1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Electrodes for Plasma Spraying by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Electrodes for Plasma Spraying by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Electrodes for Plasma Spraying Segment by Type
2.2.1 Platinum
2.2.2 Yttria-Stabilized Zirconia
2.2.3 Graphite
2.2.4 Others
2.3 Electrodes for Plasma Spraying Sales by Type
2.3.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Electrodes for Plasma Spraying Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Electrodes for Plasma Spraying Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Electrodes for Plasma Spraying Segment by Application
2.4.1 Automotive
2.4.2 Aerospace
2.4.3 Other
2.5 Electrodes for Plasma Spraying Sales by Application
2.5.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Electrodes for Plasma Spraying Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Electrodes for Plasma Spraying Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Electrodes for Plasma Spraying by Company
3.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Electrodes for Plasma Spraying Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Electrodes for Plasma Spraying Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Electrodes for Plasma Spraying Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Electrodes for Plasma Spraying Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Electrodes for Plasma Spraying Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Electrodes for Plasma Spraying Product Location Distribution
3.4.2 Players Electrodes for Plasma Spraying Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Electrodes for Plasma Spraying by Geographic Region
4.1 World Historic Electrodes for Plasma Spraying Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Electrodes for Plasma Spraying Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Electrodes for Plasma Spraying Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Electrodes for Plasma Spraying Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Electrodes for Plasma Spraying Sales Growth
4.4 APAC Electrodes for Plasma Spraying Sales Growth
4.5 Europe Electrodes for Plasma Spraying Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Electrodes for Plasma Spraying Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Electrodes for Plasma Spraying Sales by Country
5.1.1 Americas Electrodes for Plasma Spraying Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Electrodes for Plasma Spraying Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Electrodes for Plasma Spraying Sales by Type
5.3 Americas Electrodes for Plasma Spraying Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Electrodes for Plasma Spraying Sales by Region
6.1.1 APAC Electrodes for Plasma Spraying Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Electrodes for Plasma Spraying Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Electrodes for Plasma Spraying Sales by Type
6.3 APAC Electrodes for Plasma Spraying Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Electrodes for Plasma Spraying by Country
7.1.1 Europe Electrodes for Plasma Spraying Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Electrodes for Plasma Spraying Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Electrodes for Plasma Spraying Sales by Type
7.3 Europe Electrodes for Plasma Spraying Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Electrodes for Plasma Spraying by Country
8.1.1 Middle East & Africa Electrodes for Plasma Spraying Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Electrodes for Plasma Spraying Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Electrodes for Plasma Spraying Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Electrodes for Plasma Spraying Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Electrodes for Plasma Spraying
10.3 Manufacturing Process Analysis of Electrodes for Plasma Spraying
10.4 Industry Chain Structure of Electrodes for Plasma Spraying
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Electrodes for Plasma Spraying Distributors
11.3 Electrodes for Plasma Spraying Customer
12 World Forecast Review for Electrodes for Plasma Spraying by Geographic Region
12.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Electrodes for Plasma Spraying Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Electrodes for Plasma Spraying Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Electrodes for Plasma Spraying Forecast by Type
12.7 Global Electrodes for Plasma Spraying Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Sandvik
