市場調査レポート

3Dプリンティング金属市場の規模と見通し、2025-2033

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2024年の世界の3Dプリンティング金属市場の規模は1,157.93億米ドルと評価され、2025年には1,357.10億米ドル、2033年には4,830.94億米ドルに達する見込みで、予測期間(2025-2033年)中に年平均成長率(CAGR)17.2%で成長すると予測されています。この市場の成長は、バイオベースの材料の浸透の増加と市場の急速な拡大に起因しています。コンピュータ支援設計(CAD)モデルを使用して、3Dプリンティングを通じて三次元オブジェクトを作成します。この層ごとの材料追加プロセスは、付加製造として知られています。3Dプリンティング金属は、3Dプリンティングに利用される金属のことを指します。これらの材料は、セラミックス、金属、ポリマーなどさまざまな形態で提供され、デザイナー、エンジニア、建築家、外科医などのプロフェッショナルが顧客や学生のためにリアルなモデルを作成するために使用しています。熱可塑性プラスチックが初めは最も注目されましたが、3Dプリンティング材料の選択肢は広がっています。この3Dプリンティング技術の進展が市場の拡大を促進することが期待されています。

付加製造(AM)では、金属、陶器、ガラス、複合材、プラスチック、紙、そして印刷用のバイオインクが使用されます。NASAは2017年に、さまざまな金属合金からなる点火装置を成功裏にテストしたと発表しました。このバイメタリックな能力は、ロケットエンジンの製造コストを33%削減し、製造時間を半分にする可能性があります。金属と金属合金は、多くのアプリケーションにおいてAMと3Dプリンティングを進化させてきました。

2000年代のグリーン運動は、企業を完全にリサイクル可能で堆肥化可能なバイオ由来製品に向かわせました。いくつかの国の政府規制も、こうした材料の使用を支援しています。そのため、3Dプリンティングを利用してバイオベースの材料を形成する研究が進行中です。たとえば、Biome Bioplasticsは2014年9月に植物由来のデンプンを基にした印刷材料Biome3Dを発表しました。また、3Dom USAは2016年2月に麻を基にしたエコフレンドリーな3Dプリンティング材料Entwinedを発表しました。このように、3Dプリンティングにおけるバイオベース材料の浸透が進んでいます。

3Dプリンティング材料は付加製造の一形態であり、従来の技術に比べて廃棄物が比較的少なく生産されます。3Dプリンティング金属の需要は、3Dプリンティングの需要の増加により著しく増加することが予想されており、この要因が世界市場の成長を促進すると考えられています。研究開発が進む中、3Dプリンティング技術は急速に拡大しており、新たな材料が市場に投入されています。消費財、医療、自動車、航空宇宙などのエンドユーザーセクターがこの業界を支えており、自動車セクターではプロトタイプ開発に3Dプリンティング技術が主に利用されています。3Dプリンティング技術は、自動車業界でのプリンターや材料のコストが下がることで、劇的に成長することが予測されています。

NASAはロケットエンジンや衛星部品を製造するためにこの技術を使用しており、ボーイングなどの大企業は航空機の内装部品の製造に利用しています。大企業も新たなアプリケーションを探るために、パートナーシップや買収、研究開発を通じてこの分野に投資しています。医療用途では、デンタルインプラント、整形外科インプラント、補聴器などがこの技術の最も著名な応用例です。これらの要素が3Dプリンティング金属業界に好影響を与え、成長を加速させています。

3Dプリンティングはその迅速な拡張の見込みからますます人気を集めています。また、主要なポリマーアルミニウムの前方統合も、世界の3Dプリンティング金属市場の成長を促進する重要な要因です。カスタマイズしたアイテムの製造が容易であることや、政府の優遇施策がこの市場の成長を促す要因となっています。

現在、3Dプリンティングは主にプロトタイプの作成、型やコアの設計、そしてある程度完成品の製造に使用されています。産業、航空宇宙・防衛、医療、自動車、エネルギーなどの分野での広範な浸透が、金属や金属合金といった高コストの材料によって制約されています。産業用の3Dプリンターの価格が非常に高いため、3Dプリンターおよび印刷材料の市場拡大が制約されています。このため、予測期間中にこの要因が3Dプリンティング材料の市場を著しく制約することが予想されます。

3Dプリンターは、医療、産業、考古学、消費財、自動車セクターなどのさまざまなアプリケーション領域でコンポーネントの交換や修理に使用されています。また、急成長しているファッションやジュエリー産業では、個別のジュエリー製品を作成するために3Dプリンティングが利用されています。たとえば、2018年に開催されたパリファッションウィークで展示された服の一つには、PolyJetプロセスを使用して3Dプリントされた装飾品が含まれていました。3Dプリンティングは消費財の製造にも利用されており、家具、食器、おもちゃ、照明などを製造することができます。また、中規模から大規模な消費者向け電子機器企業も、タブレット、スマートフォン、スマートフォンケース、製品外装のセラミックス、内部回路など、さまざまなアイテムに3Dプリンティングを利用しています。たとえば、Optomecのエアロゾル3Dプリンティング技術は、センサーや通信デバイスなどの機能的な電子機器のカスタマイズを提供します。このように、3Dプリンティング金属は3Dプリンティング技術の利用によりさまざまな産業で採用されることが期待されており、市場に未来の機会を生み出しています。

北米は世界の3Dプリンティング市場を支配しており、CAGR22.7%で成長すると見込まれています。医療セクターにおける3Dプリンティング金属の応用の増加が市場の成長を促進すると期待されています。3Dプリンティング技術は、さまざまな医療機器や義肢の部品を作成するために使用され、医療業界で多くの用途があります。さまざまな材料から軽量な部品や器具を作成できる3Dプリンティング技術は、北米の航空宇宙および自動車産業における3Dプリンティング金属の需要を高めています。地域内の政府機関からの支援や、新たな商業的可能性を探るための研究開発活動の増加が、この市場をさらに推進しています。米国はこの地域の重要な国であり、3Dプリンティングにおける研究開発への巨額な投資により注目されています。現在、金属は航空宇宙・防衛産業での浸透の増加により最も成長しているセグメントであり、その後に産業、自動車、その他のセクターが続いています。北米の3Dプリンティング材料市場で活動する主要なプレーヤーには、3D Systems、Stratasys、ExOne、Arkema、Evonik AGなどが含まれます。北米が技術採用の面で優位性を持っているため、この地域は世界の3Dプリンティング市場において適度な割合を占めると予想されます。複数の新製品の発売や進展が市場の成長を加速させるでしょう。世界中の多くの3Dプリンティングソリューションプロバイダーが北米市場での存在感を高めています。3Dプリンティングの可能性を活用するために、新製品の発売、合併、買収が北米で行われています。たとえば、ExOneは2021年8月にMaxxwell Motorsとの提携を発表し、3Dプリントされた銅巻線を作成することになりました。この提携により、Maxxwell Motorsは新しく作成された独特な銅のe巻線デザインをその革新的な軸流電気モーターで活用できるようになります。

アジア太平洋地域は第2の大規模地域であり、2030年までに1,520百万米ドルに達すると予想され、CAGR24.4%で成長する見込みです。アジア太平洋地域は、世界の3Dプリンティング金属市場の中で最も急成長している地域の一つです。中国、日本、韓国がこの地域の主要国であり、さまざまなエンドユーザー産業からの強い需要と、主要企業の特許が切れたことで安価な3Dプリンターが利用可能になったためです。この3Dプリンティング金属市場の成長は、医療、自動車、消費財産業における付加製造の応用の拡大によるものと考えられています。付加製造は、自動車、消費者、医療製品の製造において従来の生産技術よりも優先されており、携帯電話、おもちゃ、義肢、医療機器、エンジン部品などを含みます。これにより、コスト効果の高い小ロット生産、迅速なプロトタイピング、複雑なデザインの容易な製造が実現されます。中国、インド、ASEANなどの国々の可処分所得の増加が消費財、自動車、医療などの産業を後押ししており、その結果、3Dプリンティング金属の需要は著しく増加する見込みです。

ヨーロッパは第3の大規模地域です。ヨーロッパは自動車および医療市場において優位性を持っており、多くの主要なプレーヤーがそれぞれの3Dプリンティングセクターへの投資を増やしています。さまざまな医療機器や外科用器具、バイオニクス、自動車部品が3Dプリンティング技術を用いて製造されています。ベルギーを拠点とする企業More Lifeは、個々のニーズと要件に応じてカスタマイズされた設計とインプラントを提供しています。顧客の要求に応じて、正確なインプラントが3Dプリンティングを使用して印刷されます。ヨーロッパでは、3Dプリンティング金属の市場は主に消費財、自動車、産業、医療、教育・研究からの需要によって推進されています。デスクトッププリンターの需要の増加は、地域における3Dプリンティング金属の浸透を高めています。自動車は、迅速なプロトタイプ開発や複雑な部品の製造に3Dプリンティング技術が使用されているため、地域における3Dプリンティング金属の最大のエンドユーザーセグメントです。3Dプリンティングの研究開発への支出の増加や、業界プレーヤー間のコラボレーションが市場の成長を促進する要因です。Arkema、Evonik、EOS GmbH、Stratasys、3D Systems、ExOneなどがヨーロッパの3Dプリンティング金属市場で活動する主要なプレーヤーです。産業、消費財、航空宇宙・防衛、医療などの分野における複雑な部品の3Dプリンティングに対する金属及び金属合金の需要は、業界プレーヤーに重要な成長機会を提供することが期待されています。

アルミニウムセグメントは最大の貢献をしており、予測期間中にCAGR23.6%で成長すると見込まれています。3Dプリントされたアルミニウムは、強力で軽量、かつ精密な最終用途金属部品を製造します。アルミニウムは、機能的な部品、スペアパーツ、ジュエリーなど、さまざまなオブジェクトの印刷に使用できます。3Dプリントされたアルミニウムは、従来のミル加工されたアルミニウムよりもマットな外観を持ち、表面はわずかに粗い特徴があります。主に直接金属レーザー焼結(DMLS)で使用されます。アルミニウムは成形しやすく、剛性、低重量、高強度、高精度が求められる機能的な部品に適しています。さらに、耐腐食性があり、屋外用途に適しています。自動車用途におけるアルミニウム3Dプリンティングの増加は、市場の成長を促進することが期待されています。粉末セグメントは市場への最大の貢献をしており、予測期間中にCAGR23.5%で成長すると見込まれています。


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Report Coverage & Structure

レポートの構造概要

このレポートは「3Dプリンティング金属」市場に関する詳細な分析を提供しており、以下の主要なセクションに分かれています。

1. 序章

序章では、レポートの目的と範囲が明確にされており、研究の方法論や仮定、制限についても説明されています。これにより、読者はレポートの全体的な文脈と前提条件を理解することができます。

2. 市場の機会評価

  • 新興地域・国
  • 新興企業
  • 新興アプリケーション・エンドユース

このセクションでは、3Dプリンティング金属の市場における新しい機会やトレンドを評価し、どの地域や企業が今後注目されるかを分析しています。

3. 市場トレンドと要因

  • 市場のドライバー
  • 警告要因
  • 最新のマクロ経済指標
  • 地政学的影響
  • 技術的要因

このセクションでは、3Dプリンティング金属市場の成長を促進する要因とリスク要因について詳しく説明しています。また、マクロ経済の影響や地政学的な状況も考慮されています。

4. 市場評価

  • ポーターのファイブフォース分析
  • バリューチェーン分析

市場の競争状況を評価するために、ポーターのファイブフォース分析が行われ、バリューチェーンがどのように構成されているかも分析されています。

5. 規制枠組み

北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカにおける規制の違いが検討され、各地域での3Dプリンティング金属市場に対する規制環境が明らかにされています。

6. ESGトレンド

環境・社会・ガバナンス(ESG)に関連するトレンドが評価され、3Dプリンティング金属市場における持続可能なビジネスプラクティスの重要性が強調されています。

7. 市場の詳細分析

  • タイプ別
  • 技術別
  • 形状別
  • エンドユース別

このセクションでは、3Dプリンティング金属市場の各種セグメントが深く分析され、各セグメントの価値や市場規模が示されています。また、地域ごとの市場分析も行われています。

8. 地域別市場分析

北米、ヨーロッパ、APACなどの地域ごとに、市場の詳細な分析が行われ、各地域における3Dプリンティング金属の状況が明確にされます。

全体として、このレポートは3Dプリンティング金属市場に関する包括的な分析を提供し、業界関係者が市場の動向を理解し、戦略を立てるための重要な情報源となることを目的としています。


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[参考情報]
3Dプリンティング金属とは、金属材料を使用して三次元的な物体を製造する技術のことを指します。通常、3Dプリンティングはプラスチックや樹脂などの材料を使用することが多いですが、金属を用いることで、より強度や耐久性の高い部品や製品を作成することが可能になります。この技術は、特に航空宇宙、自動車、医療、エネルギーなどの分野で注目されています。

3Dプリンティング金属にはいくつかの種類があります。一つは、粉末焼結法(Selective Laser Sintering、SLS)で、金属粉末をレーザーで焼結させて層ごとに積み上げる方法です。この方法は、複雑な形状の部品を作成するのに適しており、特に航空部品などの軽量化が求められる場合に効果的です。もう一つの方法は、金属バインダー噴射法(Binder Jetting)で、金属粉末にバインダーを噴射して形状を作成し、その後に焼結する技術です。この方法は、大きな部品を一度に製造できるため、生産性が高いのが特徴です。

使用される金属材料には、ステンレス鋼、チタン合金、アルミニウム合金、コバルトクロム合金などがあり、それぞれの特性に応じた用途があります。たとえば、チタン合金は軽量で耐腐食性が高いため、航空機の部品や医療用インプラントに使用されることが多いです。一方、ステンレス鋼は強度が高く、腐食に強いことから、産業機械や装置の部品に適しています。

この技術は、従来の製造方法に比べて、大幅にコスト削減やリードタイムの短縮を実現する可能性があります。特に、少量生産やカスタマイズされた部品の製造において、3Dプリンティング金属は非常に有効です。デジタルデータから直接製造が行えるため、デザインの自由度も高く、従来の製造技術では困難だった複雑な形状の部品を簡単に作成できます。

さらに、3Dプリンティング金属は環境への配慮も重要なポイントです。必要な材料だけを使用し、無駄を減らすことができるため、より持続可能な製造プロセスを実現します。また、リサイクル可能な金属粉末を使用することで、材料の再利用が促進されるため、資源の効率的な利用が期待されます。

技術の進展により、3Dプリンティング金属は今後ますます多様な分野での応用が進むと考えられています。これに伴い、関連する技術や材料の開発も活発に行われており、ますます高性能で高精度な部品の製造が可能になるでしょう。3Dプリンティング金属は、未来の製造業において重要な役割を果たすと期待されています。