世界の投資鋳造市場規模、シェア、動向および予測:プロセスタイプ、材料、用途、地域別、2025-2033年

■ 英語タイトル:Global Investment Casting Market Size, Share, Trends and Forecast by Process Type, Material, Application, and Region, 2025-2033

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMA25SM1825)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25SM1825
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学・材料
■ ページ数:122
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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★グローバルリサーチ資料[世界の投資鋳造市場規模、シェア、動向および予測:プロセスタイプ、材料、用途、地域別、2025-2033年]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

世界の精密鋳造市場規模は2024年に171億7,000万米ドルと評価された。今後、IMARC Groupは2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)2.98%を示し、2033年までに226億6,000万米ドルに達すると予測している。北米は現在市場を支配しており、2024年には35.0%という大きな市場シェアを占めている。航空宇宙および自動車分野における精密で複雑な金属部品への需要増加により、市場は拡大している。さらに、高度な自動化と持続可能な生産方法への移行が、世界中の多様な産業用途における投資鋳造の市場シェアを支え続けている。

現代の自動化技術は、世界的なインベストメント鋳造市場の進歩様式を変革している。企業はロボット工学、コンピュータ制御機械、デジタル設計ツールを導入し、全工程における精度向上を実現している。自動化された蝋型製作、シェルビルディング、金属注湯は、完璧な表面仕上げと厳密な公差達成に寄与する。従来手法とは異なり、これらの自動化システムは最小限の中断と少ない労働力で稼働するため、複雑な部品においても迅速な納期と安定した生産量を可能とする。航空宇宙、防衛、医療機器などの高付加価値産業は、厳しい性能要求を満たし廃棄物を削減するため、こうした改善に依存しています。自動化はまた、顧客が設計の微調整や小ロット生産を必要とする場合にも、迅速な適応を容易にします。

米国では、持続可能なソリューションへの強い推進により、精密鋳造業界が新たな成長を遂げています。排出量削減だけでなく、多くの製造業者が原材料を最初から節約するプロセス設計に取り組んでいます。残ったワックスやセラミック材料を回収して再利用するクローズドループシステムに切り替えた企業もあり、コスト削減と埋立廃棄物の削減を実現しています。また、複数のシフトにわたってエネルギー使用効率を維持する最新の炉やエネルギー管理ツールに投資する企業もあります。さらに、リサイクル金属や認証済み低炭素合金の調達においてサプライヤーとの連携が強化され、より広範な気候目標を支援しています。従来の慣行とは異なり、現代の操業では高度なモニタリングとクリーンな設備を組み合わせ、環境影響をリアルタイムで追跡するケースが増えています。

インベストメント鋳造市場の動向:
新技術の活用拡大
先進技術の活用拡大が投資鋳造市場を牽引している。特に競争力を維持するため、自動化やデジタルツールを導入するメーカーが増加中だ。自動化により金型やワックスパターンの作成が高速化・精密化され、複雑な形状や厳しい公差を要求する部品の設計可能性が広がっている。かつて手作業では困難または不可能だった成形も、自動化システムと最先端の造形装置により正確に実現可能となった。ロボットアーム、コンピューター制御鋳造ライン、専用ソフトウェアが従来は多大な手作業を要した工程を処理し、人的ミスを削減するとともに全体的な効率を向上させている。これにより欠陥の減少、リードタイムの短縮、製品品質の安定化が図られる。こうした技術に投資する企業は生産面で優位性を獲得し、品質を損なうことなく厳しい納期に対応できる。具体例として、GF Casting Solutions AGが2024年5月に発表した、ジョージア州オーガスタへの1億8400万米ドル超の新施設への大規模投資が挙げられる。この施設はエネルギー・モビリティ分野向け軽量アルミニウム部品の生産に注力し、自動化が革新的な製造に対する世界的な需要に応えつつ、大規模かつ高品質な生産を支える実例を示す。こうした動向は精密鋳造市場の主要トレンドを浮き彫りにし、現代的手法が業界の精度と効率性への要求をいかに満たすかを示している。
持続可能な実践への需要拡大
世界的な規制強化と顧客の責任ある生産手法への期待の高まりを受け、持続可能性は鋳造業界の核心的課題となっている。より多くの鋳造所や鋳造企業が環境負荷低減に向け、グリーンな操業への転換を積極的に推進中だ。多くの企業が生産工程全体で廃棄物削減と炭素排出量削減のため、生分解性ワックス、低環境負荷バインダー、再生金属を採用している。また、化石燃料依存度を低減するため、エネルギー効率の高い設備やクリーンな溶解プロセスの導入も進んでいる。最近の報告によると、同業界の約85%の企業が2023年から2024年にかけて持続可能性への支出を増加させており、環境責任がもはや任意の選択肢ではなく業界標準となっていることを示している。2024年5月にノルスク・ハイドロ社がケンタッキー州ヘンダーソン工場に新設した鋳造ラインへの8,500万米ドルの投資は、この取り組みの一例である。この施設は自動車市場向けリサイクルアルミニウム部品の生産を目的としており、持続可能性目標が強力な商業需要と調和し、環境影響と業界の収益成長の両方を高められることを示している。
航空宇宙産業における応用拡大
航空宇宙分野における先進部品の需要は、投資鋳造市場の着実な拡大を継続的に牽引している。航空機エンジンや重要構造部品は、過酷な圧力・高温・機械的負荷に耐える精密製造を必要とする。投資鋳造は航空宇宙用途に必要な厳密な公差・優れた表面仕上げ・設計自由度を一貫して提供するため、これらのミッションクリティカル部品製造の主力プロセスであり続けている。軽量でありながら強靭なタービンブレード、ケーシング、支持構造体は、複雑な内部形状を低コストかつ非現実的な手法で実現できるこの鋳造法の恩恵を大きく受けている。航空宇宙産業が燃料効率と次世代航空機を追求する中、軽量で高性能な部品の重要性は年々高まっている。大学と産業界が連携して新技術を検証する取り組みにより、この分野の革新は継続している。例えば2024年1月、アルフレッド大学と精密鋳造協会(ICI)は連邦政府支援の研究プロジェクトを開始し、従来の鋳造・鍛造技術と3Dプリントの併用可能性を探っている。こうした協業は、プロトタイピングの迅速化、設計の柔軟性向上、最先端材料を飛行安全部品に統合する新たな手法への道を開くものである。

