Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika – Branchentrends und Prognose bis 2030

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Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika – Branchentrends und Prognose bis 2030

Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika, nach Materialtyp (Metall, Kunststoff, Legierungen und Keramik), Technologie (Stereolithografie (SLA), Fused Disposition Modelling (FDM), Lasersintern (LS), Binder-Jetting-Druck, Polyjet-Druck, Elektronenstrahlschmelzen (EBM), Laminated Object Manufacturing (LOM) und andere), Anwendung (Automobil, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter, Industrie, Verteidigung, Architektur und andere), Markttrends und Prognose bis 2030.

  • Chemical and Materials
  • Dec 2022
  • MEA
  • 350 Seiten
  • Anzahl der Tabellen: 86
  • Anzahl der Abbildungen: 25

Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika, nach Materialtyp (Metall, Kunststoff, Legierungen und Keramik), Technologie (Stereolithografie (SLA), Fused Disposition Modelling (FDM), Lasersintern (LS), Binder-Jetting-Druck, Polyjet-Druck, Elektronenstrahlschmelzen (EBM), Laminated Object Manufacturing (LOM) und andere), Anwendung (Automobil, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter, Industrie, Verteidigung, Architektur und andere), Markttrends und Prognose bis 2030.

Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und Afrika

Marktanalyse und -größe für additive Fertigung im Nahen Osten und Afrika

Die additive Fertigungsindustrie beschäftigt sich mit dem Design, der Produktion und dem Vertrieb von Garn, Stoff, Kleidung und Bekleidung. Als Rohmaterial kommen Metall, Kunststoff, Legierungen und Keramik in Frage. Die additive Fertigungsindustrie trägt wesentlich zur Volkswirtschaft vieler Länder bei. Die steigende Nachfrage nach Leichtbauteilen aus den Bereichen Automobil und Luftfahrt sowie Fortschritte bei der 3D-Metalldrucktechnologie haben die Nachfrage auf dem Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika stark erhöht.

Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und Afrika

Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und Afrika

Der Marktbericht zur additiven Fertigung im Nahen Osten und Afrika enthält Einzelheiten zu Marktanteilen, neuen Entwicklungen und dem Einfluss inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Umsatzquellen, Änderungen der Marktvorschriften, Produktzulassungen, strategische Entscheidungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um die Analyse und das Marktszenario zu verstehen, kontaktieren Sie uns für ein Analyst Briefing. Unser Team hilft Ihnen bei der Entwicklung einer umsatzwirksamen Lösung, um Ihr gewünschtes Ziel zu erreichen.

Der Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika dürfte im Prognosezeitraum 2023 bis 2030 deutlich wachsen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,0 % wächst und bis 2030 voraussichtlich 5.826,58 Millionen USD erreichen wird. Der wichtigste Wachstumsfaktor für den Markt für additive Fertigung ist die steigende Nachfrage nach Leichtbauteilen aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Berichtsmetrik

Details

Prognosezeitraum

2023 bis 2030

Basisjahr

2022

Historische Jahre

2021 (Anpassbar auf 2020 – 2015)

Quantitative Einheiten

Umsatz in Mio. USD

Abgedeckte Segmente

Nach Materialtyp (Metall, Kunststoff, Legierungen und Keramik ), Technologie (Stereolithografie (SLA), Fused Disposition Modelling (FDM), Lasersintern (LS), Binder-Jetting-Druck, Polyjet-Druck, Elektronenstrahlschmelzen (EBM), Laminated Object Manufacturing (LOM) und andere), Anwendung (Automobil, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter, Industrie, Verteidigung, Architektur und andere).

Abgedeckte Länder

 Ägypten, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Israel und der restliche Nahe Osten und Afrika.

Abgedeckte Marktteilnehmer

ANSYS, Inc., Höganäs AB, EOS, ARBURG GmbH + Co KG, Stratasys, Renishaw plc., YAMAZAKI MAZAK CORPORATION, Materialise, Markforged, Titomic Limited., SLM Solutions, Proto Labs, ENVISIONTEC US LLC, Ultimaker BV, American Additive Manufacturing LLC, Optomec, Inc., 3D system Inc. und ExOne. (Eine Tochtergesellschaft von Desktop Metal, Inc.) und andere.

