世界の3Dプリンティングプラスチック市場レポート:タイプ別(フォトポリマー、ABSおよびASA、ポリアミド/ナイロン、ポリ乳酸(PLA)、その他)、形態別(フィラメント、液体/インク、粉末)、用途別(製造、プロトタイピング)、エンドユーザー別(自動車、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、消費財)、地域別 2025-2033

◆英語タイトル:Global 3D Printing Plastics Market Report : Type (Photopolymers, ABS and ASA, Polyamide/Nylon, Polylactic Acid (PLA), and Others), Form (Filament, Liquid/Ink, Powder), Application (Manufacturing, Prototyping), End User (Automotive, Healthcare, Aerospace and Defense, Consumer Goods), and Region 2025-2033

IMARCが発行した調査報告書(IMA25SM1206)◆商品コード:IMA25SM1206
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2025年6月
◆ページ数:145
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学・材料
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD2,999 ⇒換算¥431,856見積依頼/購入/質問フォーム
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

世界の3Dプリンティング用プラスチック市場規模は2024年に14億9740万米ドルに達した。今後、IMARCグループは2033年までに市場規模が88億1050万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)19.4%で成長すると予測している。持続可能で環境に優しい生産の増加、金型・鋳型製造用途の拡大、オンデマンド生産の可能性の高まり、設計反復と最適化の改善、積層造形サービスの拡大などが、市場を牽引する主な要因である。

三次元(3D)プリント用プラスチックは、製品製造のためにアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)フィラメント、熱可塑性樹脂、フォトポリマー、ポリアミドなど様々な材料を利用する積層造形プロセスを伴う。これらの材料は通常、天然資源や石油化学製品由来の半合成・合成化合物で構成される。こうして製造された3Dプリントプラスチックは、軽量性、柔軟性、容易な滅菌性、生体適合性、ならびに化学的・熱的・機械的特性の向上といった特性を示す。これらの特性に加え、本プロセスは迅速かつ効率的な設計の反復や変更を可能にし、製品の大量カスタマイゼーションの効率化や組立工程の統合を実現します。こうした特性を活かし、3Dプリント用プラスチックは様々な分野で応用され、形状・サイズ・強度が異なる工具、部品、付属品のプロトタイプ作成、改良、製造に活用されています。現在、これらのプラスチックはフィラメント、粉末、液体、インクの形態で提供され、多様な製造技術に対応する柔軟性を備えています。

世界市場は主に3Dプリント技術の急速な進歩によって牽引されている。これに伴い、様々な産業分野での応用拡大と材料革新が市場に大きく貢献している。さらに、カスタマイズ・パーソナライゼーション需要の高まりと製品開発サイクルの短縮が市場に好影響を与えている。これに加え、材料廃棄量の削減とラピッドプロトタイピングの普及が市場を加速させている。さらに、航空宇宙・自動車分野での採用拡大や、医療・ヘルスケア産業での利用増加が市場を牽引している。加えて、複雑な形状の製造能力とコスト効率の高い小規模生産が市場を強化している。また、3Dプリンティング機器の入手可能性向上や、消費財・電子機器製造の増加が市場を後押ししている。

3Dプリンティング用プラスチック市場の動向/推進要因:
3Dプリンティングプラスチックの利点に関する認識の高まり

3Dプリントプラスチックの利点に対する認識の高まりが、市場に前向きな見通しをもたらしている。産業や消費者がこの技術の能力についてより理解を深めるにつれ、多様な用途で3Dプリントプラスチックを採用する関心が高まっている。設計の柔軟性、カスタマイズ性、迅速な試作、材料廃棄物の削減といった特性の認知が、より多くの企業や個人に3Dプリント用プラスチックの探索とプロセスへの統合を促している。この理解の深化は連鎖的な効果をもたらし、研究開発や設備への投資を促進するとともに、この革新的な製造手法の可能性を活用するための業界間の協業を後押ししている。認知が広がるにつれ、3Dプリント用プラスチック市場は拡大へと導かれ、イノベーションを刺激し、持続的な成長のための強固な基盤を確立している。

