「3Dプリント用材料のグローバル市場(2025-2032)」調査資料を販売開始

株式会社マーケットリサーチセンター

公開日:2025/7/25

(株)マーケットリサーチセンタ-(本社:東京都港区、グローバル調査資料販売)では、「3Dプリント用材料のグローバル市場(2025-2032):製品種類別、エンドユーザー別、地域別」調査資料の販売を2025年7月25日に開始いたしました。世界の3Dプリント用材料市場規模(国内市場規模を含む)、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■レポート概要
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エグゼクティブサマリー
本レポートは、世界の3Dプリント用材料市場を製品種類別、用途別、技術別、地域別に詳細に分析し、2024年から2031年までの市場規模と成長予測を提供します。市場は2024年の約35億米ドルから2031年には約75億米ドルへと、年平均成長率(CAGR)約11%で拡大すると見込まれており、産業用途から医療、航空宇宙、自動車といったハイエンド分野での採用が大きな推進力となっています。
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市場概要と予測
過去数年間、造形技術の進歩とともに、3Dプリント用材料の性能向上とコスト低減が著しく進展しました。光造形(SLA)、粉末床溶融(PBF)、材料押出(FDM)など各技術で適用される材料が多様化し、エンジニアリングプラスチック、金属粉末、バイオマテリアル、セラミックスなどの市場シェアが拡大しています。特に耐高温性や機械強度を備えるPEEKやPEIなどの高機能樹脂、航空機部品用のチタン・アルミ合金粉末が急速に普及しており、2031年には合金粉末分野が材料市場全体の35%を占めると予測されます。
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製品種類別セグメンテーション
プラスチック系材料
熱可塑性樹脂(ABS、PLA、PETG)
エンジニアリング樹脂(PEEK、PEI、ナイロン)
光硬化性樹脂(アクリレート系、エポキシ系)
金属系材料
チタン合金(Ti6Al4V)
ステンレス鋼(316L、17-4PH)
アルミニウム合金(AlSi10Mg)
高合金工具鋼
セラミックス系材料
アルミナ、ジルコニア
シリコンカーバイド
複合材料・バイオマテリアル
炭素繊維強化樹脂
バイオプラスチック、ハイドロゲル
プラスチック系が市場の約45%を占める一方、金属系は高付加価値部品向けに成長率が最も高く、2031年にはCAGR15%超が見込まれます。
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技術別分析
FDM(材料押出):低コストモデルや教育用途に強みがあり、ABSやPLAが主流。複合材料への対応が進行中です。
SLA(光造形):高精細造形向けにアクリレート系樹脂が利用され、歯科・ジュエリー・プロトタイピング市場で優位性を保持しています。
PBF(金属粉末床溶融):航空宇宙・医療インプラントでの金属粉末需要を牽引し、レーザー焼結方式が主流です。
バインダージェット:金属・セラミック粉末をバインダーで造形後に焼結する方式で、大量生産向けに適しています。
DED(Directed Energy Deposition):大型部品の修理・コーティング用途で金属線材・粉末材が用いられます。
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用途別分析
産業機械部品:歯車やブラケット、治具などのカスタム部品。短納期・小ロット生産に最適です。
航空宇宙・防衛:軽量高強度部品、燃焼室内壁、複雑冷却チャネル付き部品など。金属PBFが主流です。
医療・歯科:患者適合型インプラント、手術ガイド、義歯など。生体適合性材料と高精度造形が求められます。
自動車:プロトタイプから最終用途部品まで。エンジニアリング樹脂とアルミ合金が中心。
建築・エンタテインメント:模型、装飾、カスタムデザイン要素などが増加。PLAやライトコーティング樹脂が用いられます。
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地域別市場動向
北米:研究開発拠点と金属3Dプリント需要が旺盛。航空宇宙、医療が牽引。
欧州:産業機械、自動車の導入が進み、政府調達支援やエコニカル材料の採用が特徴的。
アジア太平洋:中国・日本・韓国で設備投資が活発。教育、消費者向け素材市場が拡大中。
ラテンアメリカ:コストセンシティブながら、教育・小規模工場向けにFDM材料が普及。
中東・アフリカ:公共インフラ整備と医療用途に重点的な導入が始まっています。
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市場推進要因と課題
推進要因
プロトタイピングの迅速化ニーズ
カスタム部品のオンデマンド生産
材料性能向上と造形品質の安定化
サプライチェーンのローカル化
課題
材料コストの高さと在庫管理
大型造形時の歪み・剥離対策
材料規格・認証の未整備
環境負荷(樹脂廃棄物)の低減
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競合環境
主要サプライヤーには、3D Systems、Stratasys、Evonik、BASF Forward AM、EOS、HP、GE Additiveなどが挙げられます。これらの企業は、独自の材料配合技術と造形プロセス最適化ソリューションを提供し、顧客との共同開発やOEM提携を通じて市場シェア拡大を図っています。近年、中堅・新興企業も特定用途に特化した材料やコスト競争力の高い代替材料を投入し、競争環境は一層激化しています。
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将来展望と結論
2031年に向け、3Dプリント用材料市場は以下のトレンドで進展すると予想されます。
グリーンマテリアル:生分解性樹脂やリサイクル材ベースの導入
多機能複合材料:導電性、耐熱性、医療適合性を兼ね備えたハイブリッド材料
デジタルおよびAI駆動設計:材料特性をリアルタイム最適化し、造形プロセスを制御
量産技術への移行:バインダージェットや高速レーザ焼結による大量生産体制の確立
企業は、材料開発力と造形プロセス技術を一体で強化し、顧客ニーズに即応したトータルソリューションを提供することで、激化する市場での競争優位を維持・拡大していくことが求められます。