Marktdefinition

Additive Fertigung (AM) unterscheidet sich von der subtraktiven Fertigungsmethode, bei der unnötiges Material aus einem Materialblock herausgeschliffen wird. Die Verwendung von additiver Fertigung in industriellen Anwendungen bezieht sich normalerweise auf 3D-Druck. Bei der additiven Fertigung wird Material schichtweise hinzugefügt, um ein Objekt zu formen, wobei mithilfe eines 3D-Druckers und einer 3D-Druckersoftware auf eine dreidimensionale Datei Bezug genommen wird. Je nach Anwendung wird aus dem verfügbaren Satz von Technologien eine geeignete additive Fertigungstechnologie ausgewählt.

Marktdynamik für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika

Treiber

  • Steigende Nachfrage nach Leichtbauteilen aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie

Der Automobil- und Luftfahrtsektor erfordert zahlreiche miteinander in Wechselwirkung stehende technische und wirtschaftliche Ziele hinsichtlich Funktionsleistung, Vorlaufzeitverkürzung, Leichtbauweise, Kostenmanagement und Lieferung sicherheitskritischer Komponenten. Um die Nachfrage zu decken und den Kraftstoffverbrauch und das Kostenmanagement auszugleichen, muss die technische Leistung verbessert und eine leichtere Struktur geschaffen werden, die in direktem Zusammenhang mit der Verbesserung der wirtschaftlichen und technischen Leistung steht und der Luftfahrtindustrie hilft, mehr Nutzlast zu transportieren, was wiederum ihren Umsatz direkt steigert. Additive Fertigungstechnologien verwenden im Gegensatz zur herkömmlichen traditionellen Fertigung eine schichtweise Fertigung auf der Basis von typischem Pulver oder Draht und Materialien wie leichtem Kunststoffpolymer.

  • Vorteile der additiven Fertigung in verschiedenen Endverbraucherbranchen

 Branchen wie die Luft- und Raumfahrt sind einige der Branchen, die aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit Produkte aus der additiven Fertigung nutzen. Flugzeugteile werden durch die additive Fertigung hergestellt und sind deshalb leicht und können rauen Umgebungsbedingungen standhalten, da weniger Material benötigt wird und die Materialien schichtweise geformt werden. Die Luft- und Raumfahrtindustrie nutzt dies als Vorteil zur Gewichtsreduzierung und Abfallvermeidung, was für die Herstellung von Luft- und Raumfahrtteilen für große Unternehmen von großer Bedeutung ist.

In der sich schnell entwickelnden Medizinbranche ist die Verwendung von Produkten aus der additiven Fertigung für Ärzte, Patienten und Forschungseinrichtungen von großem Vorteil. Durch die funktionale Prototypenkonstruktion mithilfe additiver Fertigungstechnologien konnte ein flexibles Design verschiedener lebensrettender Instrumente für chirurgische und Studienzwecke, Instrumente für zahnärztliche Eingriffe, präoperative Modelle für CT-Scans, kundenspezifische Säge- und Bohrführungen, Gehäuse und Spezialinstrumente erstellt werden.

  • Einfache Anpassung und Massenproduktion durch additive Fertigung

 Im Gegensatz zur traditionellen Fertigung verursacht die kundenspezifische Fertigung durch additive Fertigung keine zusätzlichen Kosten für die kundenspezifische Anpassung und erfordert keine speziellen Formen oder Werkzeuge für das Design. Es wird lediglich ein 3D-Prototypdesign benötigt, das vom Kunden selbst erstellt werden kann. Aufgrund der einfachen Anpassung und schnellen Produktion besteht eine hohe Nachfrage, und wir können jedes einzigartige Design in Massenproduktion herstellen, ohne die Kosten und den Zeitaufwand bei der Verwendung von 3D-Druckern zu beeinträchtigen. Dies ermöglicht nicht nur die kundenspezifische Massenproduktion, sondern bietet dem Verbraucher auch ein einzigartiges Kauf- und Verbrauchererlebnis, bei dem er sich im Vergleich zu einem Konkurrenten, der kein personalisiertes Design anbietet, zugehörig und zufrieden fühlt. Außerdem kann der Verbraucher das Design seiner Wahl kaufen. Beispielsweise verkaufen Schuhhersteller von NIKE auf ihrer Website Schuhe mit einem 3D-Design, bei dem der Verbraucher ohne viel Zögern selbst seine Farbauswahl hinzufügen kann. Dies wird dem Marktwettbewerb einen Vorteil verschaffen, da der Hersteller durch dieses System seine Kunden kennenlernt.

  • Anstieg der Industrialisierung und Weiterentwicklung der 3D-Metalldrucktechnologie

Mit der zunehmenden Industrialisierung besteht eine enorme Nachfrage nach 3D-Metalldruckprodukten in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen und anderen Branchen. Mit der Nachfrage aus verschiedenen Bereichen nach Teilen für die Luft- und Raumfahrt für ihre Triebwerke und andere Strukturteile, um Teile in der Automobilindustrie anzupassen und das Design von Schuhen und anderen elektronischen Geräten anzupassen, besteht ein Bedarf an der konsequenten Entwicklung von 3D-Drucktechnologien, die effizienter arbeiten und das Produkt viel schneller und präziser herstellen können. Die Nachfrage nach Weiterentwicklung und Komfort additiver Fertigungstechnologien führt also zu einer steigenden Nachfrage nach 3D-Metalldrucktechnologien.

Gelegenheiten

  • Fortschritt im Gesundheitssektor

 Im medizinischen Bereich ist jeder Patient einzigartig, und daher bietet die additive Fertigung ein hohes Potenzial für personalisierte und maßgeschneiderte medizinische Anwendungen. Die am häufigsten verwendeten medizinischen klinischen Produkte sind personalisierte Implantate und Sägeführungen für medizinische Modelle. In der Zahnmedizin werden additive Fertigungsprodukte für Schienen, kieferorthopädische Geräte, Zahnmodelle und Bohrführungen verwendet. Additive Fertigungsprodukte werden jedoch auch zur Herstellung künstlicher Gewebe und Organe verwendet, die zu Studienzwecken in einem Forschungsinstitut oder zwischen Arzt- und Patientengesprächen eingesetzt werden können. Mit der Entwicklung der Digitalisierung der medizinischen Bildgebung ermöglicht diese Digitalisierung die Rekonstruktion von 3D-Modellen aus der Anatomie des Patienten. Der typische Arbeitsablauf des personalisierten medizinischen Geräts beginnt mit der Abbildung oder Erfassung der anatomischen Geometrie des Patienten mithilfe computergestützter 3D-Scanmethoden. Diese Daten können zum Drucken von 3D-Modellen der Anatomie eines Patienten oder zur Herstellung personalisierter Geräte oder Implantate verwendet werden.

  • Mehr staatliche Förderung für die additive Fertigung

Additive Fertigung hat ein enormes Potenzial, die Fertigungs- und Industrieproduktionslandschaft durch digitale Prozesse, Kommunikation und Bildgebung zu revolutionieren. Additive Fertigung ist ein Trendgeschäft, das in verschiedenen Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, dem medizinischen Sektor, der Elektronik, der Mode usw. stark nachgefragt wird. Angesichts des potenziellen Beitrags dieses Sektors zur nationalen Wirtschaft entwickeln die Regierungen verschiedener Länder unterschiedliche Strategien zur Unterstützung und Förderung dieser Branche.

Einschränkungen/Herausforderungen

  • Hohe Kosten für Ausrüstung, Maschinen und Mangel an qualifizierten Fachkräften

Die Vorteile der additiven Fertigung eröