- 게시 날짜 : 1 월 2024
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적층 가공(AM, 3D 프린팅이라고도 함)은 조정 가능한 특성을 지닌 복잡한 구조의 설계 및 제작을 가능하게 한 고급 제조 기술입니다. 3~2024년 세계 2035D 프린팅 및 적층 제조 시장은 3D 프린팅 하드웨어, 재료 및 서비스에 대한 글로벌 시장을 조사하여 2018년부터 2035년까지의 성장을 예측합니다. 이는 vat 광중합, 재료 분사, 바인더를 포함한 기술별로 하드웨어 단위 판매 및 수익을 평가합니다. 분사, 재료 압출, 분말층 융합, 지향성 에너지 증착 등이 있습니다.
폴리머, 금속, 세라믹 및 복합 재료에 대한 전 세계 수요를 수량 및 수익 측면에서 분석합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역 분할이 제공됩니다. 이 보고서는 200D 프린터 제조, 재료 생산, 소프트웨어 및 서비스 제공과 관련된 3개 이상의 회사를 소개합니다.
분석된 주요 최종 사용자 시장에는 항공우주, 의료 및 치과 기기, 건축, 자동차, 소비재, 산업 기계, 전자, 에너지, 석유 및 가스, 해양 부문, 식품 인쇄 등이 포함됩니다. 수십 개의 제품 사례는 이러한 산업 전반에 걸친 응용 프로그램을 보여줍니다.
3D 프린팅 하드웨어에서 평가된 추세에는 처리량, 다중 재료 프린팅, 품질, 대형 포맷 및 데스크탑 시스템이 포함됩니다. 폴리머, 금속, 세라믹, 나노복합체 및 스마트 재료의 최신 개발도 검토됩니다.
이 보고서는 프로토타입 제작, 툴링 생산, 인증된 최종 부품 제조에서 적층 제조의 역할을 조사합니다. 다른 측면에는 설계 소프트웨어, 프로세스 시뮬레이션, 자동화, 품질 보증, 후처리 및 지속 가능성 영향이 포함됩니다.
보고서 내용은 다음과 같습니다.
- 2018년부터 2035년까지 AM 하드웨어, 재료 및 서비스에 대한 글로벌 시장 예측
- 기술 유형별 AM 하드웨어 분석 - 단위 판매 및 수익
- 폴리머, 금속, 세라믹, 복합재료 수요 평가
- AM 가치 사슬 전반에 걸쳐 200개 이상의 선두 및 신흥 기업 프로필. 프로파일링된 회사로는 3DCERAM, Additive Industries, Admatec Europe, Bright Laser Technologies, Desktop Metal, Eplus3D, Fabric8Labs, Freeform, GE Additive, MADDE, Quantica, SLM Solutions, Seurat Technologies, Stratasys Direct, Tethon3D, TRUMPF, Velo3D, Xjet 및 Ziknes가 있습니다.