■目次
エグゼクティブサマリー
1.1 レポートの目的と範囲
1.2 世界3Dプリント用材料市場の現状(2024年実績)
1.3 2025–2032年市場規模予測と成長率
1.4 主要ドライバー・抑制要因サマリー
1.5 戦略的示唆と推奨アクション
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レポートイントロダクション
2.1 3Dプリント用材料の定義と分類
2.2 分析フレームワークおよびセグメンテーション手法
2.3 調査対象製品・用途・地域の範囲
2.4 主な仮定事項と制約条件
2.5 用語・略語一覧
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マクロ環境分析
3.1 世界経済動向と製造業のデジタル化トレンド
3.2 各国の製造業支援政策と補助金制度
3.3 サプライチェーンの地政学リスクと原料調達状況
3.4 環境規制・リサイクル法規の影響
3.5 原材料価格動向(樹脂、金属、セラミック)
3.6 産業別3Dプリント導入状況
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市場ダイナミクス
4.1 成長ドライバー
4.1.1 少量多品種生産ニーズの高まり
4.1.2 製造リードタイム短縮への要請
4.1.3 カスタマイズ製品市場の拡大
4.2 抑制要因
4.2.1 材料コストと量産適性の課題
4.2.2 材料特性のバラツキと品質安定性
4.3 機会要因
4.3.1 バイオマス・生分解性材料市場の成長
4.3.2 ハイエンド医療・航空用途への導入
4.4 リスク・課題
4.4.1 規格・認証制度の未整備
4.4.2 大規模導入に向けた設備投資負担
4.5 イノベーションハイライト
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製品タイプ別セグメンテーション
5.1 ポリマー系材料(フィラメント/粉末)
5.2 金属系粉末材料(ステンレス、チタン、アルミ)
5.3 セラミック系粉末材料(アルミナ、ジルコニア他)
5.4 複合材料(ファイバー強化、ハイブリッド)
5.5 製品タイプ別市場シェアと成長予測
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材料別セグメンテーション
6.1 熱可塑性樹脂(ABS、PLA、PA等)
6.2 光硬化性樹脂(UVレジン)
6.3 金属粉末(粉末ベッド融合用)
6.4 セラミックスラリー/粉末
6.5 生体適合性材料(医療・歯科用途)
6.6 材料別特性比較と用途適合性
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技術プロセス別分析
7.1 熱溶解積層法(FDM/FFF)
7.2 光造形(SLA/DLP)
7.3 粉末床溶融結合法(SLS/SLM)
7.4 インクジェット方式(MJ/PolyJet)
7.5 バインダージェット方式(BJT)
7.6 プロセス別材料要件とコスト構造
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アプリケーション別セグメンテーション
8.1 自動車部品(プロトタイプ・金型)
8.2 航空宇宙部品(軽量構造、複雑形状)
8.3 医療機器・義肢(生体適合、カスタムフィット)
8.4 エレクトロニクス(筐体・放熱部品)
8.5 消費財(ファッション、アート、建築モックアップ)
8.6 アプリケーション別市場魅力度マトリクス
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エンドユーザー別セグメンテーション
9.1 OEM・機械メーカー内製ラボ
9.2 アディティブ・マニュファクチャリングサービスプロバイダー
9.3 研究機関・大学ラボ市場
9.4 メンテナンス・修理・オーバーホール(MRO)用途
9.5 エンドユーザー別導入動機と課題
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サプライチェーン分析
10.1 原料サプライヤーと粉砕/造粒プロセス
10.2 材料ディストリビューターと流通構造
10.3 提携・アライアンス状況(材料×装置ベンダー)
10.4 品質管理・トレーサビリティ体制
10.5 サプライチェーンリスクと緩和策
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価格・コスト構造分析
