コールドスプレー技術の世界市場(2025年~2030年):市場規模、シェア、動向分析

◆英語タイトル:Cold Spray Technology Market Size, Share & Trends Analysis Report By Material (Aluminium, Titanium), By Service (Cold Spray Additive Manufacturing, Cold Spray Coatings), By End Use (Aerospace, Electrical & Electronics), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV25JAN017)◆商品コード:GRV25JAN017
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2024年11月
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◆ページ数:150
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後5営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:先端材料
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❖ レポートの概要 ❖

コールドスプレー技術市場の成長と動向
コールドスプレー技術の世界市場規模は、2030年には15億6,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2030年にかけて年平均成長率7.0%で成長する見込みです。航空宇宙産業からの需要の高まりと電気・電子産業の成長が、予測期間中の市場需要を牽引します。

特に航空宇宙産業におけるコールドスプレーコーティングは、部品の補修に革命をもたらしました。コールドスプレーコーティング技術の利用は、材料の熱安定性と耐食性を向上させ、長期間にわたる信頼性の向上を保証します。さらに、極端な温度や過酷な環境から保護し、部品の寿命を延ばします。これらの要素は、今後数年間、航空宇宙産業向けの製品需要を促進するでしょう。

さらに、航空旅客数の増加と観光、ビジネス旅行、航空貨物旅行の増加が相まって、航空宇宙産業の拡大につながっています。例えば、国連世界観光機関の世界観光バロメーターによると、2022年1月から7月までの外国人観光客数は、2021年の同時期と比較してほぼ4倍(+172%)に増加しました。世界中で新しい空港が建設され、それに伴う航空機の需要も増加の一途をたどっています。

電気・電子産業では、銅、タンタル、チタン、アルミニウムなどの電気部品のコーティングにコールドスプレー・コーティング技術が使用されています。回路基板、電気接点、半導体、電気モーター、発電機など、さまざまな部品がコールドスプレー・コーティング技術でコーティングされます。このような部品を金属や金属合金でコーティングすることで、部品はより優れた導電性、耐食性、クリアランス制御を実現します。このような要因が予測期間中の需要を押し上げるでしょう。

可処分所得の増加、手頃な価格の機器の生産、製品の入手しやすさの向上により、個人用電子機器、医療機器、家電製品への支出が増加しています。GSMA(Groupe Speciale Mobile Association)によると、2021年末までに約53億人がモバイル接続に加入し、これは世界人口の67%に相当します。モバイル技術とサービスは、2021年に約4.5兆米ドルの経済付加価値を生み出し、2025年には5兆米ドルに達すると予想されています。したがって、電気・電子産業の成長が予測期間の需要を牽引することになります。

メーカーは、地理的プレゼンスを強化するためにM&Aや製品の発売を行っています。例えば、2022年11月、Titomic Limitedは、中圧コールドスプレー積層造形(AM)機D623を発売しました。D623マシンは、D523低圧システムと比較してはるかに硬い金属を堆積させることができます。D623は、高摩耗部品や耐摩耗性コーティングの高い復元性を提供します。

コールドスプレー技術市場レポートハイライト

– アルミニウム部門が市場をリードし、2024年の世界収益シェアの28.7%を占めました。アルミニウムは、低密度、優れた延性、優れた耐腐食性、優れた熱伝導性と電気伝導性により広く使用されています。

– チタンは、その高強度、優れた生体適合性、優れた耐食性により、様々な最終用途産業で広く利用されています。

– コールドスプレーアディティブマニュファクチャリング(CSAM)は、さまざまな表面、サブサーフェス、界面にわたって性能を向上させるエンジニアリングコンポーネントの開発に使用される、将来性の高い、新しく開発された技術です。

– 航空宇宙分野が市場をリードし、2024年の世界収益シェアの26.4%を占めています。航空宇宙分野では、人工衛星、ギアボックス、着陸装置ノズル、エンジン部品、その他の非構造要素を含むさまざまな部品に使用されています。これらの部品はコールドスプレー技術によって厳しい温度から保護され、長期にわたる信頼性の向上が保証されます。

