- 发布时间:1月2024
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增材制造(AM,也称为 3D 打印)是一种先进的制造技术,使得具有可调特性的复杂结构的设计和制造取得了进展。 3-2024 年全球 2035D 打印和增材制造市场研究了 3D 打印硬件、材料和服务的全球市场 - 预测 2018 年至 2035 年的增长。它按技术评估了硬件单位销售和收入,包括光聚合、材料喷射、粘合剂喷射、材料挤出、粉末床熔融和定向能量沉积。
从数量和收入方面分析了聚合物、金属、陶瓷和复合材料的全球需求。区域划分包括北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。该报告介绍了 200 多家涉及 3D 打印机制造、材料生产、软件和服务提供的公司。
分析的主要最终用户市场包括航空航天、医疗和牙科设备、建筑、汽车、消费品、工业机械、电子、能源、石油和天然气、海洋部门和食品印刷。数十个产品示例展示了这些行业的应用。
3D 打印硬件的评估趋势包括吞吐量、多材料打印、质量、大幅面和桌面系统。还回顾了聚合物、金属、陶瓷、纳米复合材料和智能材料的最新发展。
该报告探讨了增材制造在原型设计、模具生产和经过认证的终端零件制造中的作用。其他方面包括设计软件、过程模拟、自动化、质量保证、后处理和可持续性影响。
报告内容包括:
- 2018-2035 年全球增材制造硬件、材料和服务市场预测
- 按技术类型分析增材制造硬件——销量和收入
- 聚合物、金属、陶瓷、复合材料需求评估
- 增材制造价值链中 200 多家领先和新兴公司的简介。所介绍的公司包括 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 和 Ziknes。
- AM市场增长动力和最新行业趋势
- 增材制造在原型设计、模具制造和最终零件生产中的作用
- 增材制造在航空航天、医疗、建筑、汽车、消费、电子和能源领域的应用
- 增材制造对制造、供应链、可持续性的影响
- AM 中的后处理、质量保证、模拟、自动化
- 增材制造聚合物、金属、陶瓷和纳米复合材料的最新进展
- 北美、欧洲、亚太地区、世界其他地区的区域市场需求分析
1 研究方法 21
2 执行摘要 23
- 2.1 增材制造 (AM) 和 3D 打印 23
- 2.1.1 工艺和原料 23
- 2.1.2 增材制造与传统制造的比较 24
- 2.1.3 增材制造 (AM) 的优势 25
- 2.2 市场增长动力 27
- 2.3 增材制造的趋势 28
- 2.3.1 3D打印硬件 29
- 2.3.2 3D打印材料 29
- 2.4 市场参与者 30
- 2.4.1 市场地图 31
- 2.4.2 打印机制造商 35
- 2.4.3 材料公司 39
- 2.4.4 软件公司 40
- 2.4.5 服务局 42
- 2.5 市场展望 43
- 2.5.1 打印机硬件进步 44
- 2.5.2 软件和设计进步 44
- 2.5.3 制造和供应链影响 45
- 2.5.4 可持续性影响 45
- 2.5.5 行业增长预测 46
- 2.6 挑战和限制 47
- 2.7 近期市场新闻和投资 52
- 2.8 全球市场 2018-2035 56
- 2.8.1 硬件 56
- 2.8.1.1 单位 56
- 2.8.1.2 收入 57
- 2.8.2 材料 59
- 2.8.2.1 吨 59
- 2.8.2.2 收入 59
- 2.8.3 服务 60
- 2.8.3.1 收入 61
- 2.8.1 硬件 56
3 简介 64
- 3.1 增材制造概述 65
- 3.1.1 原型设计 66
- 3.1.2 工装 68
- 3.1.3 最终零件生产 69
- 3.2 增材制造的历史 70
- 3.3 行业 73
- 3.4 增材制造工艺 74
- 3.4.1 还原光聚合 76
- 3.4.2 材料喷射 77
- 3.4.3 粘合剂喷射 78
- 3.4.4 材料挤出 79
- 3.4.5 粉床融合 81
- 3.4.6 片材层压 81
- 3.4.7 定向能量沉积 83
- 3.5 材料 85
- 3.5.1 聚合物 85
- 3.5.2 金属 85
