世界のアルミ鋳造市場2023年-2032年:プロセス別(ダイカスト、砂型鋳造、永久鋳型鋳造)、エンドユーザー別(建築&建設、工業、輸送、その他)

【英語タイトル】Aluminum Casting Market By Process (Die casting, Sand Casting, Permanent Mold Casting), By End-user (Building and Construction, Industrial, Transportation, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP182)・商品コード:ALD23SEP182
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年4月
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・ページ数:464
・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:材料&化学
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❖ レポートの概要 ❖

アルミ鋳造市場は、2022年に729億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は5.6%で、2032年には1,248億ドルに達すると推定されています。アルミ鋳造は、溶融アルミニウムを金型に流し込んで3D金属部品を作成するプロセスです。金型には希望する幾何学的形状の中空キャビティがあり、溶融アルミニウムを冷却して凝固した部品を形成します。アルミ鋳造プロセスには、鋳鉄、ステンレス鋼、マンガン、アルミニウムなどの金属が広く使用されています。自動車、電気・電子、建築・建設、重機・設備、航空宇宙など、さまざまな最終用途分野で採用されています。  

可処分所得の増加、技術のアップグレード、相手先ブランド製造業者(OEM)数の急増といった要因によって、自動車・運輸セクターは著しい成長を遂げています。例えば、India Brands Equity Foundationが発表したレポートによると、国内の自動車生産台数は2016年から20年にかけて年平均成長率2.36%で増加し、2020年には2,636万台がインドで生産される予定です。燃料加工の急増により、Maruti SuzukiやHyundaiなどの主要自動車メーカーは、燃費を向上させるために軽量車両を生産するようになりました。
アルミ鋳造は、延性、成形性、ひずみ硬化、強度レベルのパラメータなどの特性の好ましい組み合わせとバランスを提供します。これらの重要な特性は、自動車の軽量化を可能にすると同時に、腐食の影響に対する耐性を向上させます。このような要因から、自動車・運輸部門ではアルミ鋳造の使用が増加しています。このため、予測期間中、成長する自動車・運輸セクターにおけるアルミ鋳造の需要が高まると予想されます。

さらに、米国、中国、インドなどの先進国と発展途上国の両方が、近代的な装甲施設を備えたハイテク航空機の生産に重点を置いており、航空機のピストン、ベアリング、その他の航空機部品の生産に砂型鋳物が使用されています。この要因は、マンガン合金市場の成長をもたらす主要なドライバーの1つとして機能する可能性があります。さらに、消費財の需要の増加は出荷活動を急増させ、その結果、アルミ鋳造が軽量船舶部品の製造に広く使用されている貨物船の製造が急増しています。このことは、予測期間中のアルミ鋳造市場の成長を増大させる可能性があります。

しかし、アルミ鋳造には、金属の溶解、溶融金属の金型キャビティへの移送、溶融金属の凝固といった複数の工程が含まれます。これらのプロセスには比較的大量の熱エネルギーが必要です。さらに、プロセス全体は、高温のアプリケーションで動作するように製造されたさまざまな高度な機器から構成されています。これらの要因がアルミ鋳造を高価なプロセスにしており、その結果、投資可能性の低いメーカーがアルミ鋳造市場に参入するのを抑制する可能性があります。したがって、アルミ鋳造の生産に関連する高い投資コストは、予測期間中の市場成長を妨げる可能性があります。

一方、人工知能(AI)、モノのインターネット(IOT)、機械学習(ML)技術の出現と相まって、急速な技術進歩がさまざまな消費者向け電子機器の需要を急増させています。アルミ鋳造ソリューションは、3次元部品の製造にエレクトロニクス分野で広く使用されています。さらに、主な電子機器メーカーは、複合体の迅速な収率、正確さ、および激しい二次加工を必要としない滑らかな表面を持つ剛性鋳造部品の生産などの利点のために、アルミ鋳造を使用しています。これらの要因により、成長するエレクトロニクス分野でアルミ鋳造の人気が急上昇しています。これに加えて、迅速な金属鋳造プロセスの出現は、高い寸法精度、生産能力の向上、迅速なプロトタイピングなど、多くの利点をメーカーに提供します。このような要因により、電子製品メーカーはアルミ鋳造プロセスを使用する傾向が強まり、市場に有利な機会が生まれています。

アルミ鋳造市場は、プロセス、エンドユーザー、地域によって区分されます。工程別では、ダイカスト、砂型鋳造、永久鋳型鋳造に分類されます。エンドユーザー別では、輸送、工業、建築・建設、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で調査しています。
世界のアルミ鋳造市場は、Alcoa Corporation、Bodine Aluminum、BUVO Castings、Consolidated Metco, Inc.、Dynacast、Rio Tinto、RusAL、RYOBI Aluminium Casting (UK) Ltd.、Shandong Xinanrui Casting、Walbroを含む主要企業のプロフィールを掲載しています。世界のアルミ鋳造市場レポートは、これらの主要企業のプロフィールだけでなく、詳細な競合分析を提供します。

ステークホルダーにとっての主な利点
2022年から2032年までのアルミ鋳造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、アルミ鋳造の市場機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
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。
アルミ鋳造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。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
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。
地域別および世界別のアルミ鋳造市場動向、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
プロセス別
ダイカスト
砂型鋳造
金型鋳造

エンドユーザー別
工業用
輸送
その他
建築・建設

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主要市場プレイヤー
○ Alcoa Corporation
○ Bodine Aluminum
○ BUVO Castings
○ Consolidated Metco, Inc.
○ Dynacast
○ Rio Tinto
○ RusAL
○ RYOBI Aluminium Casting (UK) Ltd.
○ Shandong Xinanrui Casting
○ Walbro

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:アルミ鋳造市場、プロセス別
第5章:アルミ鋳造市場、エンドユーザー別
第6章:アルミ鋳造市場、地域別
第7章:競争状況
第8章:企業情報

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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. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
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. 購入者の交渉力
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. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 建築・建設セクターからの需要拡大
3.4.1.2. 自動車セクターからの堅調な需要

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高い投資コスト

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 電子機器分野での採用拡大
3.4.3.2. 先進国・発展途上国双方における急速な工業化

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許状況
3.8. 価格分析
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:アルミニウム鋳造市場(プロセス別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ダイカスト
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. 砂型鋳造
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. 永久鋳型鋳造
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
第5章:アルミニウム鋳造市場(エンドユーザー別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 建築・建設
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. 産業用
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. 輸送用
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. その他
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
第6章:地域別アルミニウム鋳造市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. プロセス別市場規模と予測
6.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. プロセス別市場規模と予測
6.2.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. プロセス別市場規模と予測
6.2.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. プロセス別市場規模と予測
6.2.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. プロセス別市場規模と予測
6.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.1.2. プロセス別市場規模と予測
6.3.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. プロセス別市場規模と予測
6.3.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. プロセス別市場規模と予測
6.3.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. プロセス別市場規模と予測
6.3.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. プロセス別市場規模と予測
6.3.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. プロセス別市場規模と予測
6.3.4.6.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. プロセス別市場規模と予測
6.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. プロセス別市場規模と予測
6.4.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. プロセス別市場規模と予測
6.4.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. プロセス別市場規模と予測
6.4.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. プロセス別市場規模と予測
6.4.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. プロセス別市場規模と予測
6.4.4.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. プロセス別市場規模と予測
6.4.4.6.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. プロセス別市場規模と予測
6.5.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. プロセス別市場規模と予測
6.5.4.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. プロセス別市場規模と予測
6.5.4.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. プロセス別市場規模と予測
6.5.4.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
6.5.4.4. LAMEA地域その他
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. プロセス別市場規模と予測
6.5.4.4.3. エンドユーザー別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. アルコア・コーポレーション
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.1.7. 主要な戦略的動向と展開
8.2. リョービ・アルミニウム・キャスティング(英国)株式会社
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.3. 山東新安瑞鋳造
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.4. リオティント
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.4.7. 主要な戦略的動向と展開
8.5. ロシアアルミニウム(RusAL)
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.5.7. 主要な戦略的動向と展開
8.6. ウォルブロ
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. コンソリデイト・メトコ社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. BUVO Castings
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. Dynacast
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. ボダイン・アルミニウム
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ


※参考情報

アルミ鋳造とは、アルミニウムを主成分とする合金を溶融し、型に流し込んで冷却・固化させることで部品や製品を作るプロセスです。軽量で耐腐食性に優れ、加工性も高いアルミニウムは多くの産業で利用されています。鋳造プロセスは、精密な形状を持つ部品を大量に生産するのに適しており、自動車、航空機、家電、機械部品など、様々な分野で幅広く使用されています。
アルミ鋳造にはいくつかの種類があります。代表的なものは、砂鋳造、ダイカスト、ロストワックス鋳造、連続鋳造などです。砂鋳造は、砂型を使用して鋳造する方法で、比較的簡単でコストが低いという利点がありますが、表面仕上げや寸法精度がそこまで高くありません。一方、ダイカストは金型を用いる方法で、高精度かつ大量生産が可能です。ダイカストは、自動車部品や電子機器の筐体などに多く使用されています。

ロストワックス鋳造は、蜻蛉(トンボの形)や蜻蛉のようなろう型を使い、鋳造品の仕上がり面が滑らかで、複雑な形状を持つ部品を作ることができる技術です。この方法は、特に精密な部品が求められる場合に多く利用されています。また、連続鋳造は、鋳造した金属が連続的に冷却・固化されていくプロセスで、特に長尺のアルミニウム製品を製造する際に使用されます。

アルミ鋳造の用途は非常に多岐にわたります。自動車産業では、エンジンブロック、ミッションケース、ホイールなど、多くの部品がアルミ鋳造で製造されています。また、衛星や航空機のボディ部品など、高強度かつ軽量な特性が求められる部品にもアルミ鋳造が採用されています。家電製品や電化製品においても、アルミ鋳造は重要な役割を果たしています。例えば、冷蔵庫のコンプレッサーケースやエアコンの部品などが該当します。

アルミ鋳造に関連する技術としては、鋳造シミュレーション技術や表面処理技術、リサイクル技術が挙げられます。鋳造シミュレーション技術は、鋳造プロセスを計算機上でシミュレーションすることで、最適な鋳造条件を見つけ出す方法です。これにより、鋳造欠陥を予測し、より高品質な製品を得ることができます。表面処理技術は、鋳造品の表面を改善するための技術であり、耐食性や外観を向上させるために重要です。

リサイクル技術も重要な要素です。アルミニウムはリサイクルが非常に容易であり、再利用することでエネルギー消費を大幅に削減できます。品質が落ちずに再生可能なため、持続可能な社会を目指す上で非常に重要な材料となっています。

以上のように、アルミ鋳造は多様な分野での利用が進んでおり、様々な技術が関連しています。軽量性や耐腐食性に加え、高い加工性を持つアルミニウムを用いることで、環境への負荷を軽減しつつ効率的に製造を行うことが求められています。革新技術の進展により、今後もさらに多様で高性能なアルミ鋳造製品が登場することが期待されます。


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