1. 世界市場 – エグゼクティブサマリー
1.1. 世界市場の概要
1.2. 需要サイドの動向
1.3. 供給サイドの動向
1.4. Fact.MR分析と提言
2. 世界市場の概要
2.1. 市場カバレッジ/分類
2.2. 市場の紹介と定義
3. 市場のリスクと動向評価
3.1. リスク評価
3.1.1. COVID-19 過去の危機との影響ベンチマーク
3.1.1.1. 需要の変化
3.1.1.2. COVID-19危機前後(予測)
3.1.1.3. サブプライム危機前後-2008年(実績)
3.1.1.4. 各危機後の需要変化(回復期以降)
3.1.2. 市場への影響と金額(百万米ドル)
3.1.2.1. 2023年に予想される損失額
3.1.2.2. 中期および長期予測
3.1.2.3. 四半期ごとの需要と回復の評価
3.1.3. 予想需要と価値回復曲線
3.1.3.1. U字型回復の可能性
3.1.3.2. L字型回復の可能性
3.1.4. 主要国別回復期間評価
3.1.5. 主要市場セグメント別の回復評価
3.1.6. サプライヤーへの行動ポイントと提言
3.1.7. 貿易収支への影響
3.2. 市場に影響を与える主な動向
3.3. 製剤・技術開発動向
4. 市場の背景と基礎データポイント
4.1. 産業界の時代の要請
4.2. 産業別インダストリー4.0
4.3. – 戦略的優先事項
4.4. ライフサイクルステージ
4.5. 技術の重要性
4.6. 積層造形の使用例
4.7. 予測要因: 関連性と影響
4.8. 投資可能性マトリックス
4.9. PESTLE分析
4.10. ポーターのファイブフォース分析
4.11. 市場ダイナミクス
4.11.1. 促進要因
4.11.2. 阻害要因
4.11.3. 機会分析
4.11.4. トレンド
5. 世界市場の需要(US$ Mn)分析2018~2023年および予測、2024~2034年
5.1. 過去の市場価値(US$ Mn)分析、2018年~2023年
5.2. 現在および将来の市場価値(US$ Mn)予測、2024年~2034年
5.2.1. 前年比成長トレンド分析
5.2.2. 絶対額機会分析
6. 技術別の世界市場分析2018~2023年および予測2024~2034年
6.1. イントロダクション/主な調査結果
6.2. 2018年から2023年までの技術別過去市場価値(US$ Mn)分析
6.3. 技術別の現在および将来市場価値(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
6.3.1. 粉末床融合
6.3.2. 直接エネルギー蒸着
6.3.3. 材料噴射
6.3.4. 材料の押し出し
6.3.5. 光重合
6.4. 技術別市場魅力度分析
7. 製品タイプ別の世界市場分析2018~2023年および予測2024~2034年
7.1. イントロダクション/主な調査結果
7.2. 2018年から2023年までの製品タイプ別過去市場価値(US$ Mn)分析
7.3. 製品タイプ別の現在および将来市場価値(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
7.3.1. ハードウェア
7.3.2. 材料
7.3.3. ソフトウェア
7.4. 製品タイプ別市場魅力度分析
8. 用途別世界市場分析2018~2023年および予測2024~2034年
8.1. イントロダクション/主な調査結果
8.2. 2018年から2023年までの用途別過去市場価値(US$ Mn)分析
8.3. アプリケーション別の現在および将来市場価値(US$ Mn)分析と予測、2024~2034年
8.3.1. 医療
8.3.2. 自動車
8.3.3. 航空宇宙・防衛
8.3.4. 家電
8.3.5. 建築
8.3.6. 産業機器
8.3.7. 教育・研究機関
8.4. 用途別市場魅力度分析
9. 地域別世界市場分析2018~2023年および予測2024~2034年
9.1. はじめに / 主要な調査結果
9.2. 2018年から2023年までの地域別過去市場価値(US$ Mn)分析
9.3. 地域別の現在および将来市場価値(US$ Mn)分析と予測、2024〜2034年
9.3.1. 北米
9.3.2. 中南米
9.3.3. 欧州
9.3.4. 東アジア
9.3.5. 南アジア・オセアニア
9.3.6. 中東・アフリカ(MEA)
9.4. 地域別市場魅力度分析
10. 北米市場の2018年~2023年分析と2024年~2034年予測
10.1. はじめに / 主要な調査結果