- 3.5.3 复合材料 86
- 3.5.4 陶瓷和其他材料 87
- 3.6 桌面 3D 打印机 89
- 3.7 材料兼容性的关键考虑因素 91
4 聚合物 93
- 4.1概述93
- 4.1.1 塑料 95
- 4.1.1.1 可持续材料95
- 4.1.1 塑料 95
- 4.2 趋势 96
- 4.3 硬件 97
- 4.3.1.1 材料挤出 99
- 4.3.1.2 还原光聚合 107
- 4.3.1.3 粉床融合 112
- 4.3.1.4 材料喷射 114
- 4.4 材料 117
- 4.4.1 光聚合物 118
- 4.4.1.1 还原光聚合物 118
- 4.4.1.2 高速还原光聚合材料 120
- 4.4.2 热塑性塑料 121
- 4.4.2.1 挤出 3D 打印(长丝和颗粒) 122
- 4.4.2.2 粉末 140
- 4.4.3 热固性材料 147
- 4.4.3.1 硅胶 147
- 4.4.3.2 热固性聚氨酯 149
- 4.4.4 水凝胶 149
- 4.4.5 智能聚合物和4D打印(形状变形系统) 149
- 4.4.1 光聚合物 118
- 4.5 市场参与者 152
- 4.6 历史和预测市场 155
- 4.6.1 2018-2035 年硬件销量 155
- 4.6.2 硬件收入,2018-2035 158
- 4.6.3 2018-2035 年各地区硬件收入 160
- 4.6.4 材料卷,2018-2035 163
- 4.6.5 材料收入,2018-2035 165
- 4.6.6 2018-2035年地区材料收入 167
5 金属 170
- 5.1概述170
- 5.2 趋势 172
- 5.3 硬件 173
- 5.3.1 金属PBF技术175
- 5.3.1.1 激光金属 PBF(L-PBF 或 SLM)176
- 5.3.2 金属 DED 技术 177
- 5.3.2.1 粉末金属激光 DED (L-DED) 177
- 5.3.2.2 金属丝 DED(WAAM、EBAM、RPD) 178
- 5.3.3 基于烧结的技术 179
- 5.3.3.1 金属粘合剂喷射 (MBJ) 179
- 5.3.3.2 束缚金属材料挤压(MEX – 束缚) 180
- 5.3.3.3 结合金属立体光刻(VPP – 结合) 181
- 5.3.4 整合技术 182
- 5.3.4.1 动力学固结(冷喷雾) 182
- 5.3.4.2 摩擦固结(搅拌摩擦焊) 183
- 5.3.4.3 超声固结 184
- 5.3.4.4 EBM 金属 PBF (EB-PBF) 185
- 5.3.1 金属PBF技术175
- 5.4 材料 186
- 5.4.1 金属粉末 189
- 5.4.1.1 雾化过程 189
- 5.4.1.2 钢粉 190
- 5.4.1.3 钛及钛合金粉末 191
- 5.4.1.4 镍合金粉末 192
- 5.4.1.5 铜合金粉末 194
- 5.4.1.6 贵金属粉末 195
- 5.4.2 金属丝 196
- 5.4.3 结合金属原料 198
- 5.4.1 金属粉末 189
- 5.5 市场参与者 200
- 5.6 历史和预测市场 202
- 5.6.1 2018-2035 年硬件销量 202
- 5.6.2 硬件收入,2018-2035 205
- 5.6.3 2018-2035 年各地区硬件收入 207
- 5.6.4 材料卷,2018-2035 210
- 5.6.5 材料收入,2018-2035 212
- 5.6.6 2018-2035年地区材料收入 214
6 陶瓷 220
- 6.1概述220
- 6.1.1 增材制造中的传统陶瓷 221
- 6.1.1.1 趋势 222
- 6.1.2 增材制造中的技术陶瓷 222
- 6.1.2.1 趋势 222
- 6.1.1 增材制造中的传统陶瓷 221
- 6.2 硬件 224
- 6.2.1 传统陶瓷 225
- 6.2.1.1 粘合剂喷射技术 225
- 6.2.1.2 浆料沉积/挤出技术 226
- 6.2.2 技术陶瓷 228
- 6.2.2.1 立体光刻术 228
- 6.2.2.2 粘合剂喷射 229
- 6.2.2.3 材料挤出 230
- 6.2.2.4 材料喷射 232
