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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