![]() | • レポートコード:MRC360i24AR0375 • 出版社/出版日:360iResearch / 2024年4月 • レポート形態:英文、PDF、191ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3日) • 産業分類:産業未分類 |
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レポート概要
※当レポートは英文です。下記の日本語概要・目次はAI自動翻訳を利用し作成されました。正確な概要・目次はお問い合わせフォームからサンプルを請求してご確認ください。
[191ページレポート] 電子ビーム加工市場規模は2023年に3億9,788万米ドルと推定され、2024年には4億3,184万米ドルに達すると予測され、CAGR 8.77%で2030年には7億1,675万米ドルに達する見込みです。
電子ビーム加工(EBM)は、高速の電子ストリームを使用してワークピースから材料を除去する高度な熱プロセスである。高電圧(通常150~200kV)で加速された電子は、磁場を介して細いビームに集束される。小さく明確な領域に大量のエネルギーを集中させることができるため、EBMは高精度で複雑な形状を最小限の熱歪みで加工することができる。そのため、特に航空宇宙産業、自動車産業、半導体産業など、材料の繊細で精密な切断、穴あけ、アブレーションを必要とする用途で採用されることが多い。先端製造業における精密工学の需要の増加や、航空宇宙産業や自動車産業の拡大により、電子ビーム加工の用途が拡大している。加工効率と精度を向上させる技術の進歩が、市場をさらに牽引している。しかし、EBM装置と操作のコストが高いことが市場成長の妨げになる可能性があり、真空環境が必要なことも複雑さとコストに拍車をかけている。また、電子ビーム加工の訓練を受けた熟練技術者の数が限られていることも、企業によっては参入障壁となる。とはいえ、加工速度の高速化と複雑な加工を可能にする装置技術の開発が、市場の需要を押し上げると予想される。電子機器や医療機器の小型化傾向は、EBMに対するさらなる需要を生み出す。さらに、クリーンエネルギーや宇宙開発における次世代製品に必要な新素材や複合材への応用拡大が、市場の成長をさらに後押しすると予想される。
材料電子ビーム加工におけるニッケルの適応性
ニッケルは、電子ビーム(EB)加工に適した特性を持つ万能金属である。融点が高く、高温でも強度を維持できるため、精度と耐久性が重視される航空宇宙や発電部品に適している。EBマシニングは、ニッケルベースの部品に複雑な形状や微細なディテールを形成するのに優れた集中的で制御可能なプロセスを提供し、従来の加工方法と比較して優れた寸法精度と表面仕上げを提供します。ステンレス鋼は、その耐食性特性で知られ、医療機器、自動車部品、台所用品などの一般的な材料です。電子ビーム加工に関しては、ステンレス鋼の多様な合金は、ユニークな課題を提示する可能性があります。熱伝導率、融点、表面反射率などの材料特性は、加工プロセスの結果に影響を与えます。EB加工は、熱影響を最小限に抑え、反りや材料特性の変化の可能性を低減しながら、ステンレス鋼部品の高精度加工を可能にします。チタンは、その高い強度対重量比、卓越した耐食性、生体適合性で広く知られており、航空宇宙、医療用インプラント、高性能自動車用途で非常に有用です。電子ビーム加工では、酸化を最小限に抑え、材料の完全性を維持する不活性真空環境を提供するため、チタンの低い熱伝導性と高温で他の材料と反応する傾向が効果的に管理されます。EB加工はまた、広範囲な機械的接触なしに材料を正確に切断または成形する局所的な高エネルギーパルスを供給することにより、チタンの加工硬化の可能性にも対処します。これは、廃棄物の削減と複雑で軽量な構造を作成する能力が最も重要である高価値の部品に特に有利です。
装置:カソードから放出される電子の流量・分布制御の機能により、環状バイアスグリッドが好まれる。
環状バイアスグリッドは、電子ビーム加工(EBM)装置に不可欠なコンポーネントで、カソードから放出される電子の流れと分布を制御する重要な機能を果たします。通常、カソードを囲む格子状の構造で、均一な電子ビーム放射を保証する特定の形状を維持するように設計されています。グリッドの構造は、EBMプロセスの高エネルギー環境に耐えながら、電子の通過を可能にするものである。電子ビーム加工において、カソードは電子の主要な供給源であり、電子銃アセンブリの重要な要素である。カソードは通常、タングステンや六ホウ化ランタン(LaB6)など、融点が高く仕事関数の低い材料で作られており、白熱状態に加熱されたときに電子が放出されやすくなっています(熱電子放出として知られるプロセス)。
機能:さまざまな用途における特性要求の向上による表面処理の普及