- AM 시장 성장동력과 최신 산업동향
- 프로토타입 제작, 툴링, 최종 부품 생산에서 AM의 역할
- 항공우주, 의료, 건축, 자동차, 소비자, 전자 및 에너지 부문의 AM 애플리케이션
- AM이 제조, 공급망, 지속 가능성에 미치는 영향
- AM의 후처리, 품질 보증, 시뮬레이션, 자동화
- AM용 폴리머, 금속, 세라믹 및 나노복합체의 최신 진전
- 북미, 유럽, 아시아 태평양, RoW 전반의 지역 시장 수요 분석
1 연구 방법론 21
2 요약 23
- 2.1 적층 제조(AM) 및 3D 프린팅 23
- 2.1.1 공정 및 공급원료 23
- 2.1.2 AM과 기존 제조의 비교 24
- 2.1.3 적층 제조(AM)의 이점 25
- 2.2 시장 성장 동력 27
- 2.3 적층 제조 동향 28
- 2.3.1 3D 프린팅 하드웨어 29
- 2.3.2 3D 프린팅 소재 29
- 2.4 시장 참여자 30
- 2.4.1 시장 지도 31
- 2.4.2 프린터 제조업체 35
- 2.4.3 소재 기업 39
- 2.4.4 소프트웨어 회사 40
- 2.4.5 서비스 센터 42
- 2.5 시장 전망 43
- 2.5.1 프린터 하드웨어 발전 44
- 2.5.2 소프트웨어 및 디자인 발전 44
- 2.5.3 제조 및 공급망 영향 45
- 2.5.4 지속가능성 영향 45
- 2.5.5 산업 성장 전망 46
- 2.6 과제와 한계 47
- 2.7 최근 시장 뉴스 및 투자 52
- 2.8 글로벌 시장 2018-2035 56
- 2.8.1 하드웨어 56
- 2.8.1.1 단위 56
- 2.8.1.2 수익 57
- 2.8.2 자료 59
- 2.8.2.1 톤 59
- 2.8.2.2 수익 59
- 2.8.3 서비스 60
- 2.8.3.1 수익 61
- 2.8.1 하드웨어 56
3 서론 64
- 3.1 적층 가공 개요 65
- 3.1.1 프로토타이핑 66
- 3.1.2 툴링 68
- 3.1.3 최종 부품 생산 69
- 3.2 적층 가공의 역사 70
- 3.3 산업 73
- 3.4 적층 제조 공정 74
- 3.4.1 Vat 광중합 76
- 3.4.2 재료 분사 77
- 3.4.3 바인더 분사 78
- 3.4.4 재료 압출 79
- 3.4.5 파우더 베드 융합 81
- 3.4.6 시트 적층 81
- 3.4.7 지향성 에너지 증착 83
- 3.5 자료 85
- 3.5.1 폴리머 85
- 3.5.2 금속 85
- 3.5.3 복합재료 86
- 3.5.4 도자기 및 기타 재료 87
- 3.6 데스크톱 3D 프린터 89
- 3.7 재료 호환성에 대한 주요 고려 사항 91
4 폴리머 93
- 4.1 개요 93
- 4.1.1 플라스틱 95
- 4.1.1.1 지속가능한 소재 95
- 4.1.1 플라스틱 95
- 4.2 동향 96
- 4.3 하드웨어 97
- 4.3.1.1 재료 압출 99
- 4.3.1.2 Vat 광중합 107
- 4.3.1.3 파우더 베드 융합 112
- 4.3.1.4 재료 분사 114
- 4.4 자료 117
- 4.4.1 포토폴리머 118
- 4.4.1.1 Vat 포토폴리머 118
- 4.4.1.2 고속 vat 광중합 재료 120
- 4.4.2 열가소성 수지 121
- 4.4.2.1 압출 3D 프린팅(필라멘트 및 펠렛) 122
- 4.4.2.2 분말 140
- 4.4.3 열경화성 수지 147
- 4.4.3.1 실리콘 147
- 4.4.3.2 열경화성 폴리우레탄 149
- 4.4.4 하이드로겔 149
- 4.4.5 스마트 폴리머 및 4D 프린팅(형태 변형 시스템) 149
- 4.4.1 포토폴리머 118
- 4.5 시장 참여자 152
- 4.6 과거 및 예측 시장 155
- 4.6.1 하드웨어 단위 판매, 2018-2035 155
- 4.6.2 하드웨어 수익, 2018-2035 158
- 4.6.3 지역 하드웨어 수익, 2018-2035 160
- 4.6.4 자료량, 2018-2035년 163
- 4.6.5 자재 수익, 2018-2035 165
- 4.6.6 지역 자재 수익, 2018-2035 167
5 금속 170
- 5.1 개요 170
- 5.2 동향 172
- 5.3 하드웨어 173
- 5.3.1 금속 PBF 기술 175
- 5.3.1.1 레이저 금속 PBF(L-PBF 또는 SLM) 176
- 5.3.2 금속 DED 기술 177
- 5.3.2.1 분말 금속 레이저 DED(L-DED) 177
- 5.3.2.2 와이어 금속 DED(WAAM, EBAM, RPD) 178
- 5.3.3 소결 기반 기술 179
- 5.3.3.1 금속 바인더 젯팅(MBJ) 179
- 5.3.3.2 결합된 금속 재료 압출(MEX – 결합) 180
- 5.3.3.3 결합형 금속 광조형술(VPP – 결합형) 181
- 5.3.4 통합 기술 182
- 5.3.4.1 동역학적 경화(콜드 스프레이) 182
- 5.3.4.2 마찰 압밀(마찰 교반 용접) 183
- 5.3.4.3 초음파 강화 184
- 5.3.4.4 EBM 메탈 PBF(EB-PBF) 185
- 5.3.1 금속 PBF 기술 175
- 5.4 자료 186
- 5.4.1 금속분말 189
- 5.4.1.1 원자화 프로세스 189
- 5.4.1.2 강철 분말 190
- 5.4.1.3 티타늄 및 티타늄 합금 분말 191
- 5.4.1.4 니켈 합금 분말 192
- 5.4.1.5 구리합금 분말 194
- 5.4.1.6 귀금속 분말 195
- 5.4.2 금속선 196
- 5.4.3 결합된 금속 공급원료 198
- 5.4.1 금속분말 189
- 5.5 시장 참여자 200
- 5.6 과거 및 예측 시장 202
- 5.6.1 하드웨어 단위 판매, 2018-2035 202
- 5.6.2 하드웨어 수익, 2018-2035 205
- 5.6.3 지역 하드웨어 수익, 2018-2035 207
- 5.6.4 자료량, 2018-2035년 210
- 5.6.5 자재 수익, 2018-2035 212
- 5.6.6 지역 자재 수익, 2018-2035 214
6 도자기 220
- 6.1 개요 220
- 6.1.1 적층 제조에 사용되는 전통 세라믹 221
- 6.1.1.1 동향 222
- 6.1.2 적층 제조 분야의 기술 세라믹 222
- 6.1.2.1 동향 222
- 6.1.1 적층 제조에 사용되는 전통 세라믹 221
- 6.2 하드웨어 224
- 6.2.1 전통 도자기 225
- 6.2.1.1 바인더 젯팅 기술 225
- 6.2.1.2 페이스트 증착/압출 기술 226
- 6.2.2 테크니컬 세라믹 228
- 6.2.2.1 스테레오리소그래피 228
- 6.2.2.2 바인더 분사 229
- 6.2.2.3 재료 압출 230
- 6.2.2.4 재료 분사 232
- 6.2.1 전통 도자기 225
- 6.3 자료 234
- 6.3.1 전통 도자기 236
- 6.3.1.1 바인더 분사 236
- 6.3.1.2 실리카 모래 238
- 6.3.1.3 석영사 239
- 6.3.1.4 지르콘 모래 240
- 6.3.1.5 크로마이트 241
- 6.3.1.6 세라비즈 242
- 6.3.1.7 세람사이트 242
- 6.3.1.8 점토 243
- 6.3.1.9 콘크리트 244
- 6.3.2 테크니컬 세라믹 245
- 6.3.2.1 공업용 세라믹 슬러리 245
- 6.3.2.2 테크니컬 세라믹 분말 246
- 6.3.2.3 산화물 세라믹 247
- 6.3.2.4 비산화물 세라믹 248
- 6.3.2.5 칼슘 기반 바이오세라믹 252
- 6.3.1 전통 도자기 236
- 6.4 시장 참여자 256
- 6.5 과거 및 예측 시장 259
- 6.5.1 하드웨어 단위 판매, 2018-2035 259
- 6.5.2 하드웨어 수익, 2018-2035 262
- 6.5.3 지역 하드웨어 수익, 2018-2035 264
- 6.5.4 자료량, 2018-2035년 267
- 6.5.5 자재 수익, 2018-2035 269
- 6.5.6 지역 자재 수익, 2018-2035 271
7 복합재 274
- 7.1 개요 274
- 7.2 동향 275
- 7.3 하드웨어 276
- 7.3.1 절단섬유 277
- 7.3.1.1 데카르트 필라멘트 압출 시스템 및 OEM 277
- 7.3.1.2 데카르트 펠릿 압출(LFAM) 278
- 7.3.1.3 분말층 융합(PBF) 279
- 7.3.2 연속 광섬유 AM 기술 및 시장 280
- 7.3.2.1 데카르트 압출 시스템 및 OEM 280
- 7.3.2.2 로봇 압출 281
- 7.3.2.3 기타 하이브리드 기술 및 프로세스 282
- 7.3.1 절단섬유 277
- 7.4 자료 286
- 7.4.1 복합 필라멘트 재료 288
- 7.4.2 복합 펠릿 재료 289
- 7.4.3 복합분체재료 291
- 7.4.4 연속섬유 재료 291
- 7.5 시장 참여자 293
- 7.6 과거 및 예측 시장 296
- 7.6.1 하드웨어 단위 판매, 2018-2035 296
- 7.6.2 하드웨어 수익, 2018-2035 299
- 7.6.3 지역 하드웨어 수익, 2018-2035 301
- 7.6.4 자료량, 2018-2035년 304
- 7.6.5 자재 수익, 2018-2035 306
- 7.6.6 지역 자재 수익, 2018-2035 308
8 사후 처리 311
- 8.1 프로세스 모니터링 311
- 8.2 후처리의 금속 대 고분자 313
- 8.3 후처리 접근법 314
- 8.4 폴리머 후처리 315
- 8.5 금속 후처리 317
- 8.6 후처리의 지속가능성 321
9 소프트웨어 및 서비스 322
- 9.1 서비스 제공자 325
- 9.1.1 시장 개요 326
- 9.1.2 글로벌 수익 327
- 9.1.3 시장 참여자 327
- 9.2 AM 소프트웨어 331
- 9.2.1 AM 소프트웨어 플랫폼 332
- 9.2.2 시장 참여자 336
- 9.2.3 글로벌 수익 337
10 적층 제조 시장 340
- 10.1 프로토타입 342
- 10.1.1 기능적 프로토타입 342
- 10.1.2 다중 반복 프로토타이핑 343
- 10.1.3 프로토타입을 제작하기 344
- 10.2 도구 345
- 10.2.1 다이캐스팅용 금형 345
- 10.2.2 기계 도구 346
- 10.2.3 암 끝 도구(EOAT) 348
- 10.3 최종 부분 348
- 10.4 항공우주 350
- 10.4.1 개요 350
- 10.4.2 재료 및 응용분야 351
- 10.4.3 시장 참여자 353
- 10.4.4 제품 예시 355
- 10.5 의료 및 치과 357
- 10.5.1 개요 357
- 10.5.2 재료 및 응용분야 359
- 10.5.2.1 의료기기 360
- 10.5.2.2 의약품 361
- 10.5.2.3 치과 364
- 10.5.3 시장 참여자 366
- 10.5.4 제품 예시 369
- 10.6 건축 및 건설 372
- 10.6.1 개요 372
- 10.6.2 재료 및 응용분야 375
- 10.6.3 시장 참여자 377
- 10.6.4 제품 예시 379
- 10.7 자동차 383
- 10.7.1 개요 383
- 10.7.2 재료 및 응용분야 386
- 10.7.3 시장 참여자 388
- 10.7.4 제품 예시 392
- 10.8 소비자 제품 396
- 10.8.1 개요 396
- 10.8.2 재료 및 응용분야 398
- 10.8.3 시장 참여자 399
- 10.8.4 제품 예시 402
- 10.9 에너지 403
- 10.9.1 개요 403
- 10.9.2 재료 및 응용분야 404
- 10.10 산업 기계 및 공구 405
- 10.10.1 개요 405
- 10.10.2 재료 및 응용 407
- 10.11 전자제품 408
- 10.11.1 개요 408
- 10.11.2 재료 및 응용 409
- 10.12 에너지 411
- 10.12.1 개요 411
- 10.12.2 재료 및 응용 412
- 10.13 석유 및 가스 413
- 10.13.1 개요 414
- 10.13.2 재료 및 응용 415
- 10.14 해병 415
- 10.14.1 개요 415
- 10.14.2 재료 및 응용 417
- 10.15 3D 프린팅 식품 417
- 10.15.1 개요 417
- 10.15.2 시장 참여자 417
11 회사 프로필 420 (209 회사 프로필)
12 약어 629
13 참조 632
테이블 목록
- 표 1. 적층 가공(AM)과 3D 프린팅 공정 및 공급원료 23
- 표 2. AM과 기존 제조의 비교 24
- 표 3. AM 기술, 사용 가능한 재료, 장단점 25
- 표 4. 3D 프린팅 및 적층 제조 시장 성장 동인 27
- 표 5. 적층 제조의 과제와 한계 48
- 표 6. 기술별 3D 프린팅 하드웨어 세계 시장(2018-2035년(단위)). 56
- 표 7. 기술별 3D 프린팅 하드웨어 세계 시장(2018-2035년)(백만 달러) 57
- 표 8. 재료별 3D 프린팅 하드웨어 세계 시장(2018-2035년)(톤) 59
- 표 9. 재료별 3D 프린팅 하드웨어 세계 시장(2018-2035년)(톤) 59
- 표 10. 3D 프린팅 프로세스 유형 74
- 표 11. AM 프로세스 비교 84
- 표 12. 폴리머 3D 프린팅 기술 개요 93
- 표 13. 3D 프린팅용 고분자 재료의 유형. 94
- 표 14. 폴리머 적층 제조 동향 96
- 표 15. 3D 폴리머 프린팅 기술. 98
- 표 16. 폴리머 적층 제조 시장 참여자 152
- 표 17. 폴리머 AM 하드웨어 유닛 판매량(2018~2035년) 155
- 표 18. 2018~2035년 폴리머 AM 하드웨어 수익(백만 달러) 158
- 표 19. 지역별 폴리머 AM 하드웨어 수익(2018~2035년)(백만 달러) 160
- 표 20. 폴리머 AM 재료량, 2018~2035년(톤) 163
- 표 21. 폴리머 AM 재료 수익, 2018~2035년(백만 달러) 165
- 표 22. 지역별 폴리머 AM 재료 매출(2018~2035년)(백만 달러) 167
- 표 23. 금속 3D 프린팅 기술 개요 170
- 표 24. 금속 적층 제조 동향 172
- 표 25. 3D 금속 프린팅 기술. 173
- 표 26. 금속 AM 공급원료. 186
- 표 27. 금속 제조 분야의 시장 참가자. 200
- 표 28. Metal AM 하드웨어 유닛 판매량(2018~2035년) 202
- 표 29. 2018~2035년 Metal AM 하드웨어 수익(백만 달러) 205
- 표 30. 지역별 Metal AM 하드웨어 수익(2018~2035년)(백만 달러) 207
- 표 31. 금속 AM 재료량, 2018~2035년(톤) 210
- 표 32. 금속 AM 재료 수익, 2018~2035년(백만 달러) 212
- 표 33. 지역별 금속 AM 재료 매출(2018~2035년)(백만 달러) 214
- 표 34. 3D 프린팅 세라믹 개요 220
- 표 35. 전통적인 세라믹 적층 제조 동향. 222
- 표 36. 기술 세라믹 적층 제조 동향. 223
- 표 37. AM의 구체적인 적용 244
- 표 38. 세라믹 적층 제조 시장 참가자. 256
- 표 39. Ceramic AM 하드웨어 유닛 판매량(2018~2035년). 259
- 표 40. 2018~2035년 Ceramic AM 하드웨어 수익(백만 달러) 262
- 표 41. 지역별 Ceramic AM 하드웨어 수익(2018~2035년)(백만 달러) 264
- 표 42. 세라믹 AM 재료량, 2018~2035년(톤) 267
- 표 43. 세라믹 AM 재료 수익, 2018~2035년(백만 달러) 269
- 표 44. 지역별 세라믹 AM 재료 수익(2018~2035년)(백만 달러) 271
- 표 45. 세라믹 적층 제조 동향 275
- 표 46. 복합재료 적층 제조 분야의 시장 참여자 293
- 표 47. Ceramic AM 하드웨어 유닛 판매량(2018~2035년). 296
- 표 48. 2018~2035년 Ceramic AM 하드웨어 수익(백만 달러) 299
- 표 49. 지역별 Ceramic AM 하드웨어 수익(2018~2035년)(백만 달러) 301
- 표 50. 세라믹 AM 재료량, 2018~2035년(톤) 304
- 표 51. 세라믹 AM 재료 수익, 2018~2035년(백만 달러) 306
- 표 52. 지역별 세라믹 AM 재료 수익(2018~2035년)(백만 달러) 308
- 표 53. AM 서비스 제공자 327
- 표 54. AM 소프트웨어 시장 참여자. 336
- 표 55. 적층 제조 시장 및 애플리케이션 340
- 표 56. 항공우주 분야의 3D 프린팅 애플리케이션 351
- 표 57. 항공우주 분야 3D 프린팅 시장 참가자. 353
- 표 58. 항공우주 분야의 3D 프린팅 제품 예 355
- 표 59. 의료 및 치과 분야의 3D 프린팅 기술 357
- 표 60. 의료용 3D 프린팅에 사용되는 폴리머 359
- 표 61. 의료 및 치과 분야에서 폴리머 3D 프린팅의 응용 359
- 표 62. 의료 기기에 3D 프린팅 적용 360
- 표 63. 의약품 분야의 3D 프린팅 응용 362
- 표 64. 치과에서 3D 프린팅의 응용 364
- 표 65. 의료 및 치과 분야의 3D 프린팅 시장 참가자. 366
- 표 66. 의료 및 치과 분야의 3D 프린팅 제품 예 369
- 표 67. 3D 프린팅 건설업체. 372
- 표 65. 의료 및 치과 분야의 3D 프린팅 시장 참가자. 377
- 표 68. 건축 및 건설 분야의 3D 프린팅 제품 예 379
- 표 69. 자동차 분야의 3D 프린팅 애플리케이션 386
- 표 70. 자동차 적층 제조 분야의 시장 참가자. 388
- 표 68. 자동차 분야의 3D 프린팅 제품 예 392
- 표 70. 3D 프린팅 소비자 제품 시장 참가자. 399
- 표 68. 소비재 부문의 3D 프린팅 제품 예 402
- 표 71. 3D 프린팅 식품을 개발하는 기업 417
- 표 72. 적층 제조 약어 629
도표의 명부
- 그림 1. 적층 가공 시장 지도. 35
- 그림 2. 3D 프린팅 및 적층 제조에 대한 최근 시장 뉴스 및 투자. 52
- 그림 3. 기술별 3D 프린팅 하드웨어의 세계 시장(2018-2035년(단위)). 57
- 그림 4. 기술별 3D 프린팅 하드웨어 세계 시장(2018-2035년)(백만 달러). 58
- 그림 5. 소재별 3D 프린팅 하드웨어 세계 시장(2018~2035년)(톤). 59
- 그림 6. 소재별 3D 프린팅 하드웨어 세계 시장(2018~2035년)(톤). 59
- 그림 7. 3D 프린팅 AM 서비스의 세계 시장(2018-2035년)(백만 달러). 61
- 그림 8. 3D 프린팅 AM 서비스의 세계 시장(2018-2035년)(백만 달러). 62
- 그림 9. 3D 프린팅 기술의 개략도. 74
- 그림 10. VAT 광중합 공정. 76
- 그림 11. 재료 분사 공정. 78
- 그림 12. 바인더 분사 공정. 78
- 그림 13. 재료 압출 공정. 80
- 그림 14. 파우더 베드 융합. 81
- 그림 15. 지향성 에너지 증착 공정. 83
- 그림 16. 3D 프린팅의 역사와 3D 프린팅을 위한 폴리머 개발. 93
- 그림 17. SLA 프로세스. 108
- 그림 18. DLS 프로세스. 110
- 그림 19. 폴리머 AM 하드웨어 유닛 판매량(2018~2035년). 156
- 그림 20. 2018~2035년 폴리머 AM 하드웨어 수익(백만 달러). 159
- 그림 21. 지역별 폴리머 AM 하드웨어 수익(2018~2035년)(백만 달러). 161
- 그림 22. 폴리머 AM 재료량, 2018~2035년(톤). 164
- 그림 23. 폴리머 AM 재료 수익, 2018~2035년(백만 달러). 166
- 그림 24. 지역별 폴리머 AM 재료 매출(2018~2035년)(백만 달러). 168
- 그림 25. Metal AM 하드웨어 유닛 판매량(2018~2035년). 203
- 그림 26. 2018~2035년 Metal AM 하드웨어 수익(백만 달러). 206
- 그림 27. 2018~2035년 지역별 Metal AM 하드웨어 수익(백만 달러). 208
- 그림 28. 금속 AM 재료량, 2018~2035년(톤). 211
- 그림 29. 금속 AM 재료 수익, 2018~2035년(백만 달러). 213
- 그림 30. 지역별 금속 AM 재료 매출(2018~2035년)(백만 달러) 215
- 그림 31. AM은 Lithoz GmbH에서 세라믹 기능성 부품을 생산했습니다. 235
- 그림 32. Ceramic AM 하드웨어 유닛 판매량(2018~2035년). 260
- 그림 33. 2018~2035년 Ceramic AM 하드웨어 수익(백만 달러). 263
- 그림 34. 지역별 Ceramic AM 하드웨어 수익(2018~2035년)(백만 달러). 265
- 그림 35. 세라믹 AM 재료량, 2018~2035년(톤). 268
- 그림 36. 2018~2035년 세라믹 AM 재료 수익(백만 달러). 270
- 그림 37. 지역별 세라믹 AM 재료 매출(2018~2035년)(백만 달러) 273
- 그림 38. Ceramic AM 하드웨어 유닛 판매량(2018~2035년). 297
- 그림 39. 2018~2035년 Ceramic AM 하드웨어 수익(백만 달러). 300
- 그림 40. 지역별 Ceramic AM 하드웨어 수익(2018~2035년)(백만 달러). 302
- 그림 41. 세라믹 AM 재료량, 2018~2035년(톤). 305
- 그림 42. 2018~2035년 세라믹 AM 재료 수익(백만 달러). 307
- 그림 43. 지역별 세라믹 AM 재료 매출(2018~2035년)(백만 달러) 310
- 그림 44. 글로벌 AM 서비스 수익(백만 달러), 2018-2035년. 327
- 그림 44. 도구 유형별 글로벌 AM 소프트웨어 수익(백만 달러), 2018-2035년. 337
- 그림 45. 시장별 글로벌 AM 소프트웨어 수익(백만 달러), 2018-2035년. 338
- 그림 46. GRX-810 소재에 인쇄된 NASA 로고. 350
- 그림 47. 3D 프린팅 마우스피스를 갖춘 맞춤형 Jet 구강 건강 시스템. 362
- 그림 48. 여성 건강을 위한 3D 프린팅 페서리. 362
- 그림 49. 3D 프린팅 신발. 398
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- 출처: https://www.nanotechmag.com/the-global-market-for-3d-printing-and-additive-manufacturing-2024-2035/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-global-market-for-3d-printing-and-additive-manufacturing-2024-2035
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