- 6.2.1 传统陶瓷 225
- 6.3 材料 234
- 6.3.1 传统陶瓷 236
- 6.3.1.1 粘合剂喷射 236
- 6.3.1.2 硅砂 238
- 6.3.1.3 石英砂 239
- 6.3.1.4 锆英砂 240
- 6.3.1.5 铬铁矿 241
- 6.3.1.6 陶瓷珠 242
- 6.3.1.7 陶粒 242
- 6.3.1.8 粘土 243
- 6.3.1.9 混凝土 244
- 6.3.2 技术陶瓷 245
- 6.3.2.1 工业陶瓷浆料 245
- 6.3.2.2 工业陶瓷粉末 246
- 6.3.2.3 氧化物陶瓷 247
- 6.3.2.4 非氧化物陶瓷 248
- 6.3.2.5 钙基生物陶瓷 252
- 6.3.1 传统陶瓷 236
- 6.4 市场参与者 256
- 6.5 历史和预测市场 259
- 6.5.1 2018-2035 年硬件销量 259
- 6.5.2 硬件收入,2018-2035 262
- 6.5.3 2018-2035 年各地区硬件收入 264
- 6.5.4 材料卷,2018-2035 267
- 6.5.5 材料收入,2018-2035 269
- 6.5.6 2018-2035年地区材料收入 271
7 复合材料 274
- 7.1概述274
- 7.2 趋势 275
- 7.3 硬件 276
- 7.3.1 短切纤维 277
- 7.3.1.1 笛卡尔长丝挤出系统和 OEM 277
- 7.3.1.2 笛卡尔颗粒挤出 (LFAM) 278
- 7.3.1.3 粉床熔融 (PBF) 279
- 7.3.2 连续光纤增材制造技术和市场 280
- 7.3.2.1 笛卡尔挤压系统和 OEM 280
- 7.3.2.2 机器人挤压 281
- 7.3.2.3 其他混合技术和工艺 282
- 7.3.1 短切纤维 277
- 7.4 材料 286
- 7.4.1 复合长丝材料 288
- 7.4.2 复合颗粒材料 289
- 7.4.3 复合粉末材料 291
- 7.4.4 连续纤维材料 291
- 7.5 市场参与者 293
- 7.6 历史和预测市场 296
- 7.6.1 2018-2035 年硬件销量 296
- 7.6.2 硬件收入,2018-2035 299
- 7.6.3 2018-2035 年各地区硬件收入 301
- 7.6.4 材料卷,2018-2035 304
- 7.6.5 材料收入,2018-2035 306
- 7.6.6 2018-2035年地区材料收入 308
8 后处理 311
- 8.1 过程监控 311
- 8.2 后处理中的金属与聚合物 313
- 8.3 后处理方法 314
- 8.4 聚合物后处理 315
- 8.5 金属后处理 317
- 8.6 后处理的可持续性 321
9 软件和服务 322
- 9.1 服务提供商 325
- 9.1.1 市场概况 326
- 9.1.2 全球收入327
- 9.1.3 市场参与者 327
- 9.2 增材制造软件 331
- 9.2.1 增材制造软件平台 332
- 9.2.2 市场参与者 336
- 9.2.3 全球收入337
10 增材制造市场 340
- 10.1 原型 342
- 10.1.1 功能原型 342
- 10.1.2 多次迭代原型设计 343
- 10.1.3 原型到生产 344
- 10.2 工具 345
- 10.2.1 压铸模具 345
- 10.2.2 机械工具 346
- 10.2.3 臂端工具 (EOAT) 348
- 10.3 最终部分 348
- 10.4 航空航天 350
- 10.4.1 概述 350
- 10.4.2 材料和应用 351
- 10.4.3 市场参与者 353
- 10.4.4 产品示例 355
- 10.5 医疗和牙科 357
- 10.5.1 概述 357
- 10.5.2 材料和应用 359
- 10.5.2.1 医疗设备 360
- 10.5.2.2 制药 361
- 10.5.2.3 牙科 364
- 10.5.3 市场参与者 366
- 10.5.4 产品示例 369
- 10.6 建筑与施工 372
- 10.6.1 概述 372
- 10.6.2 材料和应用 375
- 10.6.3 市场参与者 377
- 10.6.4 产品示例 379
- 10.7 汽车 383
- 10.7.1 概述 383
- 10.7.2 材料和应用 386
- 10.7.3 市场参与者 388
- 10.7.4 产品示例 392
- 10.8 消费品 396
- 10.8.1 概述 396
- 10.8.2 材料和应用 398
- 10.8.3 市场参与者 399
- 10.8.4 产品示例 402
- 10.9 能源 403
- 10.9.1 概述 403
- 10.9.2 材料和应用 404
- 10.10 工业机械和工具 405
- 10.10.1 概述 405
- 10.10.2 材料和应用 407
- 10.11 电子产品 408
- 10.11.1 概述 408
- 10.11.2 材料和应用 409
- 10.12 能源 411
- 10.12.1 概述 411
- 10.12.2 材料和应用 412
- 10.13 石油和天然气 413
- 10.13.1 概述 414
- 10.13.2 材料和应用 415
- 10.14 海军陆战队 415
- 10.14.1 概述 415
- 10.14.2 材料和应用 417
- 10.15 3D 打印食品 417
- 10.15.1 概述 417
- 10.15.2 市场参与者 417
11 公司简介 420(209 公司简介)
12 缩写词 629
13 参考文献 632
表一览
- 表 1.增材制造 (AM) 和 3D 打印工艺及原料。 23
- 表 2. 增材制造与传统制造的比较。 24
- 表 3.增材制造技术、可用材料以及优缺点。 25
- 表 4. 3D 打印和增材制造的市场增长驱动力。 27
- 表 5.增材制造的挑战和限制。 48
- 表 6. 3-2018 年按技术划分的 2035D 打印硬件全球市场(单位)。 56
- 表 7. 3-2018 年按技术划分的 2035D 打印硬件全球市场(百万美元)。 57
- 表 8. 3-2018 年按材料划分的 2035D 打印硬件全球市场(吨)。 59
- 表 9. 3-2018 年按材料划分的 2035D 打印硬件全球市场(吨)。 59
- 表 10. 3D 打印工艺的类型。 74
- 表 11. 增材制造工艺的比较。 84
- 表 12.聚合物 3D 打印技术概述。 93
- 表 13. 用于 3D 打印的聚合物材料类型。 94
- 表 14. 聚合物增材制造的趋势。 96
- 表 15. 3D 聚合物打印技术。 98
- 表 16. 聚合物增材制造的市场参与者。 152
- 表 17. 2018-2035 年聚合物增材制造硬件销量。 155
- 表 18. 2018-2035 年聚合物增材制造硬件收入(百万美元)。 158
- 表 19. 2018-2035 年聚合物增材制造硬件收入(百万美元),按地区划分。 160
- 表 20. 2018-2035 年聚合物增材制造材料产量(吨)。 163
- 表 21. 2018-2035 年聚合物增材制造材料收入(百万美元)。 165
- 表 22. 2018-2035 年聚合物增材制造材料收入(百万美元),按地区划分。 167
- 表 23.金属 3D 打印技术概述。 170
- 表 24. 金属增材制造的趋势。 172
- 表 25. 3D 金属打印技术。 173
- 表 26. 金属增材制造原料。 186
- 表 27. 金属制造市场参与者。 200
- 表 28. 2018-2035 年金属增材制造硬件销量。第202章
- 表 29. 2018-2035 年金属增材制造硬件收入(百万美元)。 205
- 表 30. 2018-2035 年金属增材制造硬件收入(百万美元),按地区划分。 207
- 表 31. 2018-2035 年金属增材制造材料产量(吨)。 210
- 表 32. 2018-2035 年金属增材制造材料收入(百万美元)。 212
- 表 33. 2018-2035 年金属增材制造材料收入(百万美元),按地区划分。 214
- 表 34. 3D 打印陶瓷概述。 220
- 表 35. 传统陶瓷增材制造的趋势。 222
- 表 36. 技术陶瓷增材制造的趋势。 223
- 表 37.增材制造中的具体应用。 244
- 表 38.陶瓷增材制造的市场参与者。 256
- 表 39. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件销量。第259章
- 表 40. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件收入(百万美元)。 262
- 表 41. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件收入(百万美元),按地区划分。 264
- 表 42. 陶瓷增材制造材料产量,2018-2035 年(吨)。第267章
- 表 43. 陶瓷增材制造材料收入,2018-2035 年(百万美元)。 269
- 表 44. 2018-2035 年陶瓷增材制造材料收入(百万美元),按地区划分。第271章
- 表 45.陶瓷增材制造的趋势。 275
- 表 46. 复合材料增材制造的市场参与者。 293
- 表 47. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件销量。第296章
- 表 48. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件收入(百万美元)。 299
- 表 49. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件收入(百万美元),按地区划分。 301
- 表 50. 陶瓷增材制造材料产量,2018-2035 年(吨)。第304章
- 表 51. 陶瓷增材制造材料收入,2018-2035 年(百万美元)。 306
- 表 52. 2018-2035 年陶瓷增材制造材料收入(百万美元),按地区划分。第308章
- 表 53.增材制造服务提供商。第327章
- 表 54.增材制造软件市场参与者。第336章
- 表 55.增材制造的市场和应用。 340
- 表 56. 3D 打印在航空航天领域的应用。第351章
- 表 57. 航空航天 3D 打印市场参与者。第353章
- 表 58. 航空航天领域的 3D 打印产品示例。第355章
- 表 59. 医疗和牙科领域的 3D 打印技术。第357章
- 表 60. 用于医疗 3D 打印的聚合物。第359章
- 表 61.聚合物 3D 打印在医疗和牙科中的应用。第359章
- 表 62. 3D 打印在医疗器械中的应用。 360
- 表 63. 3D 打印在药品中的应用。第362章
- 表 64. 3D 打印在牙科中的应用。第364章
- 表 65. 医疗和牙科 3D 打印市场参与者。第366章
- 表 66. 医疗和牙科领域的 3D 打印产品示例。第369章
- 表 67. 3D 打印建筑公司。第372章
- 表 65. 医疗和牙科 3D 打印市场参与者。第377章
- 表 68. 建筑和施工领域的 3D 打印产品示例。第379章
- 表 69. 3D 打印在汽车中的应用。第386章
- 表 70. 汽车增材制造的市场参与者。第388章
- 表 68. 汽车领域的 3D 打印产品示例。第392章
- 表 70. 3D 打印消费产品的市场参与者。第399章
- 表 68. 消费品中的 3D 打印产品示例。第402章
- 表 71. 开发 3D 打印食品的公司。第417章
- 表 72. 增材制造首字母缩略词。 629
图一览
- 图 1.增材制造的市场地图。 35
- 图 2. 3D 打印和增材制造领域的最新市场新闻和投资。 52
- 图 3. 3-2018 年按技术划分的 2035D 打印硬件全球市场(单位)。 57
- 图 4. 3-2018 年按技术划分的 2035D 打印硬件全球市场(百万美元)。 58
- 图 5. 3-2018 年按材料划分的 2035D 打印硬件全球市场(吨)。 59
- 图 6. 3-2018 年按材料划分的 2035D 打印硬件全球市场(吨)。 59
- 图 7. 3D 打印增材制造服务的全球市场,2018-2035 年(百万美元)。 61
- 图 8. 3D 打印增材制造服务的全球市场,2018-2035 年(百万美元)。 62
- 图 9D 打印技术示意图。 3
- 图 10.VAT 光聚合工艺。 76
- 图 11. 材料喷射过程。 78
- 图 12. 粘合剂喷射过程。 78
- 图 13. 材料挤压过程。 80
- 图 14. 粉末床融合。 81
- 图 15. 定向能量沉积过程。 83
- 图 16. 3D 打印历史和 3D 打印聚合物开发。 93
- 图 17.SLA 流程。 108
- 图 18.DLS 流程。 110
- 图 19. 2018-2035 年聚合物增材制造硬件销量。 156
- 图 20. 2018-2035 年聚合物增材制造硬件收入(百万美元)。 159
- 图 21. 2018-2035 年聚合物增材制造硬件收入(百万美元),按地区划分。 161
- 图 22. 聚合物增材制造材料产量,2018-2035 年(吨)。 164
- 图 23. 聚合物增材制造材料收入,2018-2035 年(百万美元)。 166
- 图 24. 2018-2035 年聚合物增材制造材料收入(百万美元),按地区划分。 168
- 图 25. 2018-2035 年金属增材制造硬件销量。 203
- 图 26. 2018-2035 年金属增材制造硬件收入(百万美元)。 206
- 图 27. 2018-2035 年金属增材制造硬件收入(百万美元),按地区划分。 208
- 图 28. 2018-2035 年金属增材制造材料量(吨)。 211
- 图 29. 2018-2035 年金属增材制造材料收入(百万美元)。 213
- 图 30. 2018-2035 年金属增材制造材料收入(百万美元),按地区划分。 215
- 图 31. Lithoz GmbH 的增材制造陶瓷功能部件。 235
- 图 32. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件销量。 260
- 图 33. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件收入(百万美元)。 263
- 图 34. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件收入(百万美元),按地区划分。 265
- 图 35. 陶瓷增材制造材料产量,2018-2035 年(吨)。 268
- 图 36. 陶瓷增材制造材料收入,2018-2035 年(百万美元)。 270
- 图 37. 2018-2035 年陶瓷增材制造材料收入(百万美元),按地区划分。 273
- 图 38. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件销量。 297
- 图 39. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件收入(百万美元)。 300
- 图 40. 2018-2035 年陶瓷增材制造硬件收入(百万美元),按地区划分。 302
- 图 41. 陶瓷增材制造材料产量,2018-2035 年(吨)。 305
- 图 42. 陶瓷增材制造材料收入,2018-2035 年(百万美元)。 307
- 图 43. 2018-2035 年陶瓷增材制造材料收入(百万美元),按地区划分。 310
- 图 44. 全球增材制造服务收入(百万美元),2018-2035 年。第327章
- 图 44. 按工具类型划分的全球增材制造软件收入(百万美元),2018-2035 年。第337章
- 图 45. 按市场划分的全球增材制造软件收入(百万美元),2018-2035 年。第338章
- 图 46. 采用 GRX-810 材料打印的 NASA 徽标。 350
- 图 47.带有 3D 打印吹嘴的 Custom-Jet 口腔健康系统。第362章
- 图 48.促进女性健康的 3D 打印子宫托。第362章
- 图 49D 打印鞋类。第3章
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- Sumber: 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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