Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché du verre de protection contre les radiations était estimé à 2,58 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 6,70 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,6 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille de l'industrie du verre de protection contre les radiations est estimée à 2,78 milliards USD.
Le verre de protection contre les radiations est de plus en plus populaire en raison des règles de sécurité strictes dans des secteurs tels que l'énergie nucléaire, la santé et l'industrie. Grâce à sa composition, qui comprend généralement de l'oxyde de plomb ou de l'oxyde de baryum, le verre de protection contre les radiations est privilégié pour sa capacité à supprimer efficacement les rayonnements ionisants, notamment les rayons X et gamma. Ses qualités particulières garantissent une faible pénétration des radiations, améliorant ainsi la sécurité dans les centrales nucléaires, protégeant les équipements fragiles en milieu industriel et réduisant les risques d'exposition du personnel et des patients dans les centres d'imagerie médicale.
SCHOTT propose une gamme de verres de protection contre les radiations pour la protection des personnes dans les environnements à forte exposition aux radiations. Outre la protection des employés utilisant des appareils à rayons X et d'autres équipements médicaux, ces verres sont conçus pour résister aux exigences élevées du secteur nucléaire. Le RD 30, seul verre monolithique de protection contre les rayons X contenant 0,5 mm de plomb (en 6 mm d'épaisseur ou en feuilleté 2x3,1 mm), a été spécialement conçu pour la mammographie analogique et numérique. Il offre une grande flexibilité grâce à sa grande flexibilité de mise en forme et de pliage. SCHOTT propose également ce verre dans les plus grandes dimensions imaginables, quelle que soit la configuration géométrique.
De plus, le verre conserve sa transparence, permettant une communication transparente et une inspection visuelle, alliant efficacité opérationnelle et sécurité. Ces qualités soulignent son acceptation et sa popularité dans de nombreuses applications où la protection contre les rayonnements est importante.

Secteur du verre de protection contre les radiations : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
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Adoption croissante dans le secteur de la santé : L’incidence croissante du cancer et d’autres maladies nécessitant une radiothérapie est le principal facteur à l’origine du besoin croissant de lunettes de protection contre les radiations en milieu médical. Lors des traitements de radiothérapie et des opérations d’imagerie médicale, les lunettes de protection contre les radiations protègent les patients et les professionnels de santé d’une exposition dangereuse aux radiations. Le besoin de lunettes de protection contre les radiations dans le secteur de la santé augmente en raison de l’expansion des hôpitaux, des cliniques et des centres de diagnostic à travers le monde. De plus, le besoin de verres de protection contre les radiations répondant à des critères et besoins de protection particuliers est alimenté par les progrès de la technologie médicale, notamment la création de nouvelles méthodes et outils de radiothérapie.
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Réglementation gouvernementale en matière de radioprotection : Le verre de protection contre les radiations est de plus en plus populaire dans divers secteurs en raison d'exigences gouvernementales strictes et de normes de radioprotection. Des réglementations sont mises en place par les gouvernements du monde entier pour protéger le public et les employés contre une exposition dangereuse aux radiations. Les installations qui manipulent ou stockent des matières radioactives sont souvent tenues, en vertu de ces réglementations, d'utiliser des matériaux de protection contre les radiations, tels que le verre de protection contre les radiations. L'importance croissante accordée à la radioprotection et à la conformité devrait continuer d'accroître le besoin de verre de protection contre les radiations dans les secteurs de l'énergie nucléaire, de la construction et d'autres secteurs.
Défis
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Investissement initial élevé : Les coûts initiaux élevés d'installation et d'achat constituent l'un des principaux obstacles au marché du verre de protection contre les radiations. Le verre de protection contre les radiations est un produit spécialisé qui doit être fabriqué selon des procédures rigoureuses et l'intégration de matériaux spécifiques pour satisfaire à des normes de performance strictes. Le verre de protection contre les radiations de haute qualité présente des coûts de production comparativement plus élevés que le verre ordinaire. Certains utilisateurs finaux peuvent trouver le coût initial d'achat et d'installation du verre de protection contre les radiations prohibitif, notamment les petits établissements de santé, les laboratoires de recherche ou les installations industrielles disposant de fonds limités.
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Sensibilisation et éducation limitées : Il existe un manque de connaissances et d'instructions sur l'importance des mesures de protection contre les radiations sur le marché du verre de protection contre les radiations. Dans certains secteurs et applications, il peut y avoir une méconnaissance des risques potentiels liés aux rayonnements ionisants et de l'importance de mettre en place des mesures de protection efficaces. En raison de ce manque de connaissances, les utilisateurs finaux peuvent ne pas privilégier l'adoption du verre de protection contre les radiations, en particulier dans les petites installations ou les industries moins exposées aux règles de radioprotection. Les décideurs peuvent ne pas comprendre pleinement les avantages et les exigences de l'utilisation de verres spécialisés pour la radioprotection en l'absence de programmes de formation approfondis sur la radioprotection. Cela peut entraver l'accès au marché.
Marché du verre de protection contre les radiations : informations clés
Attribut du rapport | Détails |
---|---|
Année de base |
2024 |
Année de prévision |
2025-2037 |
TCAC |
7,6% |
Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,58 milliards de dollars |
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
6,70 milliards de dollars |
Portée régionale |
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Segmentation du verre de protection contre les radiations
Type (Verre au plomb et Verre sans plomb)
Le segment du verre au plomb devrait gagner 76,3 % de parts de marché pour le verre de protection contre les radiations d'ici 2037. Le verre au plomb est largement accepté, car l'industrie s'y appuie. Le verre au plomb, reconnu pour ses excellentes propriétés d'atténuation des radiations, était important pour garantir la sécurité dans les environnements où la protection contre les rayonnements ionisants est essentielle. Sa domination a démontré la forte préférence de ce matériau conventionnel mais efficace sur le marché du verre de protection.
En revanche, la part de marché du verre sans plomb était faible malgré sa présence. Pour des raisons de sécurité et d'environnement, certains segments pourraient opter pour des substituts sans plomb. Néanmoins, une majorité importante privilégiait les qualités reconnues et démontrées du verre au plomb.
Le verre au plomb a conservé sa position dominante sur le marché du verre de protection contre les radiations grâce à sa réputation établie, son respect des réglementations de sécurité et sa polyvalence. Le verre au plomb continue de dominer le marché au fil de son développement, soulignant sa fiabilité et son efficacité pour offrir des solutions essentielles de radioprotection.
Type de rayonnement (protection contre les rayons X, protection contre les rayons gamma et protection contre les neutrons)
Selon le type de rayonnement, le segment de la protection contre les rayons X devrait détenir une part de marché significative du verre de protection contre les radiations d'ici fin 2037. Dans le domaine médical, le verre de protection contre les radiations est essentiel à la protection des patients et du personnel lors des activités d'imagerie diagnostique. Le besoin de solutions de protection contre les rayonnements fiables et performantes reste important, car la réglementation sanitaire continue de mettre l'accent sur les exigences de radioprotection, ce qui a consolidé sa position de leader sur le marché médical.
Bien qu'il s'agisse d'un segment d'activité important, le blindage contre les rayons gamma ne représente qu'une part mineure du marché du verre de protection contre les rayonnements. Des secteurs tels que la radiographie, l'énergie nucléaire et certaines applications médicales ont un besoin important de verre de protection contre les rayons gamma. Cependant, en raison de son utilisation répandue dans les procédures médicales de routine et l'imagerie diagnostique, le blindage contre les rayons X a continué de jouer un rôle important.
Le blindage neutronique occupait une part de marché plus faible, bien qu'il soit crucial dans plusieurs applications, telles que les centrales nucléaires et les instituts de recherche. Les exigences en matière de blindage neutronique sont comparativement moins courantes que celles en matière de blindage contre les rayons X, en partie en raison de leur nature spécialisée. L'utilisation généralisée de la protection contre les rayons X dans divers secteurs, tels que la santé, la sécurité et l'industrie, explique sa domination.
Notre analyse approfondie du marché mondial du verre de protection contre les radiations inclut les segments suivants :
Type |
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Type de rayonnement |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du verre de protection contre les radiations - Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait dominer le marché du verre de protection contre les radiations avec une part de marché de 39,6 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans la région est due au développement du secteur de la santé. Ce marché est en croissance grâce à son système de santé, à une réglementation stricte et à un besoin important de mesures de radioprotection. La sensibilisation croissante aux préoccupations liées à l'exposition aux radiations et les investissements accrus dans les technologies de radioprotection sont également à l'origine de cette croissance.
Les investissements dans les normes de sécurité aux États-Unis ont connu une croissance remarquable. Corning est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de verres de protection contre les radiations pour les applications nucléaires, médicales et autres. Pour compléter sa gamme de verres de protection réputés, Corning a créé une gamme complète de verres de radioprotection, dotée de capacités de production mondiales, en collaboration avec d'importants distributeurs, fabricants d'équipements et experts en blindage du monde entier. Le verre Corning Med-X offre une protection supérieure, transparente et sécurisée contre les rayons X, destinée aux environnements techniques, médicaux et de recherche. Ce verre anti-rayons X offre la meilleure protection contre les rayonnements des équipements fonctionnant dans la plage de 80 à 300 kV grâce à sa forte concentration en plomb et en baryum et à sa large gamme d'épaisseurs.
Corning est un leader mondial du verre de protection contre les rayonnements, proposant des dimensions parmi les plus grandes du marché (jusqu'à 2745 x 1375 mm). Cela permet aux architectes d'optimiser les besoins d'observation des opérateurs de diagnostic en créant des fenêtres offrant un champ de vision plus large. La plupart des besoins des consommateurs peuvent être satisfaits en découpant des dimensions plus petites. Les chanfreins de sécurité servent à polir et à meuler toutes les arêtes de coupe.
Le marché canadien du verre de protection contre les radiations n'est pas en reste, notamment dans les secteurs de l'énergie nucléaire et de l'industrie, où le verre de protection contre les radiations est nécessaire pour maintenir la sécurité et respecter les normes environnementales. Canada Metal propose une vaste gamme de produits de protection contre les radiations, notamment des cloisons et des murs, des portes, des écrans et des structures transportables, des briques de plomb, des fenêtres et des cadres de fenêtres, et plus encore. Le plomb est l'un des matériaux les plus couramment utilisés pour la protection contre les radiations, mais d'autres métaux, comme le cadmium, présentent également des qualités et des utilisations particulières.
Canada Metal possède le savoir-faire et la capacité nécessaires pour répondre à tous les besoins en matière de protection contre les radiations, y compris le blindage en briques de plomb et le blindage nucléaire, quelle que soit la complexité ou la spécialisation du besoin. La médecine, la recherche, le nucléaire, l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et la défense ne sont que quelques-unes des industries qui font confiance à Canada Metal depuis plus d'un siècle.
Analyse du marché européen
Le marché européen du verre de protection contre les radiations devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision. Les projets d'infrastructures en cours en Europe ont accru la demande de verre de protection contre les radiations en raison des normes environnementales et de sécurité strictes en vigueur sur tout le continent. Ses avancées technologiques en matière de verre, qui privilégient les propriétés d'atténuation des radiations tout en respectant les directives de durabilité, témoignent de l'engagement de la région en faveur de la sécurité et des progrès scientifiques dans les applications de protection contre les radiations.
L'engagement de l'Allemagne en faveur de la sécurité et des progrès scientifiques dans les applications de protection contre les radiations se reflète dans ses avancées technologiques en matière de verre, qui privilégient les propriétés d'atténuation des radiations tout en respectant les critères de durabilité. SCHOTT propose une sélection de verres de protection contre les radiations pour protéger les personnes dans les zones à forte exposition aux radiations. Le RD 50 est disponible sous forme de plaque standard ou de panneau sur mesure avec découpes et perçages. Il peut ensuite être transformé en vitrage isolant et traité avec des films laminés PVB ou de la résine coulée. Il est plus résistant aux rayures que l'acrylique et ininflammable, tout comme le RD 30.
De plus, même avec du verre relativement fin, le verre de protection contre les radiations RD 50 offre une forte absorption des rayons X grâce à sa densité élevée. Grâce à sa composition unique, le RD 50 peut être utilisé dans les installations de TEP et de tomodensitométrie. Il offre la plus large gamme d'épaisseurs pour les fenêtres, les portes et les vitrages panoramiques destinés aux équipements d'analyse, car il s'agit d'un verre de protection contre les rayons X monolithique.
Royaume-Uni Engagement en matière de sécurité radiologique dans l'industrie nucléaire. Raybloc (X-ray Protection) Ltd fournit des dispositifs de protection contre les radiations nucléaires tels que des chevrons en plomb, des blocs-portes en plomb lourd, des fenêtres intérieures en plomb lourd et des téléphones portables. Un blindage efficace est l'une des protections les plus cruciales contre l'exposition radioactive. Les installations doivent être équipées de matériaux de blindage appropriés, tels que le béton, le plomb ou d'autres métaux solides, pour bloquer et absorber les rayonnements ionisants. Le blindage contribue à créer une barrière qui protège les travailleurs et l'environnement des effets nocifs des matières radioactives. Pour que les matériaux de blindage soient efficaces, leur intégrité et leur entretien doivent être garantis.
Raybloc protège les installations nucléaires des rayonnements ionisants en utilisant de nombreuses feuilles de plomb ou des briques à chevrons en plomb, selon l'épaisseur de plomb nécessaire pour atténuer le rayonnement. Jusqu'à 20 mm de plomb (20 mm de Pb) peuvent être utilisés pour la fabrication et l'installation de blocs-portes et de fenêtres intérieures plombées si des réparations sont nécessaires.

Les entreprises qui dominent le marché du verre de protection contre les radiations
- SCHOTT AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Corning Incorporated
- RAY-BAR ENGINEERING CORP
- Kopp Glass, Inc.
- Nuclear Lead Co. Inc.
- Radiation Protection Products, Inc.
- Pilkington Group Limited
- Isolite Corporation
- British Glass
- glaswerke haller gmbh
- Verre au plomb Pro
- Produits de protection contre les radiations personnalisés MarShield
Les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement pour produire du verre de protection contre les radiations de haute qualité, durable et flexible, répondant aux besoins changeants de secteurs tels que la santé et le nucléaire. Les entreprises leaders renforcent leur présence sur le marché par le biais d'acquisitions et de collaborations. De plus, l'accent est de plus en plus mis sur les normes de sécurité, les fabricants intégrant des mesures de sécurité à leur production et développant leurs produits dans d'autres secteurs. Cette approche est non seulement conforme aux normes réglementaires, mais aussi axée sur la sécurité.
Voici quelques acteurs majeurs du marché du verre de protection contre les radiations :
Développements récents
- En avril 2024, STERIS a annoncé l'achèvement d'une extension intégrant désormais le traitement par rayons X dans son usine de Chonburi, en Thaïlande. L'agrandissement de l'usine de Chonburi I, en Thaïlande, témoigne de l'engagement continu de SCHOTT à garantir la sécurité des patients grâce à une offre de services technologiquement neutre incluant des options de traitement par rayonnement et par gaz, aujourd'hui et demain.
- En août 2021, SCHOTT a lancé la gamme de verres RS, comprenant les modèles RS 520, RS 360, RS 323 G19, RS 253 et RS 253 G18. Ces séries ont été spécialement conçues pour les applications de sécurité dans la production d'énergie nucléaire et le traitement des déchets nucléaires. Elles sont conçues pour une transmission initiale élevée ainsi qu'une résistance aux radiations et aux décharges.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 7657
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT