ラピッドプロトタイピングの世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

【英語タイトル】Rapid Prototyping Market By Material (Thermoplastics, Metals and Alloys, Ceramics, Others), By Technology (Stereolithography (SLA), Selective Laser Sintering (SLS), Digital Light Processing (DLP), Fused Deposition Modeling (FDM), Others), By End User Industry (Aerospace and Defense, Healthcare, Manufacturing and Construction, Consumer Goods and Electronics, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JUN113)・商品コード:ALD23JUN113
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年3月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:321
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子
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❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社の市場調査レポートでは、世界のラピッドプロトタイピング市場規模が、2021年の24億ドルから2031年には149億ドルまで拡大し、予測期間中、年平均成長率は20.4%を記録すると推測されています。当レポートでは、ラピッドプロトタイピングの世界市場について多面的に調査・分析を行い、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、材料別(熱可塑性プラスチック、金属・合金、セラミック、その他)分析、技術別(光造形法(SLA)、選択的レーザー焼結(SLS)、デジタルライトプロセッシング(DLP)、熱溶解積層法(FDM)、その他)分析、産業別(航空宇宙・防衛、医療、製造・建設、消費財・電子、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの内容を整理しています。なお、記載されている企業情報には、Carbon 3D、Hoganas AB、Optomec, Inc.、Markforged、Desktop Metal, Inc.、Stratasys, Ltd.、3D Systems, Inc.、3DFortify, Inc.、ExOne Company、Arcam AB (General Electric)などが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のラピッドプロトタイピング市場規模:材料別
- 熱可塑性プラスチック製ラピッドプロトタイピングの市場規模
- 金属・合金製ラピッドプロトタイピングの市場規模
- セラミック製ラピッドプロトタイピングの市場規模
- その他ラピッドプロトタイピングの市場規模
・世界のラピッドプロトタイピング市場規模:技術別
- 光造形法(SLA)における市場規模
- 選択的レーザー焼結(SLS)における市場規模
- デジタルライトプロセッシング(DLP)における市場規模
- 熱溶解積層法(FDM)における市場規模
- その他技術における市場規模
・世界のラピッドプロトタイピング市場規模:産業別
- 航空宇宙・防衛における市場規模
- 医療における市場規模
- 製造・建設における市場規模
- 消費財・電子における市場規模
- その他産業における市場規模
・世界のラピッドプロトタイピング市場規模:地域別
- 北米のラピッドプロトタイピング市場規模
- ヨーロッパのラピッドプロトタイピング市場規模
- アジア太平洋のラピッドプロトタイピング市場規模
- 中南米/中東・アフリカのラピッドプロトタイピング市場規模
・競争状況
・企業情報

ラピッドプロトタイピングの市場規模は、2021年に24億ドルと評価され、年平均成長率20.4%を記録して2031年には149億ドルに達すると予測されています。ラピッドプロトタイピングは、3次元コンピュータ支援設計(CAD)を使用して物理的な部品、モデル、アセンブリを迅速に製造する方法です。ラピッドプロトタイピングは、製品開発プロセスにおけるテストや検証のための製品シミュレーションを作成するもので、ユーザーからのフィードバックや分析に基づいて短期間に複数の反復を行います。部品、モデル、またはアセンブリの作成は、一般的に3Dプリンティングとして知られる積層造形で完成します。しかし、ラピッドプロトタイピングに使用される他の技術には、高速機械加工、鋳造、成形、押し出し成形などがあります。

本レポートでは、主要企業がラピッドプロトタイピング市場に参入する潜在的な機会について論じています。さらに、市場の詳細な分析を行い、現在の動向、主要な推進要因、主要な投資分野について概説しています。当レポートには、業界の競争シナリオとバリューチェーンにおける各ステークホルダーの役割を理解するためのポーターのファイブフォース分析が含まれています。さらに、主要な市場プレーヤーが市場での足場を維持するために採用した戦略についても特集しています。

ラピッドプロトタイピング市場は、材料、技術、エンドユーザー産業、地域によって区分されます。
材料別では、熱可塑性プラスチック、金属&合金、セラミック、その他に分類されます。
技術別では、ステレオリソグラフィ(SLA)、選択的レーザー焼結(SLS)、デジタル光処理(DLP)、溶融積層造形(FDM)、その他に分類されます。
エンドユーザー産業別では、航空宇宙・防衛、ヘルスケア、製造・建設、消費財・電子、その他に分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに分けて分析しています。

ラピッドプロトタイピング市場の成長を促進する主な要因としては、競争優位性を獲得するための製品のカスタマイズ需要の高まりや、プロトタイピングのための複数材料の採用急増などが挙げられます。一方、ラピッドプロトタイピングに関連するコストが高く、熟練した専門家が必要であることが市場の抑制要因となっています。一方、デジタル製造におけるラピッドプロトタイピング採用の増加は、予測期間中のチャンスです。

ラピッドプロトタイピング市場で事業を展開する主要企業は、3D Systems, Inc.、3DFortify, Inc.、Arcam AB(General Electric)、Carbon 3D、Desktop Metal, Inc.、ExOne Company、Hoganas AB、Markforged、Optomec, Inc.、Stratasys, Ltd.などです。
これらの主要企業は、予測期間中に世界のラピッドプロトタイピング市場でシェアを拡大するために、新製品の発売や開発、買収、提携・協力、事業拡大などの戦略を採用しています。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートでは、2021年から2031年までのラピッドプロトタイピング市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、ラピッドプロトタイピング市場の有力な機会を特定します。
・市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに提供されます。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・ラピッドプロトタイピング市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国は、世界市場への収益貢献度に応じてマッピングされています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・ラピッドプロトタイピングの地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
材料別
熱可塑性プラスチック
金属・合金
セラミック
その他

技術別
ステレオリソグラフィー(SLA)
選択的レーザー焼結(SLS)
デジタル・ライト・プロセッシング(DLP)
溶融堆積モデリング(FDM)
その他

エンドユーザー産業別
航空宇宙・防衛
ヘルスケア
製造・建設
消費財・電子
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
Carbon 3D
Hoganas AB
Optomec, Inc.
Markforged
Desktop Metal, Inc.
Stratasys, Ltd.
3D Systems, Inc.
3DFortify, Inc.
ExOne Company
Arcam AB (General Electric)

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 競争優位性獲得のための製品カスタマイズ需要の増加
3.4.1.2. プロトタイピングにおける複数材料採用の急増

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高速プロトタイピングに関連する高コストと熟練技術者の必要性

3.4.3. 機会
3.4.3.1. デジタル製造における高速プロトタイピングの採用増加が市場進展を促進

3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:材料別ラピッドプロトタイピング市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 熱可塑性プラスチック
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 金属および合金
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. セラミックス
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:技術別ラピッドプロトタイピング市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. ステレオリソグラフィー(SLA)
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 選択的レーザー焼結(SLS)
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. デジタル光処理(DLP)
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 溶融積層法(FDM)
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. その他
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
第6章:エンドユーザー産業別ラピッドプロトタイピング市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 航空宇宙・防衛産業
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 医療分野
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 製造業および建設業
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 消費財・電子機器
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別ラピッドプロトタイピング市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要トレンドと機会
7.2.2. 材料別市場規模と予測
7.2.3. 技術別市場規模と予測
7.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.2.5.1.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.2.5.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.2.5.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. 材料別市場規模と予測
7.3.3. 技術別市場規模と予測
7.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. イギリス
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.1.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.2. ドイツ
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.4. その他の欧州地域
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.4.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 材料別市場規模と予測
7.4.3. 技術別市場規模と予測
7.4.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.1.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.4. オーストラリア
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.4.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.5.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 材料別市場規模と予測
7.5.3. 技術別市場規模と予測
7.5.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.1.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な勝者戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. 3D Systems, Inc.
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績動向
9.1.7. 主要な戦略的動向と進展
9.2. 3DFortify, Inc.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.3. Arcam AB (ゼネラル・エレクトリック)
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績動向
9.3.7. 主要な戦略的動向と進展
9.4. カーボン3D
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. デスクトップメタル社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.5.7. 主要な戦略的動向と展開
9.6. ExOne社
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 事業実績
9.7. ホガナスAB
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. Markforged
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.9. オプトメック社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.10. Stratasys, Ltd.
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績


※参考情報

ラピッドプロトタイピングは、製品開発において迅速に試作品を作成する手法です。この技術は、アイデアやコンセプトを迅速に具現化することを可能にし、設計の検証や改善を行うために広く利用されています。従来のプロトタイピング手法では、試作にかかる時間やコストが大きな課題でしたが、ラピッドプロトタイピングはこれらの問題を解決することを目指しています。
ラピッドプロトタイピングの主な特徴は、短期間で試作品を製造できる点にあります。これにより、開発者は設計変更やフィードバックを迅速に反映させることができ、製品の品質向上と市場投入までの時間短縮が図れます。この手法は、特に製品の初期段階でのアイデアの検証や市場調査に役立ちます。

ラピッドプロトタイピングにはいくつかの種類があります。例えば、3Dプリンティングは最も普及している手法の一つです。3Dプリンターを使用することで、設計データから直接物体を造形できます。これにより、複雑な形状の試作品でも簡単に作成できるため、設計の自由度が高まります。別の手法としては、CNC加工があります。これはコンピュータ制御で切削加工を行う方法で、高精度な試作品を短時間で製作可能です。また、スチレンやウレタン樹脂を基にした手作りの模型製作も、ラピッドプロトタイピングの一環として行われることがあります。

用途に関しては、ラピッドプロトタイピングは多岐にわたります。製品開発の初期段階での機能やデザインのテストはもちろん、クライアントとのコミュニケーションツールとしても利用されます。特に複雑な製品や新しい技術を開発する際には、視覚的に伝える手段として役立ちます。また、医療分野では、患者個別のニーズに対応した義肢やインプラントの設計にも応用されています。さらに、教育機関においては、ラピッドプロトタイピングが学生の創造力を育むための重要なツールとして取り入れられることも多いです。

ラピッドプロトタイピングに関連する技術としては、CAD(コンピュータ支援設計)技術が挙げられます。CADソフトウェアを用いることで、設計者は製品の3次元モデルを作成し、そのデータを直接製造プロセスに入力できます。また、これにより迅速な設計変更や複数の試作品を同時に作成することが可能になります。さらに、シミュレーション技術も重要な役割を果たします。これにより、物理的な試作品を作成する前に設計の強度や・耐久性を計算・解析することができます。

ラピッドプロトタイピングは、製品開発における試行錯誤のスピードを飛躍的に向上させる手法です。大量生産の時代から、小ロット生産やカスタマイズに対応した市場へとシフトする中で、ラピッドプロトタイピングの重要性はますます高まっています。これにより、企業は顧客のニーズに迅速に応え、競争力を維持することが求められています。このような背景からも、ラピッドプロトタイピングは今後さらに普及し、発展していくことが予想されます。


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