– 北米のコールドスプレー技術市場は、2024年に38.9%の収益シェアを占めました。北米の需要を牽引しているのは、航空宇宙・防衛、エレクトロニクス、自動車産業の隆盛。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 市場の変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 市場セグメンテーションとスコープ
3.3. 集中度と成長見通しマッピング
3.4. 産業バリューチェーン分析
3.5. 規制の枠組み
3.6. コールドスプレー技術市場 – 市場ダイナミクス
3.6.1. 市場促進要因分析
3.6.2. 市場の阻害要因分析
3.6.3. 市場機会分析
3.7. 産業分析ツール コールドスプレー技術市場
3.7.1. ポーター分析
3.7.2. マクロ経済分析
第4章. コールドスプレー技術市場 材料推定と動向分析
4.1. コールドスプレー技術市場 材料の動向分析、2024年・2030年
4.2. ニッケル
4.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
4.3. 銅
4.3.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
4.4. アルミニウム
4.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
4.5. チタン
4.5.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル)
4.6. マグネシウム
4.6.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
4.7. その他
4.7.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章. コールドスプレー技術市場 サービスの推定と動向分析
5.1. コールドスプレー技術市場 サービス動向分析、2024年・2030年
5.2. コールドスプレー積層造形
5.2.1. 市場の推計と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.3. コールドスプレーコーティング
5.3.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章. コールドスプレー技術市場 最終用途の推定と動向分析
6.1. コールドスプレー技術市場: 最終用途の動向分析、2024年・2030年
6.2. 航空宇宙
6.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
6.3. 自動車
6.3.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. 防衛
6.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
6.5. 電気・電子
6.5.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
6.6. ユーティリティ
6.6.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7. その他
6.7.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章. コールドスプレー技術市場 地域別推定と動向分析
7.1. コールドスプレー技術市場 地域別動向分析、2024年・2030年
7.2. 北米
7.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.2.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.2.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.2.4. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.2.5. 市場の推定と予測:用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.2.6. 米国
7.2.6.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
7.2.6.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.2.6.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.2.6.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.2.7. カナダ
7.2.7.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.7.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.2.7.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.2.7.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.2.8. メキシコ
7.2.8.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.8.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.2.8.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.2.8.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.3. 欧州
7.3.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
7.3.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年〜2030年 (百万米ドル)
7.3.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.4. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.3.5. ドイツ
7.3.6. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
7.3.6.1. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.3.6.2. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.6.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.7. 英国
7.3.7.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
7.3.7.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.3.7.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.7.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.8. イタリア
7.3.8.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.8.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.3.8.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.8.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.9. フランス
7.3.9.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.9.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.3.9.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.9.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.10. スペイン
7.3.10.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.10.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.3.10.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.3.10.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
7.4.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.4.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.4.4. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.4.5. 中国
7.4.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
7.4.5.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.4.5.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.4.5.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.4.6. インド
7.4.6.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.6.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.4.6.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.4.6.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.4.7. 日本
7.4.7.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
7.4.7.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.4.7.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.4.7.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.4.8. オーストラリア
7.4.8.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
7.4.8.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.4.8.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.4.8.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.5. 中南米
7.5.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.5.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.5.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.5.5. ブラジル
7.5.5.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.5.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.5.5.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.5.5.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.5.6. アルゼンチン
7.5.6.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.6.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.5.6.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.5.6.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.6. 中東・アフリカ
7.6.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
7.6.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.6.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.6.4. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.6.5. サウジアラビア
7.6.5.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.5.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.6.5.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.6.5.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
7.6.6. 南アフリカ
7.6.6.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.6.2. 市場の推定と予測、材料別、2018年~2030年 (百万米ドル)
7.6.6.3. 市場の推定と予測:サービス別、2018年~2030年(USD Million)
7.6.6.4. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(USD Million)
第8章. 競争環境
8.1. 世界の主要プレーヤーとその取り組み、市場への影響
8.2. 主要企業/競合の分類
8.3. 競合ダッシュボード分析
8.4. 企業の市場ポジション分析
8.5. 企業ヒートマップ分析
第9章. 企業プロフィール
ASB Industries (Hannecard Roller Coatings, Inc)
Bodycote plc
Flame Spray Technologies BV
Plasma Giken Co., Ltd.
VRC Metal Systems
CenterLine (Windsor) Limited
WWG Engineering Pte. Ltd.
Praxair S.T. Technology, Inc.
Impact Innovations GmbH
Concurrent Technologies Corporation
Effusiontech Pty Ltd (SPEE3D)
Titomic Limited


