1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 世界の3Dプリンティング材料市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 ポリマー
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
6.1.2.2 ポリ乳酸(PLA)
6.1.2.3 フォトポリマー
6.1.2.4 ナイロン
6.1.2.5 その他
6.1.3 市場予測
6.2 金属
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 スチール
6.2.2.2 チタン
6.2.2.3 アルミニウム
6.2.2.4 その他
6.2.3 市場予測
6.3 セラミック
6.3.1 市場動向
6.3.2 主要セグメント
6.3.2.1 珪砂
6.3.2.2 ガラス
6.3.2.3 石膏
6.3.2.4 その他
6.3.3 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 主要セグメント
6.4.2.1 敷材
6.4.2.2 紙
6.4.2.3 その他
6.4.3 市場予測
7 形状別市場
7.1 粉末
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 フィラメント
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 リキッド
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 一般消費者向け製品
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 航空宇宙・防衛
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ヘルスケア
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 教育・研究
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
| ※参考情報 3Dプリンティング材料は、3Dプリンティング技術を利用して立体物を製造する際に使用される素材のことを指します。これらの材料は、デジタルデータを基に層を重ねて形成されるため、多様な素材が利用可能であり、用途も広がりを見せています。 3Dプリンティングに使用される材料には、主にプラスチック、金属、セラミックス、複合材料、生体材料などがあります。最も一般的な材料は、プラスチック系のフィラメントや樹脂です。例えば、PLA(ポリ乳酸)は生分解性があり、扱いやすく初心者向けに多く利用されています。ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)は、耐衝撃性や耐熱性に優れていますが、プリント時に特定の温度管理が必要です。 金属材料を使用した3Dプリンティングでは、主に鋼、アルミニウム、チタンなどが使われます。これらは強度が必要な部品や工具の場合に適しており、航空宇宙産業や医療分野での利用が進んでいます。金属3Dプリントは、粉末をベースにした技術が多く、選択的レーザー溶融(SLM)や電子ビーム溶融(EBM)などのプロセスを用いて高精度の部品を製造します。 セラミックスは、耐熱性や耐腐食性が高く、特に特殊な用途に適している材料です。例えば、医療用インプラントや歯科用部品では、生体適合性と機械的強度が求められます。これに対し、複合材料は、異なる素材を組み合わせて特性を向上させることを目的としています。カーボンファイバー強化プラスチックなどは、軽量で高強度な部品に使用され、航空機や自動車の部品にも取り入れられています。 生体材料も3Dプリンティングの新たな活用分野です。例えば、細胞培養や組織工学において、人体と適合する素材が求められます。このような生体材料は医療分野での応用が期待されており、個別化医療や再生医療の発展に寄与しています。 3Dプリンティング材料の選択は、用途や求められる特性に依存します。例えば、耐熱性が必要な部品や、柔軟性が求められる製品など、それぞれの目的に応じて適切な素材が決定されます。また、3Dプリンティングの技術と材料が進化することで、新しい材料の開発が進み、より高機能な部品製造が可能になっています。 関連技術としては、CAD(コンピュータ支援設計)ソフトウェアが重要です。設計者はCADを用いて3Dモデルを作成し、それをスライサーソフトウェアで加工し、プリンティング用のデータに変換します。さらに、技術の発展により、より精密で複雑な構造を持つ部品の製作が可能となっています。 最近では、AI(人工知能)やマシンラーニング技術も3Dプリンティングに取り入れられています。これにより、最適な材料や形状の選定が効率化され、自動化したプロセスの導入も進んでいます。持続可能性の観点からも、リサイクル可能な素材の研究や、製造過程での廃棄物削減が進められています。 このように、3Dプリンティング材料は多様な種類と用途を持っており、技術の進化と共に新たな可能性が広がっています。様々な分野において3Dプリンティングが普及する中で、それに伴う材料開発も引き続き重要なテーマとなっていくでしょう。 |
*** 3Dプリンティング材料の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・3Dプリンティング材料の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の3Dプリンティング材料の世界市場規模を27億米ドルと推定しています。
・3Dプリンティング材料の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の3Dプリンティング材料の世界市場規模を109億米ドルと予測しています。
・3Dプリンティング材料市場の成長率は?
→IMARC社は3Dプリンティング材料の世界市場が2024年〜2032年に年平均16.4%成長すると展望しています。
・世界の3Dプリンティング材料市場における主要プレイヤーは?
→「3D Systems Inc.、Arkema S.A.、Carbon Inc.、Clariant AG、EOS、Formlabs、Höganäs AB、Markforged、Materialise NV、Sandvik AB、Stratasys Ltd. and Taulman3d LLCなど ...」を3Dプリンティング材料市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
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