3D印刷用フィラメントの世界市場(2023年~2028年):金属、プラスチック、セラミックス、その他

• 英文タイトル:3D Printing Filament Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023- 2028)

3D Printing Filament Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023- 2028)「3D印刷用フィラメントの世界市場(2023年~2028年):金属、プラスチック、セラミックス、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2303B006
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、180ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:材料
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レポート概要
モルドールインテリジェンス社の本市場調査レポートでは、世界の3D印刷用フィラメント市場規模が、今年末までに630百万ドルに達し、予測期間中(2022年~2027年)に年平均19%で成長すると展望しています。本書は、3D印刷用フィラメントの世界市場について総合的に分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、種類別(金属、プラスチック、セラミックス、その他)分析、用途別(航空宇宙・防衛、自動車、医療・歯科、電子、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などの項目を整理しています。さらに、参入企業として、BASF SE、Covestro Ag、DOW、DSM、Evonik Industries Ag、Keene Village Plastics、Mitsubishi Chemical Corporation、SABIC、Solvay、Shenzhen Esun Industrial Co. Ltd、Stratasysなどの情報を含んでいます。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界の3D印刷用フィラメント市場規模:種類別
- 金属の市場規模
- プラスチックの市場規模
- セラミックスの市場規模
- その他の市場規模
・世界の3D印刷用フィラメント市場規模:用途別
- 航空宇宙・防衛における市場規模
- 自動車における市場規模
- 医療・歯科における市場規模
- 電子における市場規模
- その他における市場規模
・世界の3D印刷用フィラメント市場規模:地域別
- アジア太平洋の3D印刷用フィラメント市場規模
中国の3D印刷用フィラメント市場規模
インドの3D印刷用フィラメント市場規模
日本の3D印刷用フィラメント市場規模

- 北米の3D印刷用フィラメント市場規模
アメリカの3D印刷用フィラメント市場規模
カナダの3D印刷用フィラメント市場規模
メキシコの3D印刷用フィラメント市場規模

- ヨーロッパの3D印刷用フィラメント市場規模
ドイツの3D印刷用フィラメント市場規模
イギリスの3D印刷用フィラメント市場規模
イタリアの3D印刷用フィラメント市場規模

- 南米/中東の3D印刷用フィラメント市場規模
ブラジルの3D印刷用フィラメント市場規模
アルゼンチンの3D印刷用フィラメント市場規模
サウジアラビアの3D印刷用フィラメント市場規模

- その他地域の3D印刷用フィラメント市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

3Dプリンティングフィラメント市場は、今年末までに約6億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中には年平均成長率(CAGR)19%を超える成長が見込まれています。

2020年には、COVID-19のパンデミックによる世界的なロックダウン、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止などが市場に悪影響を及ぼしました。しかし、2021年から2022年にかけて状況が改善し始めたことで、予測期間中の市場成長が期待されています。

主なハイライトとして、短期的には製造アプリケーションにおける3Dプリンティングフィラメントの利用増加や、3Dプリンティングに伴う大量カスタマイズが市場需要を牽引する要因となっています。一方で、3Dプリンティングプロセスにおける高い設備投資要件が市場成長の妨げとなっています。医療分野における3Dプリンティングの革新と3Dプリンティング材料の進歩は、将来的に市場の成長機会となる可能性があります。地域別では、予測期間中、ヨーロッパが最大の市場シェアを占めると予想されています。

市場トレンドとしては、「医療・歯科分野からの需要増加」が挙げられます。医療・歯科産業は3Dプリンティングフィラメントの主要な利用者であり、全アプリケーションの約30〜35%を占めています。この技術とフィラメントは、組織やオルガノイドの作成、手術器具、患者固有の手術モデル、カスタムメイドの義肢など、医療・歯科産業におけるアプリケーションを可能にし、産業の進歩と発展に大きく貢献しています。3Dプリンティングによって製造される医療機器には、整形外科および頭蓋インプラント、手術器具、冠などの歯科修復物、外部義肢などがあります。2022年8月には、工業用3Dプリンティングソリューション企業であるNexa3Dが、歯科産業向け3Dプリンティングプロセスの新しい拡張と導入により、デジタル歯科ポートフォリオを強化していると発表しました。同じく2022年8月、セラミック3DプリンティングのLithozは、製品の注文増加により、上半期として過去最高の成功を報告しました。同社は医療、歯科、工業用など幅広いセラミック3Dプリンターを提供しています。これらの要因から、3Dプリンティングフィラメント市場は予測期間中に急速に成長すると見込まれています。

