TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY 19
1.1 MARKET ATTRACTIVENESS ANALYSIS 21
1.1.1 GLOBAL 3D PRINTING MATERIAL MARKET, BY FORM 22
1.1.2 GLOBAL 3D PRINTING MATERIAL MARKET, BY MATERIAL 23
1.1.3 GLOBAL 3D PRINTING MATERIAL MARKET, BY END-USE INDUSTRY 24
2 MARKET INTRODUCTION 25
2.1 DEFINITION 25
2.2 SCOPE OF THE STUDY 25
2.3 MARKET STRUCTURE 26
3 RESEARCH METHODOLOGY 27
3.1 RESEARCH PROCESS 27
3.2 PRIMARY RESEARCH 28
3.3 SECONDARY RESEARCH 29
3.4 MARKET SIZE ESTIMATION 29
3.5 TOP-DOWN AND BOTTOM-UP APPROACH 30
3.6 FORECAST MODEL 31
3.7 LIST OF ASSUMPTIONS & LIMITATIONS 32
4 MARKET DYNAMICS 33
4.1 INTRODUCTION 33
4.2 DRIVERS 34
4.2.1 GROWING USAGE FOR 3D PRINTING MATERIALS IN VARIOUS END-USE INDUSTRIES 34
4.2.2 FAVORABLE GOVERNMENT INITIATIVES 36
4.3 RESTRAINTS 37
4.3.1 CERTAIN DISADVANTAGES ASSOCIATED WITH 3D PRINTING MATERIALS PROPERTIES 37
4.4 OPPORTUNITIES 38
4.4.1 INNOVATION AND GROWTH IN 3D PRINTING TECHNOLOGY AND MATERIALS 38
4.5 CHALLENGES 39
4.5.1 VOLATILE RAW MATERIAL PRICES 39
5 MARKET FACTOR ANALYSIS 41
5.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 41
5.1.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 43
5.1.1.1 LIST OF RAW MATERIALS 43
5.1.1.2 LIST OF RAW MATERIAL SUPPLIERS, BY REGION 43
5.1.1.2.1 AMERICA 43
5.1.1.2.2 EUROPE 44
5.1.1.2.3 ASIA-PACIFIC 44
5.1.1.2.4 REST OF THE WORLD 44
5.1.2 3D PRINTING MATERIALS MANUFACTURERS 44
5.1.3 DISTRIBUTION & SALES CHANNEL 45
5.1.4 LIST OF DISTRIBUTORS & SUPPLIERS, BY REGION 45
5.1.5 COMPANY NAME, FINANCIAL OVERVIEW PRODUCT SPECIFICATION 46
5.1.6 END USERS 47
5.1.6.1 LIST OF END-USERS, BY REGION 47
5.2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 48
5.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 48
5.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 49
5.2.3 THREAT OF SUBSTITUTES 49
5.2.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 49
5.2.5 INTENSITY OF RIVALRY 49
5.3 PRICING OVERVIEW, 2019 TO 2032 (USD/KG) 50
5.3.1 PRICING OVERVIEW, BY REGION 50
5.3.2 PRICING OVERVIEW, BY MATERIAL 51
5.3.3 PRICING DRIVERS 51
5.4 COST STRUCTURE OF THE GLOBAL 3D PRINTING MATERIALS MARKET 52
5.5 SWOT ANALYSIS OF THE GLOBAL 3D PRINTING MATERIALS MARKET 52
5.6 TECHNOLOGY OVERVIEW OF 3D PRINTING MATERIALS 53
5.6.1 MARKET ESTIMATES & FORECAST, GLOBAL, 2019-2032 53
5.6.2 LASER POWDER BED FUSION (LPBF) 54
5.6.3 DIRECTED ENERGY DEPOSITION (DED) 54
5.6.4 BINDER JETTING 54
5.6.5 METAL EXTRUSION 54
5.6.6 OTHERS 54
5.7 REGULATORY FRAMEWORK 55
5.8 PRODUCTION SCENARIO OF METAL POWDER 55
5.9 IMPACT OF COVID 19 OUTBREAK ON THE 3D PRINTING MATERIALS MARKET 57
5.9.1 IMPACT OF COVID-19 ON THE SUPPLY CHAIN OF 3D PRINTING MATERIALS 57
5.9.2 IMPACT OF COVID-19 ON 3D PRINTING MATERIALS END-USE INDUSTRY 58
6 GLOBAL 3D PRINTING MATERIALS MARKET, BY FORM 59
6.1 OVERVIEW 59
6.2 POWDER 62
6.3 FILAMENT 64
6.4 OTHERS 65
7 GLOBAL 3D PRINTING MATERIALS MARKET, BY MATERIAL 67
7.1 OVERVIEW 67
7.2 METAL POWDER & ALLOYS 70
7.3 OTHERS 72
8 GLOBAL 3D PRINTING MATERIALS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 74
8.1 OVERVIEW 74
8.2 AUTOMOTIVE 77
8.3 HEALTHCARE 79
8.4 AEROSPACE & DEFENSE 81
8.5 CONSUMER PRODUCTS/CONSUMER ELECTRONICS 83
8.6 CONSTRUCTION 85
8.7 OTHERS 86
9 GLOBAL 3D PRINTING MATERIALS MARKET, BY REGION 88
9.1 OVERVIEW 88
9.2 NORTH AMERICA 91
9.2.1 US 96
9.2.2 CANADA 100
9.3 EUROPE 104
9.3.1 UK 109
9.3.2 GERMANY 113
9.3.3 RUSSIA 117
9.3.4 ITALY 121
9.3.5 FRANCE 125
9.3.6 SPAIN 129
9.3.7 REST OF EUROPE 133
9.4 ASIA-PACIFIC 138
9.4.1 CHINA 143
9.4.2 INDIA 147
9.4.3 JAPAN 151
9.4.4 SOUTH KOREA 155
9.4.5 REST OF ASIA-PACIFIC 159
9.5 LATIN AMERICA 163
9.5.1 BRAZIL 168
9.5.2 MEXICO 172
9.5.3 ARGENTINA 176
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 180
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 185
9.6.1 GCC COUNTRIES 190
9.6.2 SOUTH AFRICA 194
9.6.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 198
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 203
10.1 COMPETITIVE OVERVIEW 203
10.2 KEY DEVELOPMENTS 203
10.2.1 CURRENT & PLANNED INVESTMENT* 206
10.3 GLOBAL MARKET STRATEGY ANALYSIS 207
10.4 COMPETITIVE BENCHMARKING 208
10.5 PRODUCTION CAPACITY OF KEY PLAYERS, 2021* 209
10.6 COMPANY MARKET SHARE, BY KEY PLAYERS (2019-2021 & 2032)* 209
11 COMPANY PROFILES 210
11.1 ARKEMA S.A. 210
11.1.1 COMPANY OVERVIEW 210
11.1.2 FINANCIAL OVERVIEW 211
11.1.3 PRODUCTS OFFERED 211
11.1.4 KEY DEVELOPMENTS 212
11.1.5 SWOT ANALYSIS 212
11.1.6 KEY STRATEGIES 213
11.2 KONINKLIJKE DSM N.V. 214
11.2.1 COMPANY OVERVIEW 214
11.2.2 FINANCIAL OVERVIEW 215
11.2.3 PRODUCTS OFFERED 216
11.2.4 KEY DEVELOPMENTS 216
11.2.5 SWOT ANALYSIS 217
11.2.6 KEY STRATEGIES 217
11.3 EXONE 218
11.3.1 COMPANY OVERVIEW 218
11.3.2 FINANCIAL OVERVIEW 219
11.3.3 PRODUCTS OFFERED 220
11.3.4 KEY DEVELOPMENTS 220
11.3.5 SWOT ANALYSIS 221
11.3.6 KEY STRATEGIES 221
11.4 STRATASYS, LTD. 222
11.4.1 COMPANY OVERVIEW 222
11.4.2 FINANCIAL OVERVIEW 223
11.4.3 PRODUCTS OFFERED 223
11.4.4 KEY DEVELOPMENTS 224
11.4.5 SWOT ANALYSIS 225
11.4.6 KEY STRATEGIES 225
11.5 SANDVIK AB 226
11.5.1 COMPANY OVERVIEW 226
11.5.2 FINANCIAL OVERVIEW 227
11.5.3 PRODUCTS OFFERED 227
11.5.4 KEY DEVELOPMENTS 228
11.5.5 SWOT ANALYSIS 228
11.5.6 KEY STRATEGIES 229
11.6 3D SYSTEMS, INC. 230
11.6.1 COMPANY OVERVIEW 230
11.6.2 FINANCIAL OVERVIEW 231
11.6.3 PRODUCTS OFFERED 231
11.6.4 KEY DEVELOPMENTS 233
11.6.5 SWOT ANALYSIS 233
11.6.6 KEY STRATEGIES 234
11.7 HÖGANÄS AB 235
11.7.1 COMPANY OVERVIEW 235
11.7.2 FINANCIAL OVERVIEW 235
11.7.3 PRODUCTS OFFERED 235
11.7.4 KEY DEVELOPMENTS 236
11.7.5 SWOT ANALYSIS 236
11.7.6 KEY STRATEGIES 236
11.8 EVONIK INDUSTRIES AG 237
11.8.1 COMPANY OVERVIEW 237
11.8.2 FINANCIAL OVERVIEW 238
11.8.3 PRODUCTS OFFERED 239
11.8.4 KEY DEVELOPMENTS 239
11.8.5 SWOT ANALYSIS 240
11.8.6 KEY STRATEGIES 240
11.9 CERAMTEC GMBH 241
11.9.1 COMPANY OVERVIEW 241
11.9.2 FINANCIAL OVERVIEW 242
11.9.3 PRODUCTS OFFERED 242
11.9.4 KEY DEVELOPMENTS 243
11.9.5 SWOT ANALYSIS 243
11.9.6 KEY STRATEGIES 244
11.10 SABIC 245
11.10.1 COMPANY OVERVIEW 245
11.10.2 FINANCIAL OVERVIEW 246
11.10.3 PRODUCTS OFFERED 247
11.10.4 KEY DEVELOPMENTS 247
11.10.5 SWOT ANALYSIS 248
11.10.6 KEY STRATEGIES 248
11.11 BASF SE 249
11.11.1 COMPANY OVERVIEW 249
11.11.2 FINANCIAL OVERVIEW 250
11.11.3 PRODUCTS OFFERED 251
11.11.4 KEY DEVELOPMENTS 251
11.11.5 SWOT ANALYSIS 252
11.11.6 KEY STRATEGIES 252
11.12 DUPONT 253
11.12.1 COMPANY OVERVIEW 253
11.12.2 FINANCIAL OVERVIEW 254
11.12.3 PRODUCTS OFFERED 254
11.12.4 KEY DEVELOPMENTS 255
11.12.5 SWOT ANALYSIS 255
11.12.6 KEY STRATEGIES 255
11.13 MATERIALISE NV 256
11.13.1 COMPANY OVERVIEW 256
11.13.2 FINANCIAL OVERVIEW 257
11.13.3 PRODUCTS OFFERED 258
11.13.4 KEY DEVELOPMENTS 258
11.13.5 SWOT ANALYSIS 259
11.13.6 KEY STRATEGIES 259
12 APPENDIX 260
12.1 REFERENCES 260
12.1.1 THE ASSOCIATION FOR METAL ADDITIVE MANUFACTURING’S (AMAM) 260
12.1.2 THE NATIONAL ADDITIVE MANUFACTURING ASSOCIATION (NAMA) 260
12.1.3 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM) 260
12.1.4 ADDITIVE MANUFACTURING SOCIETY OF INDIA (AMSI) 260
12.1.5 THE MINERALS, METALS & MATERIALS SOCIETY (TMS) 260
12.1.6 FRED ECONOMIC DATA 260
12.1.7 WORLD BANK 260
12.1.8 PRESS RELEASES 260
12.1.9 JOURNALS 260
12.1.10 ANNUAL REPORTS 260
12.1.11 WHITEPAPERS 260
12.1.12 COMPANY WEBSITES 260
12.2 RELATED REPORTS 260
| ※参考情報 3Dプリンティング素材は、3Dプリンターを使用して立体物を造形する際に使用される材料のことです。これらの素材は、さまざまな特性を持ち、異なる用途に応じて選ばれます。主な素材の種類には、プラスチック、金属、セラミックス、そして複合材料があります。それぞれの素材には、特有の性能があり、特定の利用シーンに応じた最適な選択が求められます。 プラスチック系素材は、3Dプリンティングの中で最も一般的に用いられる材料です。代表的なものには、PLA(ポリ乳酸)、ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PETG(ポリエチレンテレフタレートグリコール)などがあります。PLAは生分解性があり、環境への負荷が少ないことから、主にプロトタイプや教育用途に利用されます。ABSは強度が高く、熱に強いため、工業部品や実用的なアイテムの制作に適しています。PETGは透明度が高く、耐衝撃性に優れているため、屋外での使用や食品容器の製作にも対応できます。 金属系素材は、強度や耐久性が要求される工業用途でよく使用されます。3Dプリンティングにおいて、チタン、アルミニウム、ステンレス鋼などが一般的です。チタンは軽量で強度が高く、航空宇宙産業や医療機器に用いられます。アルミニウムは加工が容易で、軽量な部品が求められる自動車産業などで重宝されています。ステンレス鋼は耐腐食性に優れているため、様々な工業分野で広く使用されています。 セラミックスは、耐熱性や耐酸性に優れる特性があり、高温環境下での使用に適しています。3Dプリンティングによるセラミック製造は、主に工芸品や高性能部品の製造に利用されています。また、セラミックスは医療分野においても、インプラントや保険材料として注目されています。 複合材料は、異なる素材を組み合わせて新しい特性を持つ材料を作り出すものです。例えば、カーボンファイバー強化プラスチックは、軽量で強度が高く、航空機や自動車部品などに使用されます。また、ナノコンポジットは、ナノサイズの素材を含むことによって、特に優れた機械的特性や熱特性を持つことができます。これにより、高性能なエレクトロニクス部品や医療機器の製造が可能になります。 3Dプリンティングにおいては、材料の特性だけでなく、造形方法も重要です。主な造形技術には、FDM(熱溶融押出法)、SLA(光造形法)、SLS(粉末焼結法)などがあります。FDMはプラスチックを溶かして成形する原理で、一般的で手軽に使用できるため、多くのホビー用プリンターに採用されています。SLAは光を使って樹脂を硬化させる方法で、高精度な造形が可能ですが、材料のコストが高いことが特徴です。SLSは粉末状の素材をレーザーで焼結して形成する技術で、高い強度の部品を作るのに適しています。 3Dプリンティング素材は、環境への配慮が高まる中で新しいタイプの材料も登場しています。例えば、バイオマス由来の素材やリサイクル材料などは、サステナビリティの観点から注目されています。これにより、より環境に優しい製品を提供できるようになります。 全体として、3Dプリンティング素材は技術の進化に伴い非常に多様化しており、今後も新たな材料や技術が開発されることが期待されます。これらの素材は、様々な分野でのイノベーションを支え、製造業の未来に大きな影響を与えていくことでしょう。3Dプリンティングの技術の向上と相まって、これらの材料の利用はますます広がっていくと考えられます。 |
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