11.1 材料製造コスト構成(原料、人件費、設備償却)
11.2 プロセス別材料単価比較
11.3 為替・関税の影響
11.4 価格弾力性と需給バランス
11.5 コスト削減・量産化シナリオ
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環境・規制動向
12.1 EU化学物質規制(REACH)およびカーボンフットプリント
12.2 バイオマス由来・生分解性材料認証制度
12.3 廃棄材料リサイクル・循環型経済対応
12.4 国内外の安全規格・品質規格(ISO等)
12.5 将来の環境規制見通しと市場インパクト
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地域別市場分析:北米
13.1 北米市場規模と2025–2032年成長率
13.2 米国:研究開発拠点・産業クラスター動向
13.3 カナダ:医療・航空向け先端材料市場
13.4 地域別主要プレイヤーと投資動向
13.5 地域別市場予測と機会
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地域別市場分析:欧州
14.1 欧州全体の市場特性(西欧 vs 東欧)
14.2 ドイツ・フランス・英国:産業用AM導入事例
14.3 北欧・南欧:環境規制とバイオ材料市場
14.4 地域間流通ネットワークと政策支援
14.5 地域別成長予測と戦略的示唆
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地域別市場分析:アジア太平洋
15.1 中国:製造強国の材料自給率向上開発
15.2 日本:高機能材料・超精密造形技術連携
15.3 韓国・台湾:電子部品向け材料市場
15.4 東南アジア:新興市場でのサービス立上げ
15.5 地域別市場予測と参入戦略
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地域別市場分析:ラテンアメリカ・中東アフリカ
16.1 ブラジル・メキシコ:自動車・農機向け導入事例
16.2 GCC諸国:先端製造拠点への投資動向
16.3 南アフリカ:インフラ整備と産学連携事例
16.4 地域別市場予測とリスク要因
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競合環境および企業戦略分析
17.1 グローバル主要材料メーカーの市場シェアランキング
17.2 製品ポートフォリオ比較と差別化要因
17.3 技術提携・共同開発動向
17.4 M&A・投資動向と業界再編状況
17.5 新興ベンチャーの技術優位性と参入障壁
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主要企業プロファイル
18.1 企業A:企業概要と沿革/主力材料ラインナップ
18.2 企業B:高機能材料ポートフォリオとR&D戦略
18.3 企業C:2024年売上高・財務ハイライト
18.4 企業D:提携・アライアンス事例
18.5 新興ベンチャーE:イノベーティブ技術紹介
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研究手法・調査アプローチ
19.1 定量調査手法(一次・二次データ収集の概要)
19.2 定性調査手法(専門家インタビュー、フォーカスグループ)
19.3 データ検証プロセスと品質管理基準
19.4 市場予測モデルの構築方法と仮定
19.5 用語・略語一覧再掲
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付録
20.1 図表・グラフ一覧
20.2 調査対象企業・団体リスト
20.3 法的免責事項
20.4 調査協力機関一覧
20.5 次回レポート発行予定
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■レポートの詳細内容・販売サイト
https://www.marketresearch.co.jp/3d-printing-material-market/

■その他、Persistence Market Research社調査・発行の市場調査レポート一覧
https://www.marketresearch.co.jp/persistence-market-research-reports-list/

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