インベストメント鋳造産業のセグメンテーション:
IMARCグループは、2025年から2033年までの世界・地域・国レベルでの予測とともに、世界のインベストメント鋳造市場における各セグメントの主要トレンド分析を提供しています。市場は、プロセスタイプ、材料、用途に基づいて分類されています。
プロセス別分析:
• ケイ酸ナトリウム法
• テトラエチルオルトシリケート法(シリカゾル法)
投資鋳造市場の展望によれば、2024年にはケイ酸ナトリウム法セグメントが市場をリードしました。その背景には、詳細な大型鋳造部品の成形における手頃な価格と柔軟性があります。自動車、農業機械、一般機械などの産業では、コスト管理と信頼性の高い表面品質のバランスが取れているため、この方法が引き続き好まれています。このプロセスは幅広い金属に有効であり、複雑な形状でも一貫性のある再現性のある結果を生産者に提供します。多くの鋳造所がケイ酸ナトリウム法を採用し続ける理由は、原料の入手容易性と、大量生産に向けた工程の拡張性にある。新たなバインダーシステムとコーティング技術の改良により、メーカーは公差を厳密化し、過剰な仕上げ工程を削減できるようになった。これにより、特にコストと性能のバランスが重要な市場において、高価な代替法に対する競争力を維持している。企業がコストを過度に向上させずに信頼性の高い高精細鋳造品を追求する中、このセグメントは世界的なインベストメント鋳造産業の中核であり続ける。
材料別分析:
• 超合金
• 鋼材
• アルミニウム
• チタン
• その他
2024年、鋼材は市場をリードしました。その強靭性、耐久性、そして摩耗や腐食に対する自然な耐性を兼ね備えた特性が、自動車、航空宇宙、建設、エネルギーなどの分野で使用される精密で高性能な部品の製造において最良の選択肢となっているためです。鋼材を他の合金元素と組み合わせる汎用性により、エンジニアは要求の厳しい用途に合わせて特性を微調整でき、複雑な設計課題を解決できる。この適応性と、強固で信頼性の高い金属部品に対する世界的な需要が相まって、鋼材は精密鋳造において高い需要を維持している。メーカーが過酷な作業環境や精密な技術要件に耐える部品を供給するために鋼材の実証済みの性能に依存しているため、その継続的な使用は市場の安定した価格動向を支えている。例えば、2023年5月には、JSWスチールの子会社であるJSWスチールUSAオハイオ社が、オハイオ州ミンゴジャンクションにおける製造設備のアップグレードに向け、複数のプロジェクトに1億4500万米ドルを投資した。
用途別分析:
• 自動車
• 航空宇宙・軍事
• 石油・ガス
• エネルギー
• 医療
• その他
投資鋳造市場の予測に基づくと、2024年には航空宇宙・軍事セグメントが市場をリードし、45.8%を超える最大の市場シェアを占めました。精密鋳造は、過酷な環境下でも完璧な性能を発揮しなければならない高精度で複雑な部品を供給するため、航空宇宙・防衛製造において不可欠な役割を果たしています。この手法により、エンジンブレード、タービン部品、構造用継手などの重要部品に不可欠な、厳しい公差、複雑な形状、詳細な特徴を備えた部品の製造が可能となります。これらの部品は激しい熱、圧力、機械的応力にさらされるため、最大の強度と靭性を提供する先進合金で製造されなければなりません。インベストメント鋳造は、こうした特殊材料を扱いながら精度と一貫性を維持することを可能にします。厳しい安全性と性能要件を満たす能力により、このプロセスは航空宇宙分野と軍事分野の両方で、乗組員を保護し任務の成功を保証する信頼性の高い部品を製造するための確かな選択肢であり続けています。
地域別分析:
• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋
・中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ
2024年、北米は航空宇宙、防衛、産業製造セクターの堅調な需要に支えられ、35.0%超の最大市場シェアを占め、市場をリードした。航空機メーカーや防衛関連企業は、厳しい基準を満たす必要があるタービンブレードや軽量構造部品などの重要部品にインベストメント鋳造を依存している。防衛および民間航空分野の予算が鋳造工場への受注を継続的に生み出しているため、現地需要は堅調を維持している。自動車メーカーやエネルギー企業も、エンジン、タービン、高性能機器向けに精密鋳造部品を必要としている。北米の競争優位性は、生産品質と速度を向上させる新たな鋳造手法、デジタルツール、近代的設備の着実な導入に由来する。熟練労働者と経験豊富なサプライヤーが、生産の円滑化と高水準の維持を支えている。技術的リーダーシップ、堅調な国内需要、プロセス能力の継続的向上という組み合わせが、今後数年間にわたり同地域が世界のインベストメント鋳造市場の中核であり続けることを保証している。

主要地域別ポイント:

米国インベストメント鋳造市場分析
米国精密鋳造業界は、航空宇宙、自動車、医療機器製造における精密部品の需要増加に大きく支えられている。ASA(米国精密鋳造協会)によれば、2023年から2024年にかけての米国航空宇宙・防衛輸出総額は1,387億米ドルに達した。複雑な形状を正確な仕様で実現する本プロセスの特性は、高強度と高精度が不可欠な分野での最有力選択肢となっている。航空宇宙・自動車分野における軽量化とチタンなどの先進材料への移行がこれをさらに推進しており、投資鋳造はこの分野を効率的に処理できる。3Dプリンティングと積層造形の急速な進展は金型生産を変革し、リードタイムを短縮し、採用を促進している。IMARC Groupの報告によると、米国の3Dプリンティング市場は2024年に58億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)21.70%で成長すると予測されている。コスト効率性も重要な要素であり、この手法は廃棄物と機械加工コストを削減します。強力なインフラ開発も、重機やエネルギーシステム向けの高耐久・高品質部品の需要を後押ししています。製造革新と地域サプライチェーン強化を支援する政府施策が、この業界の地域全体での着実な成長をさらに加速させています。
アジア太平洋地域の投資鋳造市場分析
アジア太平洋地域の精密鋳造産業は、特に中国とインドにおける急速な産業成長により拡大を続けています。これらの国では航空宇宙、自動車、重工業分野で精密部品の需要が高まっています。プレス情報局によれば、インドの工業生産指数(IIP)は2025年2月に2.9%増加し、全セクターでの堅調な生産を浮き彫りにしました。同地域のコスト効率の高い労働力と強固な製造基盤は、精密鋳造を詳細な部品を大規模に製造する理想的な手法としています。新規インフラへの大規模投資も、建設・重機製造分野における信頼性の高い鋳造部品の需要を後押ししている。インド・ブランド・エクイティ財団(IBEF)によれば、2025-26年度インド連邦予算ではインフラ資本支出が1,286億4,000万米ドル(国内総生産の3.1%に相当)に増額された。これと並行して再生可能エネルギープロジェクトが増加しており、タービンや関連機器における精密鋳造部品の使用を促進している。こうした複合的な成長が業界の競争力を維持し、アジア太平洋地域全体での継続的な拡大を支えている。
欧州投資鋳造市場分析
欧州のインベストメント鋳造産業の拡大は、航空宇宙、自動車、エネルギー、医療分野における精密金属部品の需要に牽引されている。精密工学と複雑形状への注力が成長を支えており、インベストメント鋳造は他手法では実現困難な高精度な表面仕上げを提供する。航空宇宙分野は主要な牽引役であり、先進合金を用いた耐久性・軽量性・高性能を兼ね備えた部品を必要としており、これらはインベストメント鋳造に最適である。自動車産業における電気自動車(EV)への移行も、この方法が得意とする特殊部品の需要を増加させている。欧州環境庁の報告によると、2023年にEUで新規登録された乗用車の22.7%、新規登録されたバン(商用車)の7.7%がEVであった。2023年には合計240万台の電気自動車が新規登録され、2022年の200万台から増加した。欧州が持続可能性と材料廃棄削減を明確に推進していることから、この鋳造プロセスは適している。熟練した生産基盤と自動化の進展が相まって、業界の発展を支えている。
ラテンアメリカにおける精密鋳造市場分析
ラテンアメリカの精密鋳造セクターは、産業運営の近代化に向けた地域的な取り組みから大きな恩恵を受けている。多くの国々がインフラ整備への投資を継続しており、重機、鉱業、エネルギー発電向けの精密で強固な部品への需要が高まっている。再生可能エネルギー市場の拡大(ブラジル単体でも風力・太陽光発電設備が2023年に国内再生可能エネルギー構成比の21%を占め、2022年の17%、2016年の5.8%から増加)は、タービンシステムにおける投資鋳造のさらなる活用を後押ししている。このデータは業界報告書によって裏付けられている。鋳造技術の進歩と人件費の優位性が相まって、効率的で費用対効果の高い生産を求めるメーカーにとってインベストメント鋳造は現実的な選択肢となっている。現地企業は顧客基準を満たしグローバル競争に勝つため、改良された技術を積極的に採用している。産業の高度化、クリーンエネルギーの成長、競争力のある製造環境が相まって、ラテンアメリカは高品質鋳造金属部品の世界市場における役割を強化する立場にある。
中東・アフリカ地域のインベストメント鋳造市場分析
中東・アフリカ地域では、石油・ガス、航空宇宙、エネルギーなどの分野における高精度部品の需要増加を背景に、インベストメント鋳造が着実な成長を示している。同地域の巨大な石油・ガス産業は、採掘・精製用に複雑で耐摩耗性に優れた鋳造部品を必要としている。例えばIMARC Groupによれば、UAEの石油・ガス市場は2024年に日量3.4億バレルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)3.7%で増加し、2033年までに日量4.9億バレルに達すると予測されている。新規建設や発電施設を含むインフラプロジェクトの拡大は、信頼性の高い鋳造ソリューションへの需要をさらに押し上げる。地域全体での新技術導入と製造体制の改善により、現地メーカーは高い基準を満たし多様な用途に対応できるようになった。現地生産能力の拡大は輸入依存度を低下させ、雇用創出を支えている。総合的に見て、エネルギー需要、インフラ近代化、現地製造業の進歩が市場を牽引し続け、同地域のグローバルサプライチェーンにおける地位を強化している。

競争環境:
投資鋳造市場の企業は、新たな技術的要請に対応し、ますます複雑化する部品を生産するための実践的手法を推進している。詳細な設計データを精密な鋳造プロセスに変換し、精度向上と欠陥削減を図るため、高度な設計ソフトウェアやシミュレーションツールを活用している。多くの企業がデジタルモデリングと鋳造設備の連携方法を洗練させ、設計・金型製作・生産段階間の円滑な連携をエラーや遅延なく確保している。一部の企業は鋳造ラインの遠隔監視機能を強化し、品質維持のためのリアルタイム追跡と迅速な調整を可能にしている。また航空宇宙や自動車などの業界の製造業者と緊密に連携し、性能目標に沿ったデジタルソリューションを開発。これにより廃棄物の最小化、材料使用の最適化、高品質で複雑な金属部品の確実な供給を実現している。
本レポートは、投資鋳造市場の競争環境を包括的に分析し、主要企業の詳細なプロファイルを提供します。対象企業は以下の通りです:
• アルコア・コーポレーション
• CIREX bv(シグニキャスト社)
• 東風金属製品有限公司
• 東営嘉永精密金属有限公司
• インプロ
• メタルテック
• ミルウォーキー精密鋳造
• 寧波吉威熔鑄有限公司
• 寧波旺冠
• プレシジョン・キャストパーツ・コーポレーション
• アールエルエム・インダストリーズ
• 台州新宇精密鋳造有限公司
• ツォルン

本レポートで回答する主要な質問
1. 投資鋳造市場の規模はどの程度か?
2.インベストメント鋳造市場の将来展望は?
3. 投資鋳造市場を牽引する主な要因は何か?
4. 鋳造鋳造市場で最大のシェアを占める地域はどこか?
5. 世界の投資鋳造市場における主要企業は?

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバル投資鋳造市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 プロセス別市場分析
6.1 ケイ酸ナトリウムプロセス
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 テトラエチルオルトケイ酸(シリカゾルプロセス)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 材料別市場分析
7.1 超合金
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 鋼材
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 アルミニウム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 チタン
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 航空宇宙および軍事
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 石油・ガス
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 エネルギー
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 医療
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 地域別市場分析
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 ラテンアメリカ
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 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
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 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 アルコア・コーポレーション
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 シレックス・ビーブイ(シグニキャスト・コーポレーション)
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.3 東風金属製品有限公司
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 東営嘉永精密金属有限公司
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 改善
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 メタルテック
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 ミルウォーキー・プレシジョン・キャスティング
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 寧波吉威熔模鑄造有限公司
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 寧波旺冠
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 プレシジョン・キャストパーツ・コーポレーション
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 RLMインダストリーズ
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 台州新宇精密鋳造有限公司
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.13 ツォルン
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.1 会社の概要

表1:グローバル:精密鋳造市場:主要産業ハイライト(2024年および2033年)
表2:グローバル:精密鋳造市場予測:工程タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:精密鋳造市場予測:材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:精密鋳造市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:精密鋳造市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:精密鋳造市場:競争構造
表7:グローバル:精密鋳造市場:主要企業

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Investment Casting Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Process Type
6.1 Sodium Silicate Process
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Tetraethyl Orthosilicate (Silica Sol Process)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Material
7.1 Superalloys
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Steel
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Aluminum
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Titanium
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Aerospace & Military
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Oil and Gas
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Energy
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Medical
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Alcoa Corporation
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 CIREX bv (Signicast Corporation)
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Dongfeng Metal Products Co. Ltd.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Dongying Giayoung Precision Metal Co. Ltd.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Impro
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 MetalTek
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Milwaukee Precision Casting
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Ningbo Jiwei Melt Mould Castings Co. Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Ningbo Wanguan
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Precision Castparts Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 RLM Industries
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Taizhou Xinyu Precision Casting Co. Ltd.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.13 Zollern
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio


※参考情報

投資鋳造は、金属部品の製造方法の一つで、特に高精度な部品を生産するのに適した技術として広く知られています。このプロセスでは、まず原型となるモデルを製作し、そのモデルをもとに型を作成します。型を形成する材料としては、主にロウやウレタンなどの熱可塑性材料が使用されることが一般的です。最終的には、金属を溶かして型に流し込み、冷却して固化させることで、所望の金属部品を得ることができます。
投資鋳造の特徴の一つは、非常に複雑な形状を一度の鋳造で作成できる点です。この技術は、特に航空宇宙産業や自動車産業、医療機器産業など、高度な精度や表面仕上げが求められる分野で重宝されています。投資鋳造によって製造された部品は、金型を必要とせず、少ない材料ロスで効率的に生産できるため、特に少量生産や試作段階での活用が有効です。

投資鋳造のプロセスは、いくつかのステップから構成されています。まず、原型モデルを作成するために、一般的には樹脂や金属を用いて原型をトレースします。この原型に対して、耐熱性のある素材を用いて被覆し、型を形成します。次に、この型を加熱し、ロウ材料などを取り除くことで空洞を作ります。ここでのコア技術として、精密な型取りや、熱処理による強度の向上が挙げられます。

続いて、型に溶融金属を流し込みます。投資鋳造では、鋳造金属としてアルミニウム、鋼、銅合金、ニッケル合金など、様々な材料が使用されることがあります。その後、金属が冷却されて固化する時間を待ち、完成した部品を取り出します。この際、表面の仕上げや仕上げ作業が必要となる場合もあります。

投資鋳造の利点として、製品のサイズや形状の多様性、優れた表面品質、そして設計の自由度が挙げられます。これにより、複雑なデザインや機能を有する部品を効率的に製造することができます。また、金属の流動性が高いため、細かなディテールや薄肉部品の製造が可能です。さらに、コスト効率の面でも、特に大量生産に向いているため、生産コストを削減することができます。

一方で、投資鋳造にはいくつかの課題も存在します。例えば、製造コストが相対的に高いことや、初期の型作成や準備に時間がかかることなどが挙げられます。また、型の寿命が限られているため、頻繁に新しい型を作成する必要があるケースもあります。これにより、大量生産におけるコスト競争力が影響を受けることもあります。

投資鋳造は、これらの特性を生かした高機能部品の製造方法として、今後ますます重要な技術となると考えられます。特に、軽量化や高強度化が求められる現代の産業においては、投資鋳造の技術が新たな製品開発のキーパーソンとなることが期待されています。各業界でのニーズに応じた技術革新や新しい材料の開発も進められており、これらの取り組みが投資鋳造のさらなる可能性を引き出していくでしょう。

今後、環境への配慮や持続可能性が求められる中で、投資鋳造技術も進化していくことが予想されます。リサイクル金属を用いた鋳造や、省エネルギー型の製造プロセスの開発など、環境に優しい選択肢が広がることで、ますます需要が高まると考えられます。投資鋳造は、その特異な特性と可能性から、産業界において重要な役割を果たしていくことでしょう。


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※注目の調査資料
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※当市場調査資料(IMA25SM1825 )"世界の投資鋳造市場規模、シェア、動向および予測:プロセスタイプ、材料、用途、地域別、2025-2033年" (英文:Global Investment Casting Market Size, Share, Trends and Forecast by Process Type, Material, Application, and Region, 2025-2033)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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