電子ビーム加工では、切断される材料に焦点を合わせた高速の電子の流れを使って切断が行われる。電子の運動エネルギーは、衝突すると熱エネルギーに変換され、材料を気化させて正確な切断を行う。小さな領域にエネルギーが集中するため、EBMはアスペクト比の高い微細な切断が可能で、他の方法では機械加工が困難な材料の複雑な形状に適している。このため、航空宇宙、エレクトロニクス、精密さが最も重要なマイクロ製造産業における複雑な部品の製造に非常に有益である。電子ビーム加工による表面処理では、材料表面の溶解と再凝固を行い、硬度、耐摩耗性、疲労寿命などの特性を向上させる。急速な加熱と冷却により、表面に微細な組織が形成され、性能特性の向上につながります。このプロセスは、表面特性が部品の寿命や機能性に大きく影響する医療用インプラントから自動車部品まで、さまざまな分野で非常に有用です。電子ビーム溶接は、高速の電子ビームを集束させて材料同士を接合します。ビームは材料を加熱・溶融して溶接継手を形成し、冷却すると凝固して強固な接合部を形成します。この溶接法は、最小限の入熱で深い溶け込みを特徴とし、最小限の歪みと高品質の溶接部をもたらす。この溶接法は、航空宇宙、原子力、自動車用 途に見られるような、厚い断面、繊細な材料、厳密 な溶接の完全性を必要とする部品の溶接に特に有用 である。
産業様々なプロセスへの応用が可能なため、金属加工 業界で高い採用率を誇る。
航空宇宙・防衛産業では、精度と信頼性が最も重要であり、熱歪みを発生させることなく、高精度で材料を切断、溶接、穴あけする能力により、重要な役割を果たしている。これは、エンジンや機体でよく使用される、高強度・耐熱性の超合金で作られた複雑な形状の部品を製造する際に特に有益です。EBMは、胴体部分のような大型構造物の製造に 不可欠な、深い溶け込みの溶接能力で支持されてい る。このプロセスはまた、高価値部品の修理を容易にし、耐用年数を延ばし、コストを削減するため、防衛分野で高く評価されている。自動車産業では、効率性と規模の経済性が極めて重要です。電子ビーム加工は、高速金属加工を可能にし、厳しい公差を維持することで、後続の機械加工や仕上げ作業の必要性を減らすという大きな利点を提供します。EBMは、パワートレイン部品や、ギアやトランスミッション部品など高い耐久性が要求される特殊部品の製造に活用されています。自動車業界のメーカーは、競争力を維持するために、製造工程を革新し最適化するEBMのような方法を絶えず模索している。金属加工業界には、電子ビーム加工の精密かつ局所的なエネルギー入力が独自の利点をもたらす様々な用途があります。EBMは様々な金属や合金の加工を得意とし、熱影響部を最小限に抑え、材料の歪みや反りのリスクを低減しながら、部品の精密切断、穴あけ、微細加工の機会を提供します。これは、工具製造や医療機器製造など、高い精度が要求される産業において特に有益である。さらに、このプロセスは、真空中で作動し、冷却剤や潤滑剤を使用する必要がないため、廃棄物や有害物質の排出を最小限に抑えることができ、非常に効率的で環境に優しい。材料技術が進歩するにつれて、EBMは次世代の金属加工においてますます重要な役割を果たすようになり、革新的な材料や複雑で高性能な部品の開発に役立っている。
地域別の洞察
米州の電子ビーム加工(EBM)市場は、主に航空宇宙・防衛分野への投資に牽引され、十分な成長の可能性を示している。米国は、その先進的な産業部門とEBM技術に特化した既存企業の存在により、大きな市場シェアを占めている。防衛と宇宙開発に対する政府の投資も市場成長を促進している。カナダのメーカーは、急成長する航空宇宙分野の需要に応えるため、EBMを活用している。エネルギー消費と環境への影響に対する懸念も市場を形成しており、関係者は持続可能な加工ソリューションを求めるようになっている。EMEA(欧州・中東・アフリカ)地域では、特にドイツ、フランス、イギリスなどの国々で自動車産業と航空宇宙産業が盛んなため、ヨーロッパが電子ビーム加工の主要拠点として際立っている。これらの地域では、持続可能性と作業効率を維持しながら、複雑で高強度の部品を製造することに重点が置かれているため、EBMに対する需要が高い。廃棄物の削減や高精度といったEBMの利点を生かすため、生産ラインにEBMを組み込む欧州企業が増えている。中東は、EBM技術の採用という点ではまだ発展途上だが、特にUAEやサウジアラビアを含む国々で、製造部門とインフラ整備への投資が増加しているため、潜在力を示している。アジア太平洋地域は、中国、日本、インド、韓国などの国々が製造技術に多額の投資を行っており、EBM市場において重要な地域として急速に浮上している。この地域の成長は、精密機械加工が高く評価される自動車やエレクトロニクス分野の拡大によって加速している。製造能力の強化に向けた取り組みと先進製造技術へのシフトが、アジア太平洋地域のEBM市場を促進すると予想される。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、電子ビーム加工市場の評価において極めて重要です。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーを包括的に評価します。この詳細な分析により、ユーザーは自らの要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功のレベルを表す4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)である。
市場シェア分析
市場シェア分析は、電子ビーム機械加工市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客ベース、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、各社の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について、より深い理解を提供することができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争特性に関する貴重な洞察が得られます。このように詳細な情報を得ることで、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を得るための効果的な戦略を考案することができます。
主要企業のプロファイル
本レポートでは、電子ビーム機械加工市場における最近の重要な動向を掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールを紹介しています。その中には、Acceleron, Inc.、Bodycote PLC、Cambridge Vacuum Engineering、Creative Group、DMG Mori Co.Ltd.、EB Industries LLC、EBWA Industries, Inc.、Evobeam GmbH、Focus GmbH、General Electric Company、Global Beam Technologies AG、IMG Companies, LLC by Ichor Systems、Joining Technologies、Josch Strahlschweißtechnik GmbH、K&D Company, LLC、Makino Inc、Markforged, Inc.、三菱電機株式会社、Pro-beam、PTR-Precision Technologies, Inc.、Ravenscourt Engineering Limited、Sciaky, Inc.、ソディック株式会社、東洋機械金属株式会社。
市場区分と対象範囲
この調査レポートは、電子ビーム機械加工市場を分類し、以下の各サブ市場における収益予測と動向分析を掲載しています:
材質 ● ニッケル
ステンレス鋼
チタン
装置 ● アニュラーバイアスグリッド
カソード
機能 ● 切削
表面処理
溶接
産業 ● 航空宇宙・防衛
自動車
金属加工
地域 ● 南北アメリカ ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス
アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム
ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス
本レポートは、以下の点について貴重な洞察を提供している:
1.市場浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を掲載しています。
2.市場の発展:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟した市場セグメントにおける浸透度を分析します。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合評価とインテリジェンス:主要企業の市場シェア、戦略、製品、認証、規制当局の承認、特許状況、製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発とイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供しています。
本レポートは、以下のような主要な質問に対応しています:
1.電子ビーム加工市場の市場規模および予測は?
2.電子ビーム加工市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.電子ビーム加工市場の技術動向と規制枠組みは?
4.電子ビーム加工市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.電子ビーム加工市場に参入するには、どのような形態や戦略的な動きが適しているか?
1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する:データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート:レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.航空宇宙・自動車産業における溶接需要の増加
5.1.1.2.発電および石油・ガス産業での使用加速
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.高い設備投資の必要性と溶接プロセス中のX線発生
5.1.3.機会
5.1.3.1.電子ビーム加工の技術開発
5.1.3.2.油田パイプラインへの投資活動の活発化
5.1.4.課題
5.1.4.1.代替技術の容易な入手と限られたワークピース
5.2.市場細分化分析
5.2.1.材料:電子ビーム加工におけるニッケルの適応性
5.2.2.装置: カソードから放出される電子の流量・分布制御の機能から、環状バイアスグリッドが好まれる。
5.2.3.機能:機能:様々な用途における特性要求の向上による表面処理の普及
5.2.4.産業:様々なプロセスへの適用が可能なため、金属加工産業で高い採用率。
5.3.市場動向分析
5.4.ロシア・ウクライナ紛争の累積的影響
5.5.高インフレの累積的影響
5.6.ポーターのファイブフォース分析
5.6.1.新規参入の脅威
5.6.2.代替品の脅威
5.6.3.顧客の交渉力
5.6.4.サプライヤーの交渉力
5.6.5.業界のライバル関係
5.7.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.8.規制の枠組み分析
5.9.顧客のカスタマイズ
6.電子ビーム加工市場、材料別
6.1.はじめに
6.2.ニッケル
6.3.ステンレス鋼
6.4.チタン
7.電子ビーム加工市場、装置別
7.1.はじめに
7.2.環状バイアスグリッド
7.3.カソード
8.電子ビーム加工市場、機能別
8.1.はじめに
8.2.切削加工
8.3.表面処理
8.4.溶接
9.電子ビーム機械加工市場、産業別
9.1.はじめに
9.2.航空宇宙・防衛
9.3.自動車
9.4.金属加工
10.米州の電子ビーム機械加工市場
10.1.はじめに
10.2.アルゼンチン
10.3.ブラジル
10.4.カナダ
10.5.メキシコ
10.6.アメリカ
11.アジア太平洋電子ビーム機械加工市場
11.1.はじめに
11.2.オーストラリア
11.3.中国
11.4.インド
11.5.インドネシア
11.6.日本
11.7.マレーシア
11.8.フィリピン
11.9.シンガポール
11.10.韓国
11.11.台湾
11.12.タイ
11.13.ベトナム
12.欧州・中東・アフリカ電子ビーム機械加工市場
12.1.はじめに
12.2.デンマーク
12.3.エジプト
12.4.フィンランド
12.5.フランス
12.6.ドイツ
12.7.イスラエル
12.8.イタリア
12.9.オランダ
12.10.ナイジェリア
12.11.ノルウェー
12.12.ポーランド
12.13.カタール
12.14.ロシア
12.15.サウジアラビア
12.16.南アフリカ
12.17.スペイン
12.18.スウェーデン
12.19.スイス
12.20.トルコ
12.21.アラブ首長国連邦
12.22.イギリス
13.競争環境
13.1.市場シェア分析(2023年
13.2.FPNVポジショニングマトリックス(2023年
13.3.競合シナリオ分析
13.3.1.日立ハイテク、高精度電子ビーム計測システムGT2000を発表
13.3.2.Sciaky、研究ユーザー向け電子ビーム溶接システムEBAM-53を発売
13.3.3.フリーメルト社とテキサス A&M 社が米国で電子ビーム金属積層造形を強化
14.競合ポートフォリオ
14.1.主要企業のプロフィール
14.2.主要製品ポートフォリオ
図2.電子ビーム加工市場規模、2023年対2030年
図3.電子ビーム加工の世界市場規模、2018年~2030年(百万米ドル)
図4.電子ビーム加工の世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. 電子ビーム加工の世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6. 電子ビーム加工市場のダイナミクス
図7.電子ビーム加工の世界市場規模、材料別、2023年対2030年(%)
図8.電子ビーム加工の世界市場規模、材料別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.電子ビーム加工の世界市場規模、装置別、2023年対2030年(%)
図10.電子ビーム加工の世界市場規模、装置別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図11.電子ビーム加工の世界市場規模、機能別、2023年対2030年(%)
図12.電子ビーム加工の世界市場規模、機能別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図13.電子ビーム加工の世界市場規模、産業別、2023年対2030年(%)
図14.電子ビーム加工の世界市場規模、産業別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.アメリカの電子ビーム加工市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図16.アメリカの電子ビーム加工市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図17.米国の電子ビーム加工市場規模、州別、2023年対2030年 (%)
図18.米国の電子ビーム加工市場規模、州別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図19.アジア太平洋地域の電子ビーム加工市場規模、国別、2023年対2030年 (%)
図 20.アジア太平洋地域の電子ビーム加工市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図21.欧州、中東、アフリカの電子ビーム加工市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図22. 欧州、中東&アフリカの電子ビーム加工市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図23.電子ビーム加工市場シェア、主要企業別、2023年
図24.電子ビーム加工市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年

• 日本語訳:電子ビーム加工市場:材料別(ニッケル、ステンレス鋼、チタン)、装置別(アニュラーバイアスグリッド、陰極)、機能別、産業別 – 2024-2030年の世界予測
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