低温敏传感器 低温传感器市场调研报告-现状及前景分析
低温传感器市场调研报告-现状及前景分析
(Win Market Research)辰宇信息-报告显示,2023年全球低温传感器市场销售额达到了2.47亿美元,预计2030年将达到3.51亿美元,年复合增长率(CAGR)为5.2%(2024-2030)。
全球范围内,低温传感器(Low Temperature Sensor)核心厂商包括IST和贺利氏,二者共占有大约48%的市场份额。亚太地区拥有最大的低温传感器(Low Temperature Sensor)市场,约占35%,其次是北美洲。
着重分析低温传感器行业竞争格局,包括全球市场主要厂商竞争格局和中国本土市场主要厂商竞争格局,重点分析全球主要厂商低温传感器产能、销量、收入、价格和市场份额,全球低温传感器产地分布情况、中国低温传感器进出口情况以及行业并购情况等。针对低温传感器行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、销售模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。如果您有兴趣了解详情,薇薇 joie :chenyu-joie 同时了解更多前沿报告及报价。
全球及中国主要厂商包括:IST
贺利氏
Amphenol Corporation
欧米茄
Chino
Lake Shore Cryotronics
Senstech
Scientific Instruments
Variohm Eurosensor
Cryogenic Control Systems, Inc.
按照不同产品类型,包括如下几个类别:NTC
RTD
热电偶
其他
按照不同应用,主要包括如下几个方面:
工业
航空航天
研究
其他
报告包含的主要地区和国家:
北美(美国和加拿大)
欧洲(德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家)
亚太(中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等)
拉美(墨西哥和巴西等)
中东及非洲地区(土耳其和沙特等)
报告正文共11章,各章节主要内容如下:
第1章:报告统计范围、产品细分、下游应用领域,以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等;
第2章:全球市场供需情况、中国地区供需情况,包括主要地区低温传感器产量、销量、收入、价格及市场份额等;
第3章:全球主要地区和国家,低温传感器销量和销售收入,2019-2023,及预测2024到2030;
第4章:行业竞争格局分析,包括全球市场企业排名及市场份额、中国市场企业排名和份额、主要厂商低温传感器销量、收入、价格和市场份额等;
第5章:全球市场不同类型低温传感器销量、收入、价格及份额等;
第6章:全球市场不同应用低温传感器销量、收入、价格及份额等;
第7章:行业发展环境分析,包括政策、增长驱动因素、技术趋势、营销等;
第8章:行业供应链分析,包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业采购模式、生产模式、销售模式及销售渠道等;
第9章:全球市场低温传感器主要厂商基本情况介绍,包括公司简介、低温传感器产品规格型号、销量、价格、收入及公司最新动态等;
第10章:中国市场低温传感器进出口情况分析;
第11章:中国市场低温传感器主要生产和消费地区分布。
内容选自《辰宇信息咨询 /全球及中国低温传感器行业研究及十五五规划分析报告》
报告内容目录
1 低温传感器市场概述
1.1 低温传感器行业概述及统计范围
1.2 按照不同类型,低温传感器主要可以分为如下几个类别
1.2.1 不同类型低温传感器增长趋势2019 VS 2023 VS 2030
1.3 从不同尺寸或应用,低温传感器主要包括如下几个方面
1.3.1 不同尺寸或应用低温传感器增长趋势2019 VS 2023 VS 2030
1.4 行业发展现状分析
1.4.1 低温传感器行业发展总体概况
1.4.2 低温传感器行业发展主要特点
1.4.3 低温传感器行业发展影响因素
1.4.4 进入行业壁垒
2 行业发展现状及“十四五”前景预测
2.1 全球低温传感器供需现状及预测(2019-2030)
2.1.1 全球低温传感器产能、产量、产能利用率及发展趋势(2019-2030)
2.1.2 全球低温传感器产量、需求量及发展趋势(2019-2030)
2.1.3 全球主要地区低温传感器产量及发展趋势(2019-2030)
2.2 中国低温传感器供需现状及预测(2019-2030)
2.2.1 中国低温传感器产能、产量、产能利用率及发展趋势(2019-2030)
2.2.2 中国低温传感器产量、市场需求量及发展趋势(2019-2030)
2.2.3 中国低温传感器产能和产量占全球的比重(2019-2030)
2.3 全球低温传感器销量及收入(2019-2030)
2.3.1 全球市场低温传感器收入(2019-2030)
2.3.2 全球市场低温传感器销量(2019-2030)
2.3.3 全球市场低温传感器价格趋势(2019-2030)
2.4 中国低温传感器销量及收入(2019-2030)
2.4.1 中国市场低温传感器收入(2019-2030)
2.4.2 中国市场低温传感器销量(2019-2030)
2.4.3 中国市场低温传感器销量和收入占全球的比重
3 全球低温传感器主要地区分析
3.1 全球主要地区低温传感器市场规模分析:2019 VS 2023 VS 2030
3.1.1 全球主要地区低温传感器销售收入及市场份额(2019-2024年)
3.1.2 全球主要地区低温传感器销售收入预测(2024-2029年)
3.2 全球主要地区低温传感器销量分析:2019 VS 2023 VS 2030
3.2.1 全球主要地区低温传感器销量及市场份额(2019-2024年)
3.2.2 全球主要地区低温传感器销量及市场份额预测(2024-2029)
3.3 北美(美国和加拿大)
3.3.1 北美(美国和加拿大)低温传感器销量(2019-2030)
3.3.2 北美(美国和加拿大)低温传感器收入(2019-2030)
3.4 欧洲(德国、英国、法国和意大利等国家)
3.4.1 欧洲(德国、英国、法国和意大利等国家)低温传感器销量(2019-2030)
3.4.2 欧洲(德国、英国、法国和意大利等国家)低温传感器收入(2019-2030)
3.5 亚太地区(中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等)
3.5.1 亚太(中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等)低温传感器销量(2019-2030)
3.5.2 亚太(中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等)低温传感器收入(2019-2030)
3.6 拉美地区(墨西哥、巴西等国家)
3.6.1 拉美地区(墨西哥、巴西等国家)低温传感器销量(2019-2030)
3.6.2 拉美地区(墨西哥、巴西等国家)低温传感器收入(2019-2030)
3.7 中东及非洲
3.7.1 中东及非洲(土耳其、沙特等国家)低温传感器销量(2019-2030)
3.7.2 中东及非洲(土耳其、沙特等国家)低温传感器收入(2019-2030)
4 行业竞争格局
4.1 全球市场竞争格局分析
4.1.1 全球市场主要厂商低温传感器产能市场份额
4.1.2 全球市场主要厂商低温传感器销量(2019-2024)
4.1.3 全球市场主要厂商低温传感器销售收入(2019-2024)
4.1.4 全球市场主要厂商低温传感器销售价格(2019-2024)
4.1.5 2021年全球主要生产商低温传感器收入排名
4.2 中国市场竞争格局
4.2.1 中国市场主要厂商低温传感器销量(2019-2024)
4.2.2 中国市场主要厂商低温传感器销售收入(2019-2024)
4.2.3 中国市场主要厂商低温传感器销售价格(2019-2024)
4.2.4 2021年中国主要生产商低温传感器收入排名
4.3 全球主要厂商低温传感器产地分布及商业化日期
4.4 全球主要厂商低温传感器产品类型列表
4.5 低温传感器行业集中度、竞争程度分析
4.5.1 低温传感器行业集中度分析:全球头部厂商份额(Top 5)
4.5.2 全球低温传感器第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商(品牌)及市场份额
5 不同类型低温传感器分析
5.1 全球市场不同类型低温传感器销量(2019-2030)
5.1.1 全球市场不同类型低温传感器销量及市场份额(2019-2024)
5.1.2 全球市场不同类型低温传感器销量预测(2024-2029)
5.2 全球市场不同类型低温传感器收入(2019-2030)
5.2.1 全球市场不同类型低温传感器收入及市场份额(2019-2024)
5.2.2 全球市场不同类型低温传感器收入预测(2024-2029)
5.3 全球市场不同类型低温传感器价格走势(2019-2030)
5.4 中国市场不同类型低温传感器销量(2019-2030)
5.4.1 中国市场不同类型低温传感器销量及市场份额(2019-2024)
5.4.2 中国市场不同类型低温传感器销量预测(2024-2029)
5.5 中国市场不同类型低温传感器收入(2019-2030)
5.5.1 中国市场不同类型低温传感器收入及市场份额(2019-2024)
5.5.2 中国市场不同类型低温传感器收入预测(2024-2029)
6 不同应用低温传感器分析
6.1 全球市场不同应用低温传感器销量(2019-2030)
6.1.1 全球市场不同应用低温传感器销量及市场份额(2019-2024)
6.1.2 全球市场不同应用低温传感器销量预测(2024-2029)
6.2 全球市场不同应用低温传感器收入(2019-2030)
6.2.1 全球市场不同应用低温传感器收入及市场份额(2019-2024)
6.2.2 全球市场不同应用低温传感器收入预测(2024-2029)
6.3 全球市场不同应用低温传感器价格走势(2019-2030)
6.4 中国市场不同应用低温传感器销量(2019-2030)
6.4.1 中国市场不同应用低温传感器销量及市场份额(2019-2024)
6.4.2 中国市场不同应用低温传感器销量预测(2024-2029)
6.5 中国市场不同应用低温传感器收入(2019-2030)
6.5.1 中国市场不同应用低温传感器收入及市场份额(2019-2024)
6.5.2 中国市场不同应用低温传感器收入预测(2024-2029)
7 行业发展环境分析
7.1 低温传感器行业发展趋势
7.2 低温传感器行业主要驱动因素
7.3 低温传感器中国企业SWOT分析
7.4 中国低温传感器行业政策环境分析
7.4.1 行业主管部门及监管体制
7.4.2 行业相关政策动向
7.4.3 行业相关规划
8 行业供应链分析
8.1 全球产业链趋势
8.2 低温传感器行业产业链简介
8.2.1 低温传感器行业供应链分析
8.2.2 低温传感器主要原料及供应情况
8.2.3 低温传感器行业主要下游客户
8.3 低温传感器行业采购模式
8.4 低温传感器行业生产模式
8.5 低温传感器行业销售模式及销售渠道
9 全球市场主要低温传感器厂商简介
企业一
企业一公司信息、低温传感器生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
企业一低温传感器产品规格、参数及市场应用
企业一低温传感器销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
企业一公司简介及主要业务
企业一企业最新动态
10 中国市场低温传感器产量、销量、进出口分析及未来趋势
10.1 中国市场低温传感器产量、销量、进出口分析及未来趋势(2019-2030)
10.2 中国市场低温传感器进出口贸易趋势
10.3 中国市场低温传感器主要进口来源
10.4 中国市场低温传感器主要出口目的地
11 中国市场低温传感器主要地区分布
11.1 中国低温传感器生产地区分布
11.2 中国低温传感器消费地区分布
▲资料来源:辰宇信息咨询整理,更多资料请参考辰宇信息咨询发布的《全球及中国低温传感器行业研究及十五五规划分析报告》
同时,辰宇信息咨询专注于全球和中国细分市场研究,在化工材料、机械设备、医疗设备及耗材、电子半导体、软件、包装、网络及通信、汽车交通、医疗护理、原料药品及保健品等领域具有丰富的市场调研经验,提供专业市场调研报告、制造业单项冠军申请和专精特新“小巨人”申请市占率等服务。
电涡流式传感器 HL系列 低温位移测量,就找英国真尚有
超低温状态下的金属位移检测是一个高度专业的领域,已经发展成为材料科学的一个重要方面,特别是在航空航天、低温技术和电子等行业。检测和分析金属和合金在极低温度下的机械行为的能力使这些行业的安全和效率得到提高,因为这些行业的材料经常处于极端环境条件下。像航空和航天工业中关于机翼结构、机身和发动机部件等金属部件在高海拔或者外太空等超低温环境下的位置或排列变化检测、电子制造业中半导体制造和装配过程中像焊点、互连器件和电子封装组件等对温度敏感的材料在寒冷环境中进行位移检测以便确保这些部件在整个使用寿命中保持其理想的尺寸和公差 。低温研究领域就更不用说了,特别是在低温恒温器和其他超导设备的设计和运行中,对于超低温金属位移检测极端依赖。像金属密封、真空室和结构支撑这些部件,在面对极端温度波动时也必须保持其完整性,以避免泄漏或机械故障,从而损害低温系统的整体性能。超低温状态下的主要检测方法之一是使用高分辨率的位移传感器,如电涡流位移传感器、电容位移传感器等。电涡流传感器因其非接触、高分辨率和高灵敏度等特点被广泛应用于金属位移检测。它们在各种环境条件下,比如超低温、超高温、强辐射、高压等,都能提供可靠和精确的结果。近年来,由于航空航天、低温工程和材料科学等部门对能够在这种极端条件下发挥最佳性能的传感器的需求越来越大,也导致了专门为超低温等极端环境下的金属位移检测而设计的电涡流位移传感器的发展。英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器就是其中的佼佼者。
英国真尚有的 HL 系列高温和低温涡流传感器经过精心设计,能够承受各种极端条件。这些传感器由激光焊接的铬镍铁合金制成,每个探头内都有一对线圈,以防止内部腐蚀。这使它们非常适合在各种环境中进行金属位移检测。这些传感器的低温版经过专门设计,可在 -196°C(液氮)至 +25°C 的环境温度下进行稳定测量,分辨率和重复性高达 0.76um,令人印象深刻。
HL 系列电涡流传感器采用专门的材料、元件和制造技术,可在低温环境下实现高精度检测。线圈和电子元件由热膨胀系数低的材料制成,使电子元件能够在低温环境下有效工作,而不受热噪声的干扰。此外,激光焊接的铬镍铁合金外壳和金属护套矿物绝缘电缆使这些探头在高辐射环境中也能保持弹性,并能耐受多种化学物质。
英国真尚有优先考虑校准,以确保超低温环境下涡流位移传感器的准确性和可靠性。传感器在不同温度下进行校准,以适应其性能特征随温度降低而发生的任何变化。 HL 系列采用了热补偿技术,可在较宽的温度范围内最大限度地减少输出信号的热偏移。英国真尚有还使用专门设计的校准设备来抵消校准测试装置的热胀冷缩效应。这保证了 HL 系列涡流探头无论在何种环境条件下都能获得线性、准确的位移测量结果。
在超低温金属位移检测领域,高分辨率位移传感器发挥着至关重要的作用。不过,数字图像相关(DIC)和声发射(AE)等其他方法也被证明是有效的。DIC 是一种光学方法,包括捕捉样品表面在不同温度条件下的图像,并对其进行分析,从而推断出变形场。这种非接触式技术避免了传感器安装的复杂性和潜在误差。此外,DIC 还能获得全场位移数据,从而全面了解样品的变形行为。不过,DIC 也有其局限性,包括对表面缺陷的敏感性,以及因图像失真或噪声而导致的潜在测量误差。
另一方面,AE 涉及检测和分析材料内部应变能释放产生的弹性波。这些波可以发出各种现象的信号,如裂纹的产生或扩展,从而为了解材料在超低温下的机械行为提供有价值的信
息。AE 监测的优点包括非破坏性、实时监测能力以及检测微尺度损伤事件的能力。然而,AE 依赖于专门的传感器和信号处理设备,这可能是一个限制因素。在区分噪声和相关 AE 信号方面也可能存在潜在挑战。
总之,超低温下的金属位移检测是了解严酷条件下材料行为的重要工具。每种检测技术都有各自的优点和缺点,但选择合适的方法受多种因素的影响。这些因素包括受检材料的特殊属性、所需的测量精度和分辨率,以及是否具备特定的设备和专业知识。随着技术的进步,对超低温条件下精确可靠的金属位移检测的需求也随之提高。航空航天或深海勘探等各行各业越来越依赖于能够承受这种条件的材料,这进一步突出了这种需求。因此,必须继续在这一领域开展研发工作,以切实有效地满足这些日益增长的需求。
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