もう一つの主要な市場トレンドは、「ヨーロッパ地域の市場支配」です。ヨーロッパ地域は市場を支配すると予想されており、特にドイツはGDPの観点から地域最大の経済大国です。ドイツ、イギリス、フランスは世界的に急速に成長している経済圏に含まれます。2021年6月時点で、ヨーロッパにおける一人当たりの医療技術支出は約265ユーロ(約278.47米ドル)でした。また、同月時点で、ヨーロッパでは平均してGDPの約11%が医療に費やされています。MedTech Europeによると、ヨーロッパには33,000社を超える医療技術企業が存在し、そのほとんどがドイツに集中しており、次いでイタリア、イギリス、フランス、スイスとなっています。中小企業(SME)が医療技術産業の約95%を占めています。ドイツの航空宇宙産業には2,300社以上の企業があり、特に北部ドイツに集中しています。航空機内装部品や材料の生産拠点がバイエルン、ブレーメン、バーデン=ヴュルテンベルク、メクレンブルク=フォアポンメルンに多く存在します。英国国際貿易省によると、英国の電子機器部門は年間160億ポンド(約195.3億米ドル)を地元経済に貢献しており、ヨーロッパの利用可能な電子設計産業の40%のシェアを占めています。現在の専門知識は集積回路(IC)、RFID、オプトエレクトロニクス、電子部品に焦点を当てています。フランスでは、エアバス、サフラン、エンブラエル、ダハ・ソカタなどの主要メーカーの製造拠点であるため、航空機製造および組み立て作業が増加しています。フランスは2019年から2025年の間に防衛予算を毎年17億ユーロ(約20.8億米ドル)増加させる計画を継続しており、2025年までに防衛予算をGDPの2%に増やすというコミットメントを果たす予定です。これら全ての要因が、同地域での3Dプリンティングフィラメントの需要を押し上げると予想されます。

3Dプリンティングフィラメント市場の競合分析では、市場は非常に細分化されており、数社の主要プレイヤーが市場の大部分を占めています。主な企業には、Stratasys Ltd、SABIC、BASF SE、Evonik Industries AG、Mitsubishi Chemical Corporationなどがあります(順不同)。

追加の特典として、Excel形式の市場推定(ME)シートと3ヶ月のアナリストサポートが提供されます。

レポート目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 促進要因
4.1.1 製造アプリケーションにおける使用の増加
4.1.2 3Dプリンティングに関連するマスカスタマイゼーション
4.2 抑制要因
4.2.1 3Dプリンティングプロセスにおける高額な設備投資要件
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の度合い

5 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)
5.1 タイプ
5.1.1 金属
5.1.1.1 チタン
5.1.1.2 ステンレス鋼
5.1.1.3 その他の金属
5.1.2 プラスチック
5.1.2.1 ポリエチレンテレフタレート (PET)
5.1.2.2 ポリ乳酸 (PLA)
5.1.2.3 アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)
5.1.2.4 ナイロン
5.1.2.5 その他のプラスチック
5.1.3 セラミックス
5.1.4 その他のタイプ
5.2 用途
5.2.1 航空宇宙および防衛
5.2.2 自動車
5.2.3 医療および歯科
5.2.4 エレクトロニクス
5.2.5 その他の用途
5.3 地域
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他のヨーロッパ
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東地域

6 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要プレーヤーが採用する戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 BASF SE
6.4.2 Covestro Ag
6.4.3 DOW
6.4.4 DSM
6.4.5 Evonik Industries Ag
6.4.6 Keene Village Plastics
6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.8 SABIC
6.4.9 Solvay
6.4.10 Shenzhen Esun Industrial Co. Ltd
6.4.11 Stratasys

7 市場機会と将来のトレンド

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Usage in Manufacturing Applications
4.1.2 Mass Customization Associated with 3D Printing
4.2 Restraints
4.2.1 High Capital Investment Requirement in 3D Printing Process
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Metals
5.1.1.1 Titanium
5.1.1.2 Stainless Steel
5.1.1.3 Other Metals
5.1.2 Plastics
5.1.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
5.1.2.2 Polylactic Acid (PLA)
5.1.2.3 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
5.1.2.4 Nylon
5.1.2.5 Other Plastics
5.1.3 Ceramics
5.1.4 Other Types
5.2 Application
5.2.1 Aerospace and Defense
5.2.2 Automotive
5.2.3 Medical and Dental
5.2.4 Electronics
5.2.5 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 BASF SE
6.4.2 Covestro Ag
6.4.3 DOW
6.4.4 DSM
6.4.5 Evonik Industries Ag
6.4.6 Keene Village Plastics
6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.8 SABIC
6.4.9 Solvay
6.4.10 Shenzhen Esun Industrial Co. Ltd
6.4.11 Stratasys