※参考情報

コールドスプレー技術は、金属や合金の粒子を高速度で基材に衝突させることで、材料を成形するための表面加工技術です。この技術では、粒子が熱の影響を受けないため、基材の結晶構造に影響を与えず、優れた接合強度を持つことが特徴です。そのため、コールドスプレー技術は温度に敏感な材料や、熱を加えることができない場面での応用に適しています。
コールドスプレー技術にはいくつかの種類があります。特に粒子の供給方法や加速方法によって異なります。一般的に、コールドスプレーはガスを使用して粒子を加速する方法が多く用いられます。この中でも「ガスダイナミックスプレー」と呼ばれる方法が一般的で、圧縮空気や不活性ガスを使用して金属粒子を加速し、基材に衝突させます。加速度が高いため、粒子は硬く、細かい構造を持つ材料を形成することが可能です。

また、コールドスプレーのもう一つの種類には、「プラズマスプレー」があります。この方法では、高温のプラズマを用いて金属粒子を加熱し、高速で基材に噴出させることが特徴です。プラズマスプレーは一部の熱に敏感な材料の適用が可能ですが、熱の影響を受けるため、コールドスプレーと同様の効果は期待できない場合もあります。

コールドスプレー技術の主な用途は、表面改質、修復、コーティングです。特に、磨耗や腐食に耐えるコーティングの作成が重要視されています。航空機の部品や自動車エンジンの部品など、過酷な環境にさらされる部品に対して、コールドスプレーによるコーティングは耐久性を向上させる手段として広く利用されています。また、古い部品の修復にも用いられ、特に金属の摩耗層を再生する際に効果を発揮します。

さらに、コールドスプレー技術は新たな材料の開発にも寄与しています。例えば、複合材料の製造や新しい金属合金の開発が進められており、その結果として新しい特性を持つ材料が生まれています。これにより、軽量かつ高強度の材料や、耐食性に優れた材料など、新たな用途の可能性が広がっています。

関連技術としては、レーザースプレーや電子ビーム溶融技術などが挙げられます。レーザースプレーでは、高エネルギーのレーザーを用いて材料を溶融し、成形する技術ですが、熱の影響を受けやすく、冷却速度や温度管理が求められます。一方、電子ビーム溶融技術は、電子ビームを使って材料を加熱し、溶融状態にして成形する方法です。この方法も温度管理が重要ですが、非常に高い精度での加工が可能です。

コールドスプレー技術の利点は、多くの材料に対応できる点や、環境への影響が少ない点にあります。また、他の成形技術と比べて製造コストが比較的低く、効率的な生産が可能です。一方で、技術の普及に向けては、装置の高価格や、プロセスの理解を深めるための研究が必要です。

このように、コールドスプレー技術は、金属材料加工の新たな可能性を切り開く技術として注目されています。特に、今後の製造業においては、その利点を生かし、さまざまな分野での応用が期待されています。技術の進化とともに、より多くの用途が生まれることでしょう。コールドスプレー技術は、今後も新たな挑戦を与えてくれることでしょう。


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