1 当調査分析レポートの紹介
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場の定義
・市場セグメント
タイプ別:レーザー、電子ビーム、プラズマアーク
用途別:自動車、航空宇宙、医療・歯科、学術機関、その他
・世界の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場概観
・本レポートの特徴とメリット
・調査方法と情報源
調査方法
調査プロセス
基準年
レポートの前提条件と注意点
2 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの世界市場規模
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの世界市場規模:2023年VS2030年
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高、展望、予測:2019年~2030年
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高:2019年~2030年
3 企業の概況
・グローバル市場における指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター上位企業
・グローバル市場における指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高上位企業ランキング
・グローバル市場における指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの企業別売上高ランキング
・世界の企業別指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・世界の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのメーカー別価格(2019年~2024年)
・グローバル市場における指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高上位3社および上位5社、2023年
・グローバル主要メーカーの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの製品タイプ
・グローバル市場における指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのティア1、ティア2、ティア3メーカー
グローバル指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのティア1企業リスト
グローバル指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのティア2、ティア3企業リスト
4 製品タイプ別分析
・概要
タイプ別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの世界市場規模、2023年・2030年
レーザー、電子ビーム、プラズマアーク
・タイプ別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高と予測
タイプ別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高、2019年~2024年
タイプ別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高、2025年~2030年
タイプ別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年
5 用途別分析
・概要
用途別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの世界市場規模、2023年・2030年
自動車、航空宇宙、医療・歯科、学術機関、その他
・用途別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高と予測
用途別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高、2019年~2024年
用途別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高、2025年~2030年
用途別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年
6 地域別分析
・地域別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの市場規模、2023年・2030年
・地域別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高と予測
地域別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高、2019年~2024年
地域別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高、2025年~2030年
地域別 – 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高シェア、2019年~2030年
・北米
北米の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター売上高・販売量、2019年~2030年
米国の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
カナダの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
メキシコの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
・ヨーロッパ
ヨーロッパの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター売上高・販売量、2019年〜2030年
ドイツの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
フランスの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
イギリスの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
イタリアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
ロシアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
・アジア
アジアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター売上高・販売量、2019年~2030年
中国の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
日本の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
韓国の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
東南アジアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
インドの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
・南米
南米の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター売上高・販売量、2019年~2030年
ブラジルの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
アルゼンチンの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
・中東・アフリカ
中東・アフリカの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター売上高・販売量、2019年~2030年
トルコの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
イスラエルの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
サウジアラビアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場規模、2019年~2030年
UAE指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの市場規模、2019年~2030年
7 主要メーカーのプロフィール
※掲載企業:DMG Mori、BeAM、InnsTek、Formalloy、Optomec、Meltio、Sciaky、TRUMPF、Mazak、DM3D Technology、SLM Solutions (Nikon)、Sisma、Mitsubishi Electric
・Company A
Company Aの会社概要
Company Aの事業概要
Company Aの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの主要製品
Company Aの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル販売量・売上
Company Aの主要ニュース&最新動向
・Company B
Company Bの会社概要
Company Bの事業概要
Company Bの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの主要製品
Company Bの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル販売量・売上
Company Bの主要ニュース&最新動向
…
…
8 世界の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター生産能力分析
・世界の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター生産能力
・グローバルにおける主要メーカーの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター生産能力
・グローバルにおける指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの地域別生産量
9 主な市場動向、機会、促進要因、抑制要因
・市場の機会と動向
・市場の促進要因
・市場の抑制要因
10 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのサプライチェーン分析
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター産業のバリューチェーン
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの上流市場
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの下流市場と顧客リスト
・マーケティングチャネル分析
マーケティングチャネル
世界の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの販売業者と販売代理店
11 まとめ
12 付録
・注記
・クライアントの例
・免責事項
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのタイプ別セグメント
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの用途別セグメント
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの世界市場概要、2023年
・主な注意点
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの世界市場規模:2023年VS2030年
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高:2019年~2030年
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル販売量:2019年~2030年
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高上位3社および5社の市場シェア、2023年
・タイプ別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高
・タイプ別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル価格
・用途別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高
・用途別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル価格
・地域別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高、2023年・2030年
・地域別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高シェア、2019年 VS 2023年 VS 2030年
・地域別-指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターのグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・国別-北米の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場シェア、2019年~2030年
・米国の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・カナダの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・メキシコの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・国別-ヨーロッパの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場シェア、2019年~2030年
・ドイツの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・フランスの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・英国の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・イタリアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・ロシアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・地域別-アジアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場シェア、2019年~2030年
・中国の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・日本の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・韓国の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・東南アジアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・インドの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・国別-南米の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場シェア、2019年~2030年
・ブラジルの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・アルゼンチンの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・国別-中東・アフリカ指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター市場シェア、2019年~2030年
・トルコの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・イスラエルの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・サウジアラビアの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・UAEの指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの売上高
・世界の指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの生産能力
・地域別指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターの生産割合(2023年対2030年)
・指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンター産業のバリューチェーン
・マーケティングチャネル
※参考情報 指向性エネルギー堆積法(DED)金属3Dプリンターは、金属部品を製造するための高度な技術であり、主に産業用途で広く使用されています。DEDは、特定の目的に応じて金属粉末やワイヤを精密に堆積し、高エネルギー源を使用してその材料を溶融し、積層するプロセスです。この技術は、部分的な修復や複雑な形状を持った部品の製造など、様々な用途に対応しています。 DEDの主な特徴として、その柔軟性と高い製造速度が挙げられます。この技術は、さまざまな金属材料に対応可能であり、鋼、アルミニウム、チタン、ニッケルベースの合金など、幅広い金属が使用できます。DEDプロセスは、材料を加熱し、適切な温度に達すると、金属は瞬時に溶融して金属層を形成します。また、DEDは通常、既存の部品や構造物に追加の材料を付加するリペアプロセスにも利用されるため、メンテナンスや修理の効率化にも貢献しています。 DEDには、主に二つの種類があります。一つは、レーザーを利用したDED(Laser DED)で、もう一つは、アーク溶接を利用したDED(Arc DED)です。レーザーを用いたDEDは、非常に高い精度を実現し、微細な部品の製造に優れています。一方、アーク溶接を利用したDEDは、より大きな部品や厚板の製造に適しており、堅牢な構造と高い堆積速度を持っています。 DEDの用途は多岐にわたります。例えば、航空宇宙産業では、エンジン部品や構造部品の製造において、軽量で強度の高い製品が求められています。また、自動車産業では、特注部品の製作や、部品の修理・再生がデジタル保管のもとに進められています。さらに、医療分野でも、インプラントやカスタマイズされた医療機器の製造に利用されています。 関連技術として、3DスキャニングやCAD(Computer-Aided Design)ソフトウェアとの統合が挙げられます。これにより、設計した部品を直接DED技術で製造することが可能になり、開発スピードが飛躍的に向上します。また、ポストプロセッシング技術、例えば熱処理や機械加工も重要なプロセスであり、最終製品の特性を向上させるために必須です。 DED金属3Dプリンターは、その効率性と柔軟性から、未来の製造業においてますます重要な役割を果たすことが期待されています。特に、カスタマイズや少量生産のニーズが高まる中、DEDは新しい製造の形を提供しており、技術の進化と共にその可能性は広がっています。特に、業界のコンプライアンスや品質管理の面でも、DED技術は重要な役割を果たすでしょう。 |