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
※3D印刷用フィラメントは、主に熱溶解積層方式(FFF/FDM方式)の3Dプリンターで使用される造形材料です。このフィラメントがないと3Dプリンターは物体を造形することができません。細長い糸状の形をしており、これをプリンター内で熱で溶かし、層状に積み重ねて立体的なモデルを作成します。
フィラメントの主な種類としては、PLA樹脂、ABS樹脂、PETG樹脂、TPE樹脂、TPU樹脂、ナイロン(PA)樹脂、ポリカーボネート(PC)樹脂など、多岐にわたります。最も一般的で広く使用されているのがPLA(ポリ乳酸)樹脂です。PLAは農産物由来の材料で環境に優しく、プリントが容易で反りや収縮が少なく、価格も比較的リーズナブルなため、プロトタイピングや形状試作に最適です。ただし、ABS樹脂に比べて強度や耐熱性が劣るというデメリットがあります。

ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂は、PLAと並ぶオーソドックスな素材で、高強度で耐久性に優れています。機械部品やツール、電子機器のケースなど、強度が必要な用途で利用されます。ただし、印刷時に高温が必要で、独特の臭いが発生するため、換気が必要です。また、反りが発生しやすいという特徴もあります。

PETG(ポリエチレンテレフタレートグリコール)樹脂は、PLAとABSの両方の特徴を併せ持つ素材です。強度と耐水性に優れており、印刷時の反りや収縮が少ないため比較的扱いやすく、ノズル温度やベッド温度の調整がしやすい点も利点です。

柔軟性が必要な部品には、ゴム様の特性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂やTPE(熱可塑性エラストマー)が推奨されます。これらは弾力性や柔軟性に優れており、ホースやカバー、柔軟な試作品などのプリントに適しています。特にTPUは、高い伸び率と衝撃吸収性が特徴です。

高耐熱性が求められる用途には、ポリカーボネート(PC)フィラメントがあります。PCは高い耐熱性、強度、耐衝撃性を持ち、光学機器や自動車部品、電子機器ケースなど、幅広い産業で利用されています。また、ASA樹脂はABSに似た強度と耐久性を持ちながら、耐紫外線性や耐候性に優れており、屋外での使用に適しています。

特殊なフィラメントとして、木質フィラメント、蓄光フィラメント、ガラス繊維配合フィラメントなどもあります。木質フィラメントはPLAに木材の粉末を配合したもので、木のような質感の造形が可能です。ガラス繊維配合フィラメントは、剛性と耐熱性が向上するため、産業用機器や航空宇宙分野での利用が進んでいます。

関連技術として、フィラメントの素材だけでなく、サポート材も重要です。造形物のオーバーハング部分などを支えるために使用されるサポート材には、PVA樹脂のような水溶性のフィラメントが用いられることがあります。PVAは常温の水に溶けるため、手作業での除去が難しい複雑な形状のモデルでも、水に浸すだけで簡単にサポート材を取り除くことができます。これは、主にPLA樹脂モデルのサポート材として利用されています。

3Dプリンティング技術全体としては、フィラメントの種類が増えることで、単なるプロトタイピングから、最終製品や治具、実用品の製造まで、用途が拡大しています。熱溶解積層方式以外にも、光造形方式(SLA/DLP)や粉末焼結方式(SLS)など、他の3Dプリンティング技術も存在しますが、フィラメントを使用するのは主に熱溶解積層方式です。フィラメントの選定は、造形したい物体の用途、求められる強度、柔軟性、耐熱性、そして使用する3Dプリンターの対応素材によって慎重に行う必要があります。適切なフィラメントを選ぶことで、3Dプリンティングの可能性を最大限に引き出すことができます。フィラメントの進化は、3Dプリンティング市場の成長を支える重要な要素の一つです。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:3D Printing Filament Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023- 2028)
• 日本語訳:3D印刷用フィラメントの世界市場(2023年~2028年):金属、プラスチック、セラミックス、その他
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