10.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場価値(US$ Mn)動向分析
10.3. 市場分類別市場価値(US$ Mn)予測、2024年~2034年
10.3.1. 国別
10.3.1.1. 米国
10.3.1.2. カナダ
10.3.2. 技術別
10.3.3. 製品タイプ別
10.4. 市場魅力度分析
10.4.1. 国別
10.4.2. 技術別
10.4.3. 製品タイプ別
11. 中南米市場の分析 2018〜2023年および予測 2024〜2034年
11.1. イントロダクション/主な調査結果
11.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
11.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
11.3.1. 国別
11.3.1.1. ブラジル
11.3.1.2. メキシコ
11.3.1.3. その他のラテンアメリカ
11.3.2. 技術別
11.3.3. 製品タイプ別
11.3.4. 用途別
11.4. 市場魅力度分析
11.4.1. 国別
11.4.2. 技術別
11.4.3. 製品タイプ別
11.4.4. 用途別
12. 欧州市場分析2018〜2023年および予測2024〜2034年
12.1. イントロダクション/主な調査結果
12.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
12.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
12.3.1. 国別
12.3.1.1. ドイツ
12.3.1.2. フランス
12.3.1.3. イタリア
12.3.1.4. スペイン
12.3.1.5. イギリス
12.3.1.6. ベネルクス
12.3.1.7. ロシア
12.3.1.8. その他のヨーロッパ
12.3.2. 技術別
12.3.3. 製品タイプ別
12.3.4. 用途別
12.4. 市場魅力度分析
12.4.1. 国別
12.4.2. 技術別
12.4.3. 製品タイプ別
12.4.4. 用途別
13. 東アジア市場の分析 2018〜2023年および予測 2024〜2034年
13.1. イントロダクション/主な調査結果
13.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
13.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
13.3.1. 国別
13.3.1.1. 中国
13.3.1.2. 日本
13.3.1.3. 韓国
13.3.2. 技術別
13.3.3. 製品タイプ別
13.3.4. 用途別
13.4. 市場魅力度分析
13.4.1. 国別
13.4.2. 技術別
13.4.3. 製品タイプ別
13.4.4. 用途別
14. 南アジア・オセアニア市場分析 2018〜2023年および予測 2024〜2034年
14.1. はじめに / 主要な調査結果
14.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
14.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
14.3.1. 国別
14.3.1.1. インド
14.3.1.2. タイ
14.3.1.3. マレーシア
14.3.1.4. シンガポール
14.3.1.5. ベトナム
14.3.1.6. ニュージーランド
14.3.1.7. その他の南アジア・オセアニア
14.3.2. 技術別
14.3.3. 製品タイプ別
14.3.4. 用途別
14.4. 市場魅力度分析
14.4.1. 国別
14.4.2. 技術別
14.4.3. 製品タイプ別
14.4.4. 用途別
15. 中東・アフリカ市場の分析 2018〜2023年および予測 2024〜2034年
15.1. はじめに / 主要な調査結果
15.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
15.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
15.3.1. 国別
15.3.1.1. GCC諸国
15.3.1.2. 南アフリカ
15.3.1.3. イスラエル
15.3.1.4. その他の中東・アフリカ地域(MEA)