13.1.1 Sandvik Company Information
13.1.2 Sandvik Electrodes for Plasma Spraying Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Sandvik Electrodes for Plasma Spraying Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Sandvik Main Business Overview
13.1.5 Sandvik Latest Developments
13.2 Sulzer Metco
13.2.1 Sulzer Metco Company Information
13.2.2 Sulzer Metco Electrodes for Plasma Spraying Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Sulzer Metco Electrodes for Plasma Spraying Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Sulzer Metco Main Business Overview
13.2.5 Sulzer Metco Latest Developments
13.3 Saint-Gobain
13.3.1 Saint-Gobain Company Information
13.3.2 Saint-Gobain Electrodes for Plasma Spraying Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Saint-Gobain Electrodes for Plasma Spraying Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Saint-Gobain Main Business Overview
13.3.5 Saint-Gobain Latest Developments
13.4 H.C. Starck
13.4.1 H.C. Starck Company Information
13.4.2 H.C. Starck Electrodes for Plasma Spraying Product Portfolios and Specifications
13.4.3 H.C. Starck Electrodes for Plasma Spraying Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 H.C. Starck Main Business Overview
13.4.5 H.C. Starck Latest Developments
13.5 Oerlikon Metco
13.5.1 Oerlikon Metco Company Information
13.5.2 Oerlikon Metco Electrodes for Plasma Spraying Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Oerlikon Metco Electrodes for Plasma Spraying Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Oerlikon Metco Main Business Overview
13.5.5 Oerlikon Metco Latest Developments
13.6 Praxair Surface Technologies
13.6.1 Praxair Surface Technologies Company Information
13.6.2 Praxair Surface Technologies Electrodes for Plasma Spraying Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Praxair Surface Technologies Electrodes for Plasma Spraying Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Praxair Surface Technologies Main Business Overview
13.6.5 Praxair Surface Technologies Latest Developments
13.7 Kennametal
13.7.1 Kennametal Company Information
13.7.2 Kennametal Electrodes for Plasma Spraying Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Kennametal Electrodes for Plasma Spraying Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Kennametal Main Business Overview
13.7.5 Kennametal Latest Developments
13.8 Advanced Abrasives
13.8.1 Advanced Abrasives Company Information
13.8.2 Advanced Abrasives Electrodes for Plasma Spraying Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Advanced Abrasives Electrodes for Plasma Spraying Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Advanced Abrasives Main Business Overview
13.8.5 Advanced Abrasives Latest Developments
13.9 Metallisation
13.9.1 Metallisation Company Information
13.9.2 Metallisation Electrodes for Plasma Spraying Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Metallisation Electrodes for Plasma Spraying Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Metallisation Main Business Overview
13.9.5 Metallisation Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 プラズマ溶射用電極は、プラズマ溶射プロセスにおいて非常に重要な役割を果たす部品であり、その主な機能は、電気アークを生成し、高温のプラズマ状態を作り出すことです。このプロセスは、表面処理やコーティング技術として広く利用されており、金属、セラミック、複合材料などの表面に高機能なコーティングを施す手法として知られています。 プラズマ溶射の基本概念としては、まずプラズマの生成があります。プラズマは、高温で高エネルギー状態のガスであり、自由電子とイオンが存在しています。この高エネルギー状態を利用して、粉末材料を溶融させ、基材に吹き付けることで、強固なコーティングを形成します。電極は、このプラズマを作り出すために必要不可欠であり、その材料や設計により、プロセスの効率や品質が大きく左右されます。 プラズマ溶射用電極の特徴は、耐熱性、耐摩耗性、化学的安定性が挙げられます。プラズマ溶射プロセスは高温で行われるため、電極自体が高温に耐えうる材料で作られている必要があります。一般的には、タングステンやモリブデンなどの金属が使用されますが、セラミック電極も利用されることがあります。また、電極は、使用中に摩耗や損傷が起こりやすいため、耐摩耗性の高い材料が選定されることが多いです。さらに、化学的安定性も求められ、溶射に使用されるガスとの反応が起こらないことが重要です。 電極の種類には主に二つのタイプがあります。一つは、既成の電極で、スプレーガンのメーカーから提供されるものであり、すぐに使用することができるものです。もう一つは、特注の電極で、特定の用途や条件に応じて設計・製作されるものです。特注の電極は、特定の材料やプロセス条件に最適化されているため、性能向上につながることがあります。 プラズマ溶射用電極の具体的な用途としては、航空宇宙、自動車、エネルギー、医療などの分野が挙げられます。航空宇宙産業では、高温環境における部品の耐久性を高めるために使用され、自動車産業ではエンジン部品やトランスミッション部品の耐摩耗コーティングとして活用されています。エネルギー分野では、タービンやボイラーの表面保護のために使用され、医療分野では、体内に埋め込むデバイスの表面処理にも利用されます。 関連技術としては、プラズマ溶射以外にも、レーザー溶射や熱溶射、コバルトコート技術などがあります。これらの技術は、目的に応じて選択され、異なる特性や性能を持つ材料のコーティングを実現します。特に、レーザー溶射は、より高エネルギーを持つレーザーを用いて材料を溶融させるため、非常に精密なコーティングが可能です。 プラズマ溶射用電極は、プロセスの効率性やコーティング品質を向上させるために、常に研究開発が進められています。この分野では、より高性能な素材の開発や、電極の設計工学の向上が求められており、今後の技術革新に期待が寄せられています。特に、燃料電池やバッテリーなどのエネルギー関連の分野では、プラズマ溶射技術が持つ可能性が高く、新しい用途が開発されることが期待されています。 このように、プラズマ溶射用電極は高機能コーティング技術の要であり、多くの産業において重要な役割を果たしています。高温環境での耐久性や摩耗抵抗性を持たせるためには、適切な材料を選び、専門的な知識を持つ技術者による製作と管理が求められます。今後も、この技術は進化を続け、様々な分野での応用が期待されています。 |
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