自動車分野における3Dプリントプラスチックの採用拡大

自動車分野における3Dプリントプラスチックの採用拡大は、業界の展望を形作る重要なトレンドを示している。自動車メーカーはプロトタイピングから最終部品生産まで、様々な工程を革新するために3Dプリントプラスチックに目を向けている。この採用拡大は、複雑な形状を迅速に作成できる技術力、材料廃棄物の削減、製品開発サイクルの迅速化によって推進されている。これらのプラスチックにより、自動車エンジニアは部品のプロトタイプ作成と試験をより効率的に行え、設計の反復を加速し、車両全体の性能向上につながります。さらに、3Dプリント用プラスチックの軽量性は、燃費向上と排出ガス削減を目指す自動車業界の軽量素材導入の動きと合致しています。プロトタイピングを超えて、3Dプリントプラスチックは内装パネル、ブラケット、エンジン部品などの最終用途部品の製造にもますます活用されています。これによりオンデマンド生産とカスタマイズが可能となり、サプライチェーンの効率化と大規模な倉庫保管の必要性削減が実現します。自動車分野における3Dプリントプラスチックの統合拡大は、運用効率を高めイノベーションを促進し、メーカーが設計と機能性の限界を押し広げることを可能にします。この傾向が続く中、俊敏性、持続可能性、最先端の設計コンセプトを重視した、従来の自動車製造の変革が迫られています。

インダストリー4.0およびデジタル製造との統合

3Dプリントプラスチックをインダストリー4.0およびデジタル製造と統合することで、生産手法におけるパラダイムシフトが促進される。これらの技術を融合させることで、製造プロセスはより連携性が高く、自動化され、効率的になる。インダストリー4.0の原則は、リアルタイムの監視と制御を可能にするスマートでデータ駆動型のシステムを提唱している。この枠組みに3Dプリントプラスチックを組み込むことで、企業は部品をオンデマンドで生産でき、在庫コストを削減し、リードタイムを最小限に抑えられる。設計のデジタル化により迅速な調整と反復が可能となり、市場需要への対応力が高まります。さらに、3Dプリントプラスチックとインダストリー4.0の融合は予知保全を促進します。センサーが3Dプリンターの性能を監視し、問題発生前に介入することで、一貫した中断のない生産を保証します。デジタル製造は、従来製造が困難だった複雑な設計を可能にする3Dプリントプラスチックの特性から恩恵を受けます。この相乗効果により、精密なカスタム部品の複雑な生産が実現します。

3Dプリントプラスチック産業のセグメンテーション:

IMARC Groupは、グローバル3Dプリンティングプラスチック市場レポートの各セグメントにおける主要トレンド分析に加え、2025年から2033年までのグローバル・地域・国レベルでの予測を提供します。本レポートでは、市場をタイプ、形態、用途、エンドユーザーに基づいて分類しています。

タイプ別内訳:
• フォトポリマー
• ABSおよびASA
• ポリアミド/ナイロン
• ポリ乳酸(PLA)
• その他

フォトポリマーが市場を支配している

本レポートは、タイプ別市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには、フォトポリマー、ABSおよびASA、ポリアミド/ナイロン、ポリ乳酸(PLA)、その他が含まれる。レポートによると、フォトポリマーが最大のセグメントを占めた。
フォトポリマーは光照射下で急速に固化する特性に優れ、複雑なデザインや微細なディテールに適している。その用途は歯科、宝飾品、消費財などの産業に及ぶ。フォトポリマーの利用拡大は、高精細で視覚的に魅力的な試作品や最終製品への需要増加によって牽引されている。
さらに、ABSとASAは耐久性、強度、耐熱性を備えており、機能性プロトタイプや部品に理想的です。これらの材料は自動車、航空宇宙、電子機器などの産業で広く使用されています。頑丈で信頼性の高い部品への需要増加が、3Dプリント用プラスチック市場におけるABSとASAの拡大を牽引しています。
さらに、ポリアミド(ナイロン)材料は機械的強度、柔軟性、耐薬品性に優れています。治具、固定具、耐摩耗部品の製造を含む産業・民生分野で応用されています。ポリアミド/ナイロンの利用拡大は、これらの材料の汎用性と幅広い用途に起因しています。
これらの特徴的な3Dプリント用プラスチックへの戦略的重点は、多様な産業分野での採用拡大を反映しています。この的を絞ったアプローチは市場のニーズに対応し、イノベーション、研究、材料開発を促進します。各タイプの3Dプリント用プラスチックが独自のニッチ市場を見出し、異なる分野に貢献するにつれ、進化する産業ニーズに応える専門材料のエコシステムに支えられ、市場全体が勢いを増しています。

