溶融造粒(FGF)3Dプリンターのグローバル市場2025年:主要企業別、地域別、タイプ・用途別

◆英語タイトル:Global Fused Granulate Fabrication (FGF) 3D Printer Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031

GlobalInfoResearchが発行した調査報告書(HNI25GQM09805)◆商品コード:HNI25GQM09805
◆発行会社(リサーチ会社):GlobalInfoResearch
◆発行日:2025年3月
◆ページ数:約100
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:機械&装置
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖
近年、3Dプリンティング技術は急速に進化を遂げ、様々な製造プロセスが提案されています。その中でも、溶融造粒(FGF:Fused Granulate Fabrication)3Dプリンターは注目を浴びる技術の一つです。この技術は、従来のフィラメントベースのプリンティング方式とは異なるアプローチで、複雑な形状を作成することが可能です。

FGF方式の基本的な定義は、ペレット状の素材を熱で溶かしながら積層していく製造プロセスです。フィラメントとは異なり、素材は小さな粒状の形態で供給され、この粒子を加熱して溶融させ、ノズルから押し出すことで、モデルを構築します。この方法は、従来のフィラメントよりも広範な材料の選択肢を提供し、より大きな部品の製造を可能にします。

FGF 3Dプリンターの主な特徴は以下の通りです。まず、材料選択の幅広さです。ペレット状の原料は多種多様であり、熱可塑性樹脂や金属、セラミックなど、様々な素材を取り扱うことができます。このため、特定の用途に応じた材料を選ぶことができ、機能性の高い部品を製造することが可能です。また、FGFは大きな部品の製造に非常に有利です。フィラメント方式では長いプリント時間が必要となる場合がありますが、FGF技術では、一度に多くの材料を供給できるため、効率的に大きな製品を製造することが可能です。

次に、FGF技術は高い構造的強度を持つ部品を作製できる点も挙げられます。材料の特性を利用して、強靭で耐久性のある部品を造形できるため、工業目的や部品の機能的要求に対して適した製品を提供できるのです。

FGFプリンターの種類には、異なる技術や機能を持つ多くのモデルがあります。たとえば、特定のアプリケーションに特化したものや、複雑な形状を作成するためにデザインされたハイブリッドモデルなどがあります。これにより、ユーザーは自分のニーズに合ったプリンターを選択し、適切な生産量やサイズに応じたモデルを選ぐことができます。

FGF技術の用途は多岐にわたります。工業分野では、航空宇宙や自動車産業において、軽量で強度の高い部品の製造に利用されています。また、医療機器やプロトタイピングの分野でも高い評価を受けており、患者特注のインプラントや医療機器の製造の場面でも活用されています。このように、FGF技術は様々な業界での実用性を持ち、それに伴って多くの研究や実績が蓄積されています。

関連技術としては、他の3Dプリンティングプロセスや材料技術が存在します。特に、FFF(Fused Filament Fabrication)やSLM(Selective Laser Melting)といった、異なる方式の3Dプリンティング手法との比較が重要です。例えば、FFFはフィラメントを使用したプリンティング技術で、主にPLAやABSといった熱可塑性樹脂を使用します。それに対してFGFは、粒状の素材を使用することでより多くの材料を選択でき、高度な製品特性を持ちます。また、SLMは金属粉末をレーザーで焼結して造形する方法であり、FGFとは異なるアプローチですが、高い精度や強度を持つ金属部品が製造できるため、用途に応じて異なる技術を選択することが重要です。

FGF技術はその特性から、今後も多くの研究開発が期待される分野です。特に、環境への配慮やリサイクル可能な材料の使用に関する研究が進められています。持続可能な製造プロセスの重要性が高まる中、FGF技術の発展は、エコロジカルな製造方法の一翼を担うと考えられます。

さらに、デジタルファブリケーション技術やIoT、AIの進化により、FGF3Dプリンターはより高度な製造プロセスやスマートファクトリーとの統合が進むことで、さらなる効率化や自動化が期待されます。これにより、ユーザーはより迅速に、高品質な製品を生産することが可能になるでしょう。

総じて、溶融造粒(FGF)3Dプリンターは、その独自の製造プロセスと多様な材料選択肢により、業界のニーズに応える強力なツールとなっています。今後の技術進展により、より多くの分野での応用が期待され、製造業の革新を促進する役割を果たしていくことでしょう。

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2031年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。

本レポートは、世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2025年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

溶融造粒(FGF)3Dプリンターの世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

溶融造粒(FGF)3Dプリンターの地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

溶融造粒(FGF)3Dプリンターの世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2025年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、3D Systems、BOSCH、ARBURG、Massive Dimension、Dyze Design、CEAD、Shenzhen PioCreat 3D Technology、Tumaker、Re3D、Weber Additive、The Industry、WASPなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2031年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
卓上ペレットプリンター、工業用ペレットプリンター

[用途別市場セグメント]
自動車、建設、教育、その他

[主要プレーヤー]
3D Systems、BOSCH、ARBURG、Massive Dimension、Dyze Design、CEAD、Shenzhen PioCreat 3D Technology、Tumaker、Re3D、Weber Additive、The Industry、WASP

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、溶融造粒(FGF)3Dプリンターの製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2025年までの溶融造粒(FGF)3Dプリンターの価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、溶融造粒(FGF)3Dプリンターのトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、溶融造粒(FGF)3Dプリンターの競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、溶融造粒(FGF)3Dプリンターの内訳データを地域レベルで示し、2019年から2031年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2031年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2025年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2031年までの溶融造粒(FGF)3Dプリンターの市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、溶融造粒(FGF)3Dプリンターの主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、溶融造粒(FGF)3Dプリンターの販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別消費額:2019年対2023年対2031年
卓上ペレットプリンター、工業用ペレットプリンター
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの用途別消費額:2019年対2023年対2031年
自動車、建設、教育、その他
1.5 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場規模と予測
1.5.1 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンター消費額(2019年対2023年対2031年)
1.5.2 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンター販売数量(2019年-2031年)
1.5.3 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの平均価格(2019年-2031年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:3D Systems、BOSCH、ARBURG、Massive Dimension、Dyze Design、CEAD、Shenzhen PioCreat 3D Technology、Tumaker、Re3D、Weber Additive、The Industry、WASP
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの溶融造粒(FGF)3Dプリンター製品およびサービス
Company Aの溶融造粒(FGF)3Dプリンターの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの溶融造粒(FGF)3Dプリンター製品およびサービス
Company Bの溶融造粒(FGF)3Dプリンターの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場分析
3.1 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのメーカー別販売数量(2019-2025)
3.2 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのメーカー別売上高(2019-2025)
3.3 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのメーカー別平均価格(2019-2025)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 溶融造粒(FGF)3Dプリンターのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における溶融造粒(FGF)3Dプリンターメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における溶融造粒(FGF)3Dプリンターメーカー上位6社の市場シェア
3.5 溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場:地域別フットプリント
3.5.2 溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 溶融造粒(FGF)3Dプリンター市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの地域別市場規模
4.1.1 地域別溶融造粒(FGF)3Dプリンター販売数量(2019年-2031年)
4.1.2 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの地域別消費額(2019年-2031年)
4.1.3 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの地域別平均価格(2019年-2031年)
4.2 北米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの消費額(2019年-2031年)
4.3 欧州の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの消費額(2019年-2031年)
4.4 アジア太平洋の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの消費額(2019年-2031年)
4.5 南米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの消費額(2019年-2031年)
4.6 中東・アフリカの溶融造粒(FGF)3Dプリンターの消費額(2019年-2031年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
5.2 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別消費額(2019年-2031年)
5.3 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別平均価格(2019年-2031年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの用途別販売数量(2019年-2031年)
6.2 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの用途別消費額(2019年-2031年)
6.3 世界の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの用途別平均価格(2019年-2031年)

7 北米市場
7.1 北米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
7.2 北米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの用途別販売数量(2019年-2031年)
7.3 北米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別市場規模
7.3.1 北米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別販売数量(2019年-2031年)
7.3.2 北米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別消費額(2019年-2031年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2031年)

8 欧州市場
8.1 欧州の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
8.2 欧州の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの用途別販売数量(2019年-2031年)
8.3 欧州の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別市場規模
8.3.1 欧州の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別販売数量(2019年-2031年)
8.3.2 欧州の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別消費額(2019年-2031年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
9.2 アジア太平洋の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの用途別販売数量(2019年-2031年)
9.3 アジア太平洋の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの地域別販売数量(2019年-2031年)
9.3.2 アジア太平洋の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの地域別消費額(2019年-2031年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

10 南米市場
10.1 南米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
10.2 南米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの用途別販売数量(2019年-2031年)
10.3 南米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別市場規模
10.3.1 南米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別販売数量(2019年-2031年)
10.3.2 南米の溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別消費額(2019年-2031年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2031年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2031年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの溶融造粒(FGF)3Dプリンターのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
11.2 中東・アフリカの溶融造粒(FGF)3Dプリンターの用途別販売数量(2019年-2031年)
11.3 中東・アフリカの溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別販売数量(2019年-2031年)
11.3.2 中東・アフリカの溶融造粒(FGF)3Dプリンターの国別消費額(2019年-2031年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2031年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2031年)

12 市場ダイナミクス
12.1 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの市場促進要因
12.2 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの市場抑制要因
12.3 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの原材料と主要メーカー
13.2 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの製造コスト比率
13.3 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの主な流通業者
14.3 溶融造粒(FGF)3Dプリンターの主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項



❖ 免責事項 ❖
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