1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
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 世界の等方圧成形市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 熱間等方圧成形(HIP)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 冷間等方圧プレス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 市場別内訳
7.1 サービス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 システム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 航空宇宙・防衛
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 医療
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 精密機械製造
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 エネルギー・電力
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場トレンド
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場トレンド
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場トレンド
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場トレンド
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場トレンド
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 英国
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場トレンド
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場トレンド
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 新規参入の脅威代替品
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 ボディコート
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.2 Dorst Technologies GmbH & Co. KG
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 EPSI
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 Fluitron Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 FREY & Co. GmbH
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 ハイパーバリック
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 ヘガネスAB
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 等方圧プレスサービス
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 神戸製鋼所
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 MTI株式会社
14.3.10.1 会社概要概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 日機装株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 プレッシャーテクノロジー株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
図1:世界:等方圧プレス市場:主要な推進要因と課題図2:世界:等方圧プレス市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:等方圧プレス市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界:等方圧プレス市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:等方圧プレス市場:製品別内訳(%)、2022年
図6:世界:等方圧プレス市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:世界:等方圧プレス市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:等方圧プレス(熱間等方圧プレス)市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図9:世界:等方圧プレス(熱間等方圧プレス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図10:世界:等方圧プレス(冷間等方圧プレス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:等方圧プレス(冷間等方圧プレス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:等方圧プレス(サービス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:等方圧プレス(サービス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:等方圧プレス(システム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:アイソスタティックプレス(システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:アイソスタティックプレス(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:アイソスタティックプレス(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:アイソスタティックプレス(航空宇宙・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:アイソスタティックプレス(航空宇宙・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界:等方圧プレス(医療)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:等方圧プレス(医療)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:等方圧プレス(精密機械製造)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:等方圧プレス(精密機械製造)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:等方圧プレス(エネルギー・電力)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:等方圧プレス(エネルギー・電力)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図26:世界:アイソスタティックプレス(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:アイソスタティックプレス(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:北米:アイソスタティックプレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:北米:アイソスタティックプレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:米国:アイソスタティックプレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:米国:アイソスタティックプレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32:カナダ:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:カナダ:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図34:アジア太平洋地域:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:アジア太平洋地域:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36:中国:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:中国:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:日本:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:日本:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図40:インド:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:インド:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図42:韓国:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図43:韓国:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図44:オーストラリア:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45: オーストラリア:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図46: インドネシア:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図47: インドネシア:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図48: その他:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図49: その他:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図50: 欧州:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図51: 欧州:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2023~2028年
図52:ドイツ:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図53:ドイツ:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図54:フランス:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図55:フランス:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図56:英国:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図57:英国:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図58:イタリア:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図59:イタリア:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図60:スペイン:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図61:スペイン:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図62:ロシア:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図63:ロシア:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図64:その他:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図65:その他:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図66:ラテンアメリカ:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図67:ラテンアメリカ:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68:ブラジル:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図69:ブラジル:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図70:メキシコ:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図71:メキシコ:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図72:その他:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図73:その他:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図74:中東・アフリカ:等方圧プレス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図75:中東・アフリカ:等方圧プレス市場:国別内訳(%)、2022年
図76:中東・アフリカ:等方圧プレス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図77:世界:等方圧プレス業界:SWOT分析
図78:世界:等方圧プレス業界:バリューチェーン分析
図79:世界:静水圧プレス業界:ポーターのファイブフォース分析
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 Isostatic Pressing 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 Hot Isostatic Pressing
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Cold Isostatic Pressing
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Offering
7.1 Services
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Systems
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Aerospace and Defense
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Medical
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Precision Machine Manufacturing
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Energy and Power
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Bodycote
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 Dorst Technologies GmbH & Co. KG
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 EPSI
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Fluitron Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 FREY & Co. GmbH
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Hiperbaric
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Höganäs AB
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Isostatic Pressing Services
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Kobe Steel Ltd.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 MTI Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Nikkiso Co. Ltd.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Pressure Technology Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 等方圧加圧とは、材料を均等な圧力で加圧する手法を指します。この技術は、主に粉末材料や陶磁器の成形、金属の粉末冶金において重要な役割を果たします。等方圧加圧の大きな特徴は、すべての方向から同じ圧力がかかるため、成形過程において内部応力が低下し、均一な密度を達成できる点です。 この加圧方式は、古くからさまざまな産業で利用されてきましたが、現代では特にセラミックや金属粉末の加工においてその効果を発揮します。等方圧加圧によって得られる素材は、優れた機械的性質や耐熱性、耐食性を持つことが多く、精密部品の製造にも適しています。また、形状やサイズの自由度が高く、複雑な形状を持つ部品の成形にも対応可能です。 等方圧加圧には主に二つの種類があります。一つは、液体を使用した水圧加圧です。この方法では、材料を液体の中に入れ、周囲から均一な水圧をかけることで等方的な圧力を実現します。もう一つは、ガスを利用した加圧方法で、こちらは主に気体の圧縮を利用して圧力を加えます。これらの方法は、それぞれの特性や適用分野に応じて使い分けられます。 等方圧加圧の主な用途としては、陶磁器製品や金属、合成素材の製造が挙げられます。例えば、高密度のセラミックや金属部品が求められる航空機や自動車の部品製造、医療機器に使用される材料の成形などがその例です。特に粉末冶金においては、金属粉末を成形して焼結するプロセスで、等方圧加圧を用いることで密度を均一に保ちながら高強度の材料を得ることができます。 関連技術としては、粉末成形技術や焼結技術があります。粉末成形技術では、粉末状の材料を成形し、その後焼結して強化します。このプロセスでは、等方圧加圧が重要な役割を果たします。焼結技術においても、等方圧加圧が使用されることで、焼結後の材料の機械的特性が向上します。 さらに、最近では、高度なデジタル制御技術や3Dプリンティング技術と組み合わせた等方圧加圧の応用も増えてきました。これにより、複雑な形状の素材が持つ特性を最大限に引き出し、より高性能な部品の製造が可能になっています。また、環境への配慮から、リサイクル材の使用やエネルギー効率の向上を図るための研究も進められています。 このように、等方圧加圧は、素材の特性を引き出すための重要なプロセスであり、今後の技術発展が期待される分野です。各種産業において、その効果を上手く活用することで、新たな応用や製品開発が進むでしょう。最先端の技術と連携することで、等方圧加圧はますます重要な役割を果たしていくと考えられます。 |
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