形態別内訳:
• フィラメント
• 液体/インク
• 粉末

フィラメントが市場を支配している

本レポートは形態別市場の詳細な分析を提供している。これにはフィラメント、液体/インク、粉末が含まれる。レポートによれば、フィラメントが最大のセグメントを占めた。
フィラメントベースの3Dプリンティングは、入手しやすさと様々な3Dプリンターとの互換性から人気がある。この形態はプロトタイピング、DIYプロジェクト、小規模生産に広く利用されている。フィラメント採用の成長は、そのユーザーフレンドリーな性質と汎用性によって推進されている。
さらに、液体またはインクベースの3Dプリンティング(ステレオリソグラフィー:SLA)は、光に晒されると固化する感光性ポリマーを利用する。この形態は、滑らかな表面を持つ非常に詳細で複雑なデザインを生産できる能力で高く評価されている。液体/インク3Dプリンティングの成長は、精度と美観が求められる宝飾品、歯科、芸術関連分野での応用によって促進されている。
さらに、粉末ベースの3Dプリンティング(選択的レーザー焼結(SLS)を含む)は、レーザーを用いて粉末材料の層を融合させる技術である。この形態は、金属を含む様々な材料で複雑な形状や機能部品を製造するのに適している。粉末ベースの3Dプリンティングの成長は、強固で耐久性のある部品を製造できる能力と、航空宇宙や医療などの産業分野での応用によって推進されている。
形態によるセグメンテーションは、ユーザーの多様な嗜好や産業要件に対応し、3Dプリントプラスチックの応用可能性を拡大します。各形態が特定のニーズを満たし独自の機会を創出することで、多様な3Dプリント技術エコシステムが市場の勢いを増し、業界全体の成長と発展に寄与しています。

用途別内訳:
• 製造
• 試作

試作が市場を支配している

本レポートは用途別市場の詳細な分析を提供している。これには製造と試作が含まれる。レポートによれば、試作が最大のセグメントを占めた。
これらのプラスチックは長年、迅速な試作に利用され、エンジニアやデザイナーが製品の物理モデルを迅速に作成し、テストや検証を行うことを可能にしてきた。この用途は設計の反復を加速し、開発時間を短縮するため、電子機器、医療機器、ファッション産業における製品開発サイクルの基盤となっている。
一方、製造プロセスにおける3Dプリント用プラスチックの活用は、最終用途部品を直接生産できる特性から注目を集めている。航空宇宙、自動車、消費財などの産業では、複雑な形状の機能部品を製造し材料廃棄を削減するため、生産ラインへの3Dプリント用プラスチック導入が拡大している。この用途は、俊敏な生産、カスタマイズ、さらにはオンデマンド製造を可能にする。

エンドユーザー別内訳:
• 自動車
• 医療
• 航空宇宙・防衛
• 消費財

本レポートは、エンドユーザーに基づく市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これには自動車、医療、航空宇宙・防衛、消費財が含まれます。
自動車セクターは3Dプリントプラスチックの主要な採用分野であり、ラピッドプロトタイピング、金型製作、軽量部品製造に本技術を活用しています。自動車産業は、カスタマイズ部品の創出、設計反復の改善、生産リードタイムの短縮といった恩恵を受けています。3Dプリントプラスチックは内装部品、エンジン部品、さらには車両全体のプロトタイプ製造に応用され、自動車製造プロセスにおける革新と効率化に貢献しています。
さらに、医療分野では3Dプリントプラスチックが医療機器製造と患者個別ソリューションに革命をもたらしています。手術計画用の解剖学的モデル作成からカスタムインプラント・義肢開発まで、この技術は精度、患者転帰、医療全体の質を向上させます。加えて、歯科分野ではクラウンやブリッジの製作など、3Dプリントプラスチックによる応用が急速に進展し、より迅速かつ正確なソリューションを提供しています。

地域別内訳:
• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋地域
・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

北米は明確な優位性を示し、最大の市場シェアを占めている

本市場調査レポートでは、主要地域市場(北米(米国・カナダ)、アジア太平洋(中国・日本・インド・韓国・オーストラリア・インドネシア他)、欧州(ドイツ・フランス・英国・イタリア・スペイン・ロシア他)、ラテンアメリカ(ブラジル・メキシコ他)、中東・アフリカ)の包括的分析を提供している。本報告書によれば、北米が最大の市場シェアを占めている。
米国やカナダなどの国々を含む北米地域では、複数の要因が相まって3Dプリント用プラスチック市場が成長している。研究機関や革新的な企業を含む強固な技術エコシステムが、材料と印刷技術の進歩を推進している。航空宇宙や自動車から医療、消費財に至るまで多様な産業構造を持つ北米では、3Dプリント用プラスチックの幅広い応用が保証されている。
さらに、北米の主要3Dプリンティング企業や業界の先駆者たちが市場の成長に貢献している。これらの企業は技術開発を主導し、業界標準を形成し、他産業と連携して新たな応用分野を開拓している。政府の支援、研究開発への投資、そしてイノベーションへの強い重点が、北米における3Dプリンティング用プラスチックの採用をさらに促進している。加えて、同地域に確立されたサプライチェーンと物流インフラは、3Dプリント材料・技術の流通と普及を支える強固な基盤を提供している。

競争環境:

主要企業は戦略的イノベーションと業界リーダーシップを通じて市場を強化している。これらの企業は3Dプリント用プラスチックの能力を拡大する技術進歩の最前線に立つ。特性強化された新素材を継続的に開発することで、航空宇宙、医療、自動車など多様な分野を惹きつけ、応用範囲を拡大している。研究開発への投資は印刷速度、精度、材料互換性におけるブレークスルーを生み出し、普及拡大を促進している。主要メーカーとの戦略的提携、研究機関との共同研究、業界コンソーシアムへの参画が相まって、3Dプリント用プラスチックの堅牢なエコシステム構築に貢献している。その影響力は技術領域を超え、本技術の利点と潜在的な応用分野について市場を啓蒙する上で重要な役割を果たしている。さらに、多様な3Dプリントシステム・材料・サービスを提供することで、イノベーションとカスタマイゼーションが育まれる環境を醸成している。結局のところ、3Dプリント用プラスチックの限界を押し広げる彼らの取り組みが、持続的な市場成長と産業横断的な変革的進歩への道を開くのである。
本レポートは、3Dプリントプラスチック市場の競争環境に関する包括的な分析を提供しています。主要企業の詳細なプロファイルも併せて掲載しています。
• 3D Systems Inc.
• アルケマ S.A.
• BASF SE
• CRPテクノロジー社
• EOS GmbH – Electro Optical Systems
• エボニック・インダストリーズ AG
• ヘンケル AG & Co. KGaA
• マテリアライズ NV
• 深セン・エスアン工業株式会社
• ソルベイ S.A.
• ストラタシス株式会社
• トナー・プラスチックス

本レポートで回答する主な質問

1.世界の3Dプリンティング用プラスチック市場規模はどの程度か?
2. 2025年から2033年にかけて、世界の3Dプリンティング用プラスチック市場の予想成長率はどの程度か?
3. 世界の3Dプリント用プラスチック市場を牽引する主な要因は何か?
4. COVID-19は世界の3Dプリント用プラスチック市場にどのような影響を与えたか?
5.タイプ別に見た世界の3Dプリンティング用プラスチック市場の構成は?
6.形態別に見た世界の3Dプリンティング用プラスチック市場の構成は?
7.用途別のグローバル3Dプリンティング用プラスチック市場の内訳は?
8. 世界の3Dプリンティング用プラスチック市場における主要地域はどこか?
9. 世界の3Dプリンティング用プラスチック市場における主要企業/プレーヤーは?

❖ レポートの目次 ❖

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3Dプリンティングプラスチック市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 フォトポリマー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ABS および ASA
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ポリアミド/ナイロン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ポリ乳酸(PLA)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 形態別市場分析
7.1 フィラメント
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 液体/インク
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 粉末
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 製造
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 試作
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 自動車
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ヘルスケア
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 航空宇宙・防衛
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 消費財
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 3D Systems Inc.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 アルケマ社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 BASF SE
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務
15.3.3.4 SWOT 分析
15.3.4 CRP Technology srl
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 EOS GmbH – Electro Optical Systems
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 SWOT分析
15.3.6 エボニック・インダストリーズ AG
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT 分析
15.3.7 ヘンケル AG & Co. KGaA
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT 分析
15.3.8 マテリアライズ NV
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.9 深セン・エスアン工業株式会社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 ソルベイ S.A.
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT 分析
15.3.11 ストラタシス社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.12 トナー・プラスチックス
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.4 その他の製品

表1:グローバル:3Dプリンティング用プラスチック市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:3Dプリンティング用プラスチック市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:3Dプリンティング用プラスチック市場予測:形態別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:3Dプリンティング用プラスチック市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:3Dプリンティング用プラスチック市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:3Dプリンティング用プラスチック市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:3Dプリンティング用プラスチック市場:競争構造
表8:グローバル:3Dプリンティング用プラスチック市場: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 3D Printing Plastics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Photopolymers
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 ABS and ASA
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Polyamide/Nylon
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Polylactic Acid (PLA)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Form
7.1 Filament
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Liquid/Ink
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Powder
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Manufacturing
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Prototyping
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Automotive
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Healthcare
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Aerospace and Defense
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Consumer Goods
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 3D Systems Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Arkema S.A.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 BASF SE
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 CRP Technology srl
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 EOS GmbH - Electro Optical Systems
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 SWOT Analysis
15.3.6 Evonik Industries AG
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Henkel AG & Co. KGaA
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Materialise NV
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.9 Shenzhen Esun Industrial Co. Ltd.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Solvay S.A.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Stratasys Ltd.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.12 Toner Plastics
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio


※参考情報

3Dプリンティングプラスチックとは、3Dプリンターを使用して物体を製造するために特別に設計されたプラスチック材料のことを指します。この技術は、コンピューター上でデジタルモデルを作成し、そのモデルを物理的な形状として具現化することを可能にします。3Dプリンティングは、従来の製造プロセスとは異なり、添加製造(アディティブ・マニュファクチャリング)と呼ばれる方法で行われます。このプロセスでは、材料を一層ずつ積み上げていくことで、最終的な製品を形成します。
3Dプリンティングプラスチックは、多様な材料特性を持つため、用途に応じてさまざまな種類が存在します。一般的には、ポリ乳酸(PLA)、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)、ポリカーボネート(PC)、ナイロン(Nylon)などがよく使用されます。これらの材料は、それぞれ異なる物性や加工特性を持っており、ユーザーが求める機能に応じて選択することが重要です。

ポリ乳酸は、主に植物由来の原料から作られているため、環境に優しい素材として評価されています。生分解性があり、食品のパッケージなどにも使用されることが多いです。また、PLAは比較的簡単に印刷でき、仕上がりも美しいため、初心者に適した材料とされています。一方、ABSは耐熱性や強度が優れ、工業用途やプロトタイピングに広く用いられています。ABSはPLAに比べて印刷時の変形が起こりやすいため、温度管理が重要です。

さらに、ナイロンは強度と耐久性に優れ、柔軟性も兼ね備えています。このため、機械部品や耐久性が求められる製品の製造に適しています。ポリカーボネートは衝撃に強く、高温に耐える特性があるため、用途は自動車部品や電子機器のケースなどに広がっています。また、最近では、熱可塑性エラストマー(TPE)や熱硬化性樹脂(TER)など、柔軟性や強度が求められる用途に対応するための特殊な材料も開発されています。

3Dプリンティングプラスチックには、フィラメントやレジンといった形状もあります。FDM(熱溶解積層法)と呼ばれる方式では、フィラメントが加熱されて溶融し、積層されていくのが一般的です。一方、SLA(光造形法)やDLP(デジタル光処理法)などの方式では、液体のレジンが光によって硬化し、形状を形成します。これらのプロセスは、それぞれ異なる特性や仕上がりを持つため、製造する失敗や要求される精度に応じて選択します。

3Dプリンティングプラスチックの魅力は、多様なデザインの自由度と迅速なプロトタイピングにあります。従来の製造方法では、部品を作成するために金型や工具が必要でしたが、3Dプリンティングではデジタルデータさえあれば、短期間で試作品を作成できます。これにより、アイデアの迅速な検証が可能となり、製品開発が加速します。また、複雑な形状や軽量構造を持つ部品の制作が容易であるため、特に航空宇宙産業や医療分野においても重要な役割を果たしています。

しかし、3Dプリンティングプラスチックにはいくつかの課題も存在します。まず、材料の選択肢が非常に多岐にわたるため、適材適所の判断が求められます。また、一部のプラスチック材料は収縮や変形が起こりやすく、精度や外観に影響を及ぼすことがあります。さらには、耐久性や耐熱性が求められる応用では、材料の選択が難しい場合があります。

このように3Dプリンティングプラスチックは、現代の製造業やデザイン分野において重要な要素となっています。新しい材料や技術の開発が進む中で、今後もこの分野はますます進化し、さまざまな可能性を広げていくことでしょう。3Dプリンティングの技術を理解し、適切に活用することで、ものづくりの新たな未来が開けるに違いありません。


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★リサーチレポート[ 世界の3Dプリンティングプラスチック市場レポート:タイプ別(フォトポリマー、ABSおよびASA、ポリアミド/ナイロン、ポリ乳酸(PLA)、その他)、形態別(フィラメント、液体/インク、粉末)、用途別(製造、プロトタイピング)、エンドユーザー別(自動車、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、消費財)、地域別 2025-2033(Global 3D Printing Plastics Market Report : Type (Photopolymers, ABS and ASA, Polyamide/Nylon, Polylactic Acid (PLA), and Others), Form (Filament, Liquid/Ink, Powder), Application (Manufacturing, Prototyping), End User (Automotive, Healthcare, Aerospace and Defense, Consumer Goods), and Region 2025-2033)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。


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