15.3.2. 技術別
15.3.3. 製品タイプ別
15.3.4. 用途別
15.4. 市場魅力度分析
15.4.1. 国別
15.4.2. 技術別
15.4.3. 製品タイプ別
15.4.4. 用途別
16. 市場構造分析
16.1. 企業階層別市場分析
16.2. 市場集中度
16.3. 上位企業の市場シェア分析
16.4. 市場プレゼンス分析
17. 競合分析
17.1. 競合ダッシュボード
17.2. 競合ベンチマーキング
17.3. 競合のディープダイブ
17.4. レニショー
17.4.1. 会社概要
17.4.2. 技術概要
17.4.3. SWOT分析
17.4.4. 主要開発
17.5. ウィプロ・リミテッド
17.5.1. 会社概要
17.5.2. 技術概要
17.5.3. SWOT分析
17.5.4. 主要開発
17.6. マテリアライズ
17.6.1. 会社概要
17.6.2. 技術概要
17.6.3. SWOT分析
17.6.4. 主要開発
17.7. ANSYS, Inc.
17.7.1. 会社概要
17.7.2. 技術概要
17.7.3. SWOT分析
17.7.4. 主要開発
17.8. エボニック
17.8.1. 会社概要
17.8.2. 技術概要
17.8.3. SWOT分析
17.8.4. 主要開発
17.9. シーメンス・インダストリーソフトウェア
17.9.1. 会社概要
17.9.2. 技術概要
17.9.3. SWOT分析
17.9.4. 主要開発
17.10. ストラタシス
17.10.1. 会社概要
17.10.2. 技術概要
17.10.3. SWOT分析
17.10.4. 主要開発
17.11. ゼネラル・エレクトリック
17.11.1. 会社概要
17.11.2. 技術概要
17.11.3. SWOT分析
17.11.4. 主要開発
17.12. ゼロックスコーポレーション
17.12.1. 会社概要
17.12.2. 技術概要
17.12.3. SWOT分析
17.12.4. 主要開発
17.13. AMFG
17.13.1. 会社概要
17.13.2. 技術概要
17.13.3. SWOT分析
17.13.4. 主要開発
17.14. 株式会社マザック
17.14.1. 会社概要
17.14.2. 技術概要
17.14.3. SWOT分析
17.14.4. 主要開発
17.15. アメリカンエルエルシー
17.15.1. 会社概要
17.15.2. 技術概要
17.15.3. SWOT分析
17.15.4. 主要開発
17.16. オプトメック
17.16.1. 会社概要
17.16.2. 技術概要
17.16.3. SWOT分析
17.16.4. 主要開発
18. 前提条件と略語
19. 調査方法
| ※参考情報 積層造形、または加法製造は、材料を層状に積み上げて立体物を作成する技術です。この技術は主にコンピュータ支援設計(CAD)データを基に、三次元モデルを正確に再現することに特化しています。従来の減法製造とは異なり、必要な材料だけを使用して部品を造形するため、材料の無駄が少なく、複雑な形状を自由に作成できる利点があります。 積層造形の種類は多岐にわたりますが、代表的なプロセスとしては、FDM(熱溶解積層法)、SLA(光硬化積層法)、SLS(選択的レーザー焼結法)、JP(ジェットプリンティング)などがあります。FDMは熱で溶かしたフィラメントを層ごとに積み上げる技術で、家庭用3Dプリンターでよく使われています。SLAは紫外線光を使用して液体樹脂を硬化させるもので、高精度な造形が可能ですが、使用する材料は高価になることがあります。SLSは粉末状の材料をレーザーで焼結し、層を形成する方法で、金属部品や複素材料の製造に適しています。JPはインクジェット技術を基にして、液体材料をスプレーして造形する技術です。 積層造形の用途は広範囲に及びます。プロトタイプの迅速な製作から始まり、製品開発の初期段階でのフィードバックを得るために使用されます。また、航空宇宙、自動車、医療、ファッションといったさまざまな分野で活用されています。特に医療分野では、個々の患者に合わせた義肢やインプラントの製作が進んでおり、個別化医療の実現に貢献しています。さらに、建築分野でも積層造形技術を用いてスケールモデルやコンポーネントを製作することが増えています。 関連技術としては、3Dスキャン技術やCADソフトウェア、材料工学の進展が挙げられます。3Dスキャン技術は、実物のデータをデジタル化してCADモデルとして取り込むことを可能にし、複雑な形状を高精度で再現できます。また、高性能なCADソフトウェアは、設計から積層造形へと移行するプロセスを一環してサポートし、効率的なデザイン改良を促進します。さらに、新しい材料の開発にも注力されており、強度や耐久性、熱抵抗に優れた特殊なフィラメントや樹脂が続々と市場に投入されています。 積層造形はその革新性から、多くの産業での応用が期待されています。ただし、大量生産への適用やコスト面での課題も存在するため、さらなる技術の発展が求められています。加えて、環境への配慮も重要なテーマとなっており、リサイクル可能な材料や持続可能な製造プロセスの開発が進められています。 この技術が進化することで、従来の製造方法と比較してより効率的な生産が可能になり、新しいビジネスモデルや製品の開発が続々と生まれてくるでしょう。特に、短期間でのプロトタイピングや、顧客ニーズに応じた個別対応の製造が容易になることで、業界全体に革新をもたらす可能性があります。 このように、積層造形は製造業の将来を変える力を秘めており、産業のあらゆる面でその影響を感じることができるようになっています。今後の技術革新とそれに伴う新しいビジネスの展開に大いに期待が寄せられています。 |
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