1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Technology
3.2. Snippet by Material
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The growing demand for additive manufacturing materials
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High initial investment
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. Customization and personalization of products
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. During COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
6.5. Manufacturers’ Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Technology
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
7.2. Stereolithography*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Fuse Deposition Modelling (FDM)
7.4. Selective Laser Sintering (SLS)
7.5. Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
7.6. Polyjet Printing
7.7. Inkjet Printing
7.8. Electron Beam Melting (EBM)
7.9. Laser Metal Deposition
7.10. Digital Light Processing
7.11. Laminated Object Manufacturing
7.12. Others
8. By Material
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Material
8.2. Plastics*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Metals
8.4. Ceramics
8.5. Others
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Automotive*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Aerospace
9.4. Healthcare
9.5. Industrial
9.6. Consumer Products
9.7. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. The U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. The UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Stratasys Ltd.*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. 3D Systems Corporation
12.3. EOS GmbH
12.4. Materialize NV
12.5. SLM Solutions Group AG
12.6. Renishaw PLC
12.7. Ultimaker BV
12.8. HP Inc.
12.9. GE Additive
12.10. EnvisionTEC GmbH
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us
| ※参考情報 アディティブマニュファクチャリング(積層造形)とは、材料を層状に積み重ねて物体を造形する製造技術のことです。従来の減算方式に対して、材料を徐々に加えていくことで形状を形成するため、無駄が少なく、複雑な形状を簡単に作ることができます。この技術は、特にプロトタイプの制作や、小ロット生産においてその利点が際立っています。 アディティブマニュファクチャリングにはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、FDM(熱溶解積層法)、SLA(光造形法)、SLS(選択的レーザー焼結法)、DLP(デジタルライトプロセッシング)などが挙げられます。 FDMは、熱で溶かしたプラスチックフィラメントを層ごとに積み重ねていく方法です。手軽に導入できるため、家庭用3Dプリンターでも広く用いられています。 SLAは、液体の光硬化樹脂を使用し、UV光を照射することで層を固めていく技術です。この方法は高精度で滑らかな表面仕上げが得られるため、ジュエリーや医療、歯科分野で特に重宝されています。 SLSは、粉末状の材料をレーザーで焼結して固める技術です。金属やナイロンなど、さまざまな材料を扱うことができるため、機械部品や耐久性のある製品の製造に向いています。 DLPは光源を用い、特定のパターンを一度に焼き固めることで、高速に造形が可能な技術です。Tシャツのような複雑なデザインや、フィギュアなどの業界で使用されています。 アディティブマニュファクチャリングは、さまざまな用途に利用されています。特に航空機や自動車、医療、建築分野では、プロトタイプや部品の製造、さらには最終製品への導入が進んでいます。例えば、航空機の部品では、軽量化と強度を兼ね備えた構造物を製造するために、この技術が役立っています。 医療分野では、個々の患者に合わせたインプラントや義肢の製造に利用されています。患者のCTデータから直接立体物を作成することで、フィット感や機能を向上させることができます。また、歯科領域においては、精密な模型や補綴物の製造が可能です。 建築業界では、3Dプリントを用いたモデル制作や構造物の成形が行われています。特に、住宅の一部や構造全体を3Dプリンターで築く試みも進んでおり、これにより工期の短縮やコスト削減が期待されています。 アディティブマニュファクチャリングには、多くの関連技術や材料が存在します。金属3Dプリンティングやバイオプリンティング、陶磁器や複合材料の3D造形など、専門的な分野も広がっています。金属3Dプリンティングでは、航空宇宙産業における部品の軽量化や設計自由度の向上が目指されています。 バイオプリンティングは、細胞や生体材料を使用して組織や臓器の構造を形成する技術で、医療研究や再生医療において大きな可能性を秘めています。また、環境に配慮した素材選びやリサイクル可能な材料の開発も進行中で、持続可能な製造方法としての側面も強まっています。 今後、アディティブマニュファクチャリングは、さらなる材料の進化や技術開発に基づいて、製造業全体における革新を促す存在になると期待されています。特に、デジタルファブリケーションと組み合わせた新たなビジネスモデルが生まれることで、製品のカスタマイズや迅速な市場投入が可能になるでしょう。このことにより、より多様なニーズに応えられる製造業が形成されると考えられています。アディティブマニュファクチャリングは、未来の製造プロセスの中心的存在として、技術革新を牽引し続けることが期待されています。 |
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