1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Robots in Plastic Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Robots in Plastic by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Robots in Plastic by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Robots in Plastic Segment by Type
2.2.1 Three-axis Robots
2.2.2 Six-axis Robots
2.2.3 Others
2.3 Robots in Plastic Sales by Type
2.3.1 Global Robots in Plastic Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Robots in Plastic Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Robots in Plastic Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Robots in Plastic Segment by Application
2.4.1 Manufacturing
2.4.2 Assembly and Packaging
2.4.3 Palletizing
2.5 Robots in Plastic Sales by Application
2.5.1 Global Robots in Plastic Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Robots in Plastic Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Robots in Plastic Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Robots in Plastic by Company
3.1 Global Robots in Plastic Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Robots in Plastic Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Robots in Plastic Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Robots in Plastic Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Robots in Plastic Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Robots in Plastic Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Robots in Plastic Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Robots in Plastic Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Robots in Plastic Product Location Distribution
3.4.2 Players Robots in Plastic Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Robots in Plastic by Geographic Region
4.1 World Historic Robots in Plastic Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Robots in Plastic Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Robots in Plastic Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Robots in Plastic Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Robots in Plastic Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Robots in Plastic Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Robots in Plastic Sales Growth
4.4 APAC Robots in Plastic Sales Growth
4.5 Europe Robots in Plastic Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Robots in Plastic Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Robots in Plastic Sales by Country
5.1.1 Americas Robots in Plastic Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Robots in Plastic Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Robots in Plastic Sales by Type
5.3 Americas Robots in Plastic Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Robots in Plastic Sales by Region
6.1.1 APAC Robots in Plastic Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Robots in Plastic Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Robots in Plastic Sales by Type
6.3 APAC Robots in Plastic Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Robots in Plastic by Country
7.1.1 Europe Robots in Plastic Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Robots in Plastic Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Robots in Plastic Sales by Type
7.3 Europe Robots in Plastic Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Robots in Plastic by Country
8.1.1 Middle East & Africa Robots in Plastic Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Robots in Plastic Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Robots in Plastic Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Robots in Plastic Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Robots in Plastic
10.3 Manufacturing Process Analysis of Robots in Plastic
10.4 Industry Chain Structure of Robots in Plastic
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Robots in Plastic Distributors
11.3 Robots in Plastic Customer
12 World Forecast Review for Robots in Plastic by Geographic Region
12.1 Global Robots in Plastic Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Robots in Plastic Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Robots in Plastic Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Robots in Plastic Forecast by Type
12.7 Global Robots in Plastic Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 KUKA Robotics
13.1.1 KUKA Robotics Company Information
13.1.2 KUKA Robotics Robots in Plastic Product Portfolios and Specifications
13.1.3 KUKA Robotics Robots in Plastic Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 KUKA Robotics Main Business Overview
13.1.5 KUKA Robotics Latest Developments
13.2 ABB
13.2.1 ABB Company Information
13.2.2 ABB Robots in Plastic Product Portfolios and Specifications
13.2.3 ABB Robots in Plastic Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 ABB Main Business Overview
13.2.5 ABB Latest Developments
13.3 FANUC
13.3.1 FANUC Company Information
13.3.2 FANUC Robots in Plastic Product Portfolios and Specifications
13.3.3 FANUC Robots in Plastic Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 FANUC Main Business Overview
13.3.5 FANUC Latest Developments
13.4 Yaskawa (Motoman)
13.4.1 Yaskawa (Motoman) Company Information
13.4.2 Yaskawa (Motoman) Robots in Plastic Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Yaskawa (Motoman) Robots in Plastic Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Yaskawa (Motoman) Main Business Overview
13.4.5 Yaskawa (Motoman) Latest Developments
13.5 Kawasaki Robotics
13.5.1 Kawasaki Robotics Company Information
13.5.2 Kawasaki Robotics Robots in Plastic Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Kawasaki Robotics Robots in Plastic Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Kawasaki Robotics Main Business Overview
13.5.5 Kawasaki Robotics Latest Developments
13.6 Sugumoto robot
13.6.1 Sugumoto robot Company Information
13.6.2 Sugumoto robot Robots in Plastic Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Sugumoto robot Robots in Plastic Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Sugumoto robot Main Business Overview
13.6.5 Sugumoto robot Latest Developments
13.7 Stäubli
13.7.1 Stäubli Company Information
13.7.2 Stäubli Robots in Plastic Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Stäubli Robots in Plastic Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Stäubli Main Business Overview
13.7.5 Stäubli Latest Developments
13.8 Hahn Automation Plastics
13.8.1 Hahn Automation Plastics Company Information
13.8.2 Hahn Automation Plastics Robots in Plastic Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Hahn Automation Plastics Robots in Plastic Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Hahn Automation Plastics Main Business Overview
13.8.5 Hahn Automation Plastics Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 プラスチック製ロボットという概念は、近年の技術革新により急速に発展している領域の一つです。プラスチックは軽量で耐久性があり、成型が容易であるため、さまざまな産業での応用が期待されています。そのため、プラスチック製のロボットは、様々な利点を持つだけでなく、さまざまな用途においても活躍しています。 プラスチック製ロボットの定義としては、主にプラスチック材料を主体に構成され、人工知能や機械工学の原理を利用して自律的に一定の機能を果たすことができる装置を指します。これらのロボットは、金属製のロボットと比べてコストが安く、軽量で取り扱いやすいため、特に教育や試作、小規模製作において多く用いられます。 プラスチック製ロボットの特徴の一つは、柔軟性に富む点です。さまざまな形状に成形でき、用途に応じたデザインが可能であるため、ユーザーのニーズに合わせた個別仕様のロボットを製造することができます。また、耐腐食性や耐水性が高いものが多く、特殊な環境においても使用することができます。これにより、食品産業や医療用ロボットなど、衛生が求められる分野でも利用されるようになりました。 種類としては、プラスチック製ロボットにはいくつかのタイプがあります。例えば、教育用ロボットは、プログラミングやロボティクスを学ぶための教材として使用されることが多いです。これにより、子供から大人まで、さまざまな層が簡単にロボット技術を学ぶことができます。 また、産業用ロボットにおいても、プラスチックを使用した製品が増えてきています。自動車業界や食品業界などで用いられる搬送ロボットや拾い上げアームは、軽量で持ち運びやすく、運用コストを抑えることができるため、特に有望です。このように、プラスチック製ロボットは、さまざまな産業での効率化に寄与する存在となっています。 さらに、プラスチック製ロボットは、医療分野においても利用されています。手術用ロボットや遠隔医療用のロボットは、プラスチックで作られることが多く、軽量で持続的な使用に耐えるよう設計されています。医療用ロボットは、精密な動作が求められるため、高度な技術が必要ですが、プラスチック製であることで、より広範囲な設計や利用が可能になります。 用途の面では、プラスチック製ロボットはその機能性に応じて幅広い分野で使用されます。家庭用の掃除ロボットや芝刈りロボットは、その代表例です。これらのロボットは、一般家庭での労力を軽減するために開発され、年々その性能が向上しています。プラスチック製の部品によって、これらのロボットは軽量化され、より動きやすくなっています。 ロボット工学における関連技術も、プラスチック製ロボットの発展に大きく寄与しています。センサー技術や人工知能、機械学習などの進化により、ロボットはより自律的に、効率的に動作することが可能となっています。特に、プラスチック製ロボットにはセンサーを搭載することが容易であり、環境に応じた適応能力を持つことができます。 ロボットの設計においても、3Dプリンティング技術の活用が進んでいます。これにより、複雑な形状のプラスチック部品を短時間で製作することができ、プロトタイピングやカスタマイズが容易になります。この技術は、プラスチック製ロボットの開発スピードを飛躍的に向上させる要因となっています。 また、持続可能性も現代において重要な要素です。プラスチック製ロボットは、リサイクル可能な材料や生分解性プラスチックの利用により、環境への負荷を軽減することが求められています。これにより、よりエコフレンドリーなロボットの開発が進められており、持続可能な未来への貢献が期待されます。 プラスチック製ロボットの今後の展望としては、さらなる技術革新が予想されます。特に、ロボットの小型化や高機能化が進む中で、プラスチック製ロボットはその特性を活かし、新たな市場を開拓する可能性を秘めています。細胞組織を扱う際のミニチュアロボットや、家庭での多機能ロボットなど、さまざまな可能性が広がっています。 また、インターネット・オブ・シングス(IoT)との統合も進むことで、プラスチック製ロボットはよりスマートな環境を構築する一助となるでしょう。センサーを介してリアルタイムにデータを収集し、解析することで、運用の効率化や精度が向上します。 このように、プラスチック製ロボットはその多様な特性を活かして、さまざまな分野での活用が進められています。教育から産業、医療分野に至るまで、その応用範囲は広がる一方であり、未来に向けた革新の担い手としての役割が期待されています。 |