクス
12.中東・アフリカの故障解析機器市場展望:過去(2019年~2024年)と予測(2025年~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(百万米ドル)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.その他のMEA
12.4.中東・アフリカ市場規模(US$ Mn)予測:機器タイプ別、2025〜2032年
12.4.1.走査型電子顕微鏡
12.4.2.透過型電子顕微鏡
12.4.3.集束イオンビーム装置
12.4.4.デュアルビームシステム
12.5.中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)予測、技術別、2025-2032年
12.5.1.ブロードイオンミリング(BIM)技術
12.5.2.化学的機械的平坦化(CMP)技術
12.5.3.エネルギー分散型X線分光法(EDX)技術
12.5.4.集束イオンビーム(FIB)技術
12.5.5.反応性イオンエッチング(RIE)技術
12.5.6.二次イオン質量分析(SIMS)技術
12.6.中東・アフリカ市場規模(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2032年
12.6.1.産業科学
12.6.2.材料科学
12.6.3.バイオサイエンス
12.6.4.エレクトロニクス
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.企業プロフィール
13.3.1.A&Dカンパニー
13.3.1.1.会社概要
13.3.1.2.製品ポートフォリオ
13.3.1.3.主要財務情報
13.3.1.4.SWOT分析
13.3.1.5.企業戦略と主な展開
13.3.2.サーモフィッシャーサイエンティフィック(FEI社)
13.3.3.株式会社日立ハイテクノロジーズ
13.3.4.インターテックグループ
13.3.5.日本電子
13.3.6.モーションXコーポレーション
13.3.7.テスキャン・オルセー・ホールディングス
13.3.8.ZEISSインターナショナル
13.3.9.旭化成マイクロデバイス株式会社
13.3.10.TESTiLABS
14.付録
14.1.研究方法
14.2.調査の前提
14.3.頭字語および略語

 

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Summary

Persistence Market Research has recently released a comprehensive report on the worldwide market for failure analysis equipment. The report offers a thorough assessment of crucial market dynamics, including drivers, trends, opportunities, and challenges, providing detailed insights into the market structure.

Key Insights:

• Failure Analysis Equipment Market Size (2025E): USD 9,756.3 Million
• Projected Market Value (2032F): USD 16,720.6 Million
• Global Market Growth Rate (CAGR 2025 to 2032): 8.0%

Failure Analysis Equipment Market - Report Scope:

Failure analysis equipment plays a crucial role in identifying, investigating, and resolving defects and anomalies in electronic components, materials, and systems. These tools are vital for quality assurance, reliability testing, and root cause analysis in industries such as semiconductors, aerospace, automotive, and medical devices. Failure analysis equipment includes advanced instruments like scanning electron microscopes (SEM), transmission electron microscopes (TEM), focused ion beam systems (FIB), and X-ray inspection systems. The increasing complexity of products and the growing demand for precision in design and manufacturing processes have driven the need for sophisticated failure analysis solutions. The market caters to a wide array of end-users, including research institutions, manufacturing industries, and third-party testing labs, offering both destructive and non-destructive testing technologies for diverse applications.

Market Growth Drivers:

The global failure analysis equipment market is propelled by several key factors, including the miniaturization of semiconductor devices, growing adoption of complex materials, and stringent quality control requirements. The rise in demand for electronic devices, particularly in consumer electronics and automotive sectors, necessitates advanced testing and analysis tools to detect defects and ensure performance standards. Furthermore, the increasing use of failure analysis in R\&D processes for new material development and process optimization is boosting market growth. Advancements in high-resolution imaging technologies and the integration of automation and artificial intelligence are also enhancing equipment capabilities, enabling faster and more accurate diagnostics, thus fostering wider adoption across industries.

Market Restraints:

Despite promising growth prospects, the failure analysis equipment market faces challenges related to high equipment cost, operational complexity, and the need for skilled professionals. The initial capital investment required for installing advanced failure analysis systems can be a significant barrier, especially for small and medium enterprises. Additionally, the complexity of analysis techniques and data interpretation requires specialized training, which limits adoption in regions with limited technical infrastructure. Regulatory restrictions and slow standardization in certain markets may also hamper the expansion of global players and increase compliance burdens.

Market Opportunities:

The failure analysis equipment market presents significant growth opportunities driven by technological innovation, emerging applications in nanotechnology, and the increasing need for predictive maintenance. The development of AI-powered software, real-time data analytics, and cloud-integrated systems is revolutionizing the way failure analysis is conducted, enabling faster decision-making and remote diagnostics. Expanding industrial applications in renewable energy, 5G infrastructure, and electric vehicles (EVs) are creating new avenues for failure analysis tools. Furthermore, collaborations between equipment manufacturers and research organizations, along with increased government funding for advanced materials research, are expected to accelerate market growth in the coming years.

Key Questions Answered in the Report:

• What are the primary factors driving the growth of the failure analysis equipment market globally?
• Which equipment types and applications are driving failure analysis adoption across different sectors?
• How are technological advancements reshaping the competitive landscape of the failure analysis equipment market?
• Who are the key players contributing to the failure analysis equipment market, and what strategies are they employing to maintain market relevance?
• What are the emerging trends and future prospects in the global failure analysis equipment market?

Competitive Intelligence and Business Strategy:

These companies invest heavily in R\&D to enhance product performance, miniaturization, and multi-modal functionality. They are also expanding their global footprint through partnerships with academic institutions and semiconductor manufacturers to drive innovation in microscopy and analysis technologies. Emphasis on automation, software development, and user-friendly interfaces enhances usability and efficiency. Additionally, service-oriented business models, after-sales support, and training programs are strengthening customer relationships and improving operational uptime in competitive markets.

Key Companies Profiled:

• A&D Company
• Thermo Fisher Scientific (FEI Company)
• Hitachi High-Technologies Corporation
• Intertek Group plc
• JEOL
• Motion X Corporation
• TESCAN ORSAY HOLDING
• ZEISS International
• Asahi Kasei Microdevices Corporation
• TESTiLABS

Failure Analysis Equipment Market Research Segmentation:

By Equipment Type:

• Scanning Electron Microscope
• Transmission Electron Microscope
• Focused Ion Beam System
• Dual-beam Systems

By Technology:

• Broad Ion Milling (BIM) Technology
• Chemical Mechanical Planarization (CMP) Technology
• Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) Technology
• Focused Ion Beam (FIB) Technology
• Reactive Ion Etching (RIE) Technology
• Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) Technology

By Applications:

• Industrial Science
• Material Science
• Bioscience
• Electronics

By Region:

• North America
• Europe
• Asia Pacific
• Middle East and Africa
• Latin America



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Table of Contents

1. Executive Summary
1.1. Global Failure Analysis Equipment Market Snapshot 2025 and 2032
1.2. Market Opportunity Assessment, 2025-2032, US$ Mn
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 GDP Outlook
2.3.3. Global economic Growth Forecast
2.3.4. Global Urbanization Growth
2.3.5. Other Macro-economic Factors
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 Failure Analysis Equipment Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
5.1. Key Highlights
5.2. Global Failure Analysis Equipment Market Outlook: Equipment Type
5.2.1. Introduction/Key Findings
5.2.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis by Equipment Type, 2019-2024
5.2.3. Current Market Size (US$ Mn) Forecast, by Equipment Type, 2025-2032
5.2.3.1. Scanning Electron Microscope
5.2.3.2. Transmission Electron Microscope
5.2.3.3. Focused Ion Beam System
5.2.3.4. Dual-beam Systems
5.2.4. Market Attractiveness Analysis: Equipment Type
5.3. Global Failure Analysis Equipment Market Outlook: Technology
5.3.1. Introduction/Key Findings
5.3.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis by Technology, 2019-2024
5.3.3. Current Market Size (US$ Mn) Forecast, by Technology, 2025-2032
5.3.3.1. Broad Ion Milling (BIM) Technology
5.3.3.2. Chemical Mechanical Planarization (CMP) Technology
5.3.3.3. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) Technology
5.3.3.4. Focused Ion Beam (FIB) Technology
5.3.3.5. Reactive Ion Etching (RIE) Technology
5.3.3.6. Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) Technology
5.3.4. Market Attractiveness Analysis: Technology
5.4. Global Failure Analysis Equipment Market Outlook: Applications
5.4.1. Introduction/Key Findings
5.4.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis by Applications, 2019-2024
5.4.3. Current Market Size (US$ Mn) Forecast, by Applications, 2025-2032
5.4.3.1. Industrial Science
5.4.3.2. Material Science
5.4.3.3. Bioscience
5.4.3.4. Electronics
5.4.4. Market Attractiveness Analysis: Applications
6. Global Failure Analysis Equipment Market Outlook: Region
6.1. Key Highlights
6.2. Historical Market Size (US$ Mn) Analysis by Region, 2019-2024
6.3. Current Market Size (US$ Mn) 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 Failure Analysis Equipment Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
7.1. Key Highlights
7.2. Pricing Analysis
7.3. North America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Country, 2025-2032
7.3.1. U.S.
7.3.2. Canada
7.4. North America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Equipment Type, 2025-2032
7.4.1. Scanning Electron Microscope
7.4.2. Transmission Electron Microscope
7.4.3. Focused Ion Beam System
7.4.4. Dual-beam Systems
7.5. North America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Technology, 2025-2032
7.5.1. Broad Ion Milling (BIM) Technology
7.5.2. Chemical Mechanical Planarization (CMP) Technology
7.5.3. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) Technology
7.5.4. Focused Ion Beam (FIB) Technology
7.5.5. Reactive Ion Etching (RIE) Technology
7.5.6. Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) Technology
7.6. North America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Applications, 2025-2032
7.6.1. Industrial Science
7.6.2. Material Science
7.6.3. Bioscience
7.6.4. Electronics
8. Europe Failure Analysis Equipment Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
8.1. Key Highlights
8.2. Pricing Analysis
8.3. Europe Market Size (US$ Mn) 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$ Mn) Forecast, by Equipment Type, 2025-2032
8.4.1. Scanning Electron Microscope
8.4.2. Transmission Electron Microscope
8.4.3. Focused Ion Beam System
8.4.4. Dual-beam Systems
8.5. Europe Market Size (US$ Mn) Forecast, by Technology, 2025-2032
8.5.1. Broad Ion Milling (BIM) Technology
8.5.2. Chemical Mechanical Planarization (CMP) Technology
8.5.3. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) Technology
8.5.4. Focused Ion Beam (FIB) Technology
8.5.5. Reactive Ion Etching (RIE) Technology
8.5.6. Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) Technology
8.6. Europe Market Size (US$ Mn) Forecast, by Applications, 2025-2032
8.6.1. Industrial Science
8.6.2. Material Science
8.6.3. Bioscience
8.6.4. Electronics
9. East Asia Failure Analysis Equipment Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
9.1. Key Highlights
9.2. Pricing Analysis
9.3. East Asia Market Size (US$ Mn) 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$ Mn) Forecast, by Equipment Type, 2025-2032
9.4.1. Scanning Electron Microscope
9.4.2. Transmission Electron Microscope
9.4.3. Focused Ion Beam System
9.4.4. Dual-beam Systems
9.5. East Asia Market Size (US$ Mn) Forecast, by Technology, 2025-2032
9.5.1. Broad Ion Milling (BIM) Technology
9.5.2. Chemical Mechanical Planarization (CMP) Technology
9.5.3. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) Technology
9.5.4. Focused Ion Beam (FIB) Technology
9.5.5. Reactive Ion Etching (RIE) Technology
9.5.6. Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) Technology
9.6. East Asia Market Size (US$ Mn) Forecast, by Applications, 2025-2032
9.6.1. Industrial Science
9.6.2. Material Science
9.6.3. Bioscience
9.6.4. Electronics
10. South Asia & Oceania Failure Analysis Equipment 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$ Mn) 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$ Mn) Forecast, by Equipment Type, 2025-2032
10.4.1. Scanning Electron Microscope
10.4.2. Transmission Electron Microscope
10.4.3. Focused Ion Beam System
10.4.4. Dual-beam Systems
10.5. South Asia & Oceania Market Size (US$ Mn) Forecast, by Technology, 2025-2032
10.5.1. Broad Ion Milling (BIM) Technology
10.5.2. Chemical Mechanical Planarization (CMP) Technology
10.5.3. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) Technology
10.5.4. Focused Ion Beam (FIB) Technology
10.5.5. Reactive Ion Etching (RIE) Technology
10.5.6. Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) Technology
10.6. South Asia & Oceania Market Size (US$ Mn) Forecast, by Applications, 2025-2032
10.6.1. Industrial Science
10.6.2. Material Science
10.6.3. Bioscience
10.6.4. Electronics
11. Latin America Failure Analysis Equipment Market Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
11.1. Key Highlights
11.2. Pricing Analysis
11.3. Latin America Market Size (US$ Mn) 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$ Mn) Forecast, by Equipment Type, 2025-2032
11.4.1. Scanning Electron Microscope
11.4.2. Transmission Electron Microscope
11.4.3. Focused Ion Beam System
11.4.4. Dual-beam Systems
11.5. Latin America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Technology, 2025-2032
11.5.1. Broad Ion Milling (BIM) Technology
11.5.2. Chemical Mechanical Planarization (CMP) Technology
11.5.3. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) Technology
11.5.4. Focused Ion Beam (FIB) Technology
11.5.5. Reactive Ion Etching (RIE) Technology
11.5.6. Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) Technology
11.6. Latin America Market Size (US$ Mn) Forecast, by Applications, 2025-2032
11.6.1. Industrial Science
11.6.2. Material Science
11.6.3. Bioscience
11.6.4. Electronics
12. Middle East & Africa Failure Analysis Equipment 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$ Mn) 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$ Mn) Forecast, by Equipment Type, 2025-2032
12.4.1. Scanning Electron Microscope
12.4.2. Transmission Electron Microscope
12.4.3. Focused Ion Beam System
12.4.4. Dual-beam Systems
12.5. Middle East & Africa Market Size (US$ Mn) Forecast, by Technology, 2025-2032
12.5.1. Broad Ion Milling (BIM) Technology
12.5.2. Chemical Mechanical Planarization (CMP) Technology
12.5.3. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) Technology
12.5.4. Focused Ion Beam (FIB) Technology
12.5.5. Reactive Ion Etching (RIE) Technology
12.5.6. Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) Technology
12.6. Middle East & Africa Market Size (US$ Mn) Forecast, by Applications, 2025-2032
12.6.1. Industrial Science
12.6.2. Material Science
12.6.3. Bioscience
12.6.4. Electronics
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. A&D Company
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. Thermo Fisher Scientific (FEI Company)
13.3.3. Hitachi High-Technologies Corporation
13.3.4. Intertek Group plc
13.3.5. JEOL
13.3.6. Motion X Corporation
13.3.7. TESCAN ORSAY HOLDING
13.3.8. ZEISS International
13.3.9. Asahi Kasei Microdevices Corporation
13.3.10. TESTiLABS
14. Appendix
14.1. Research Methodology
14.2. Research Assumptions
14.3. Acronyms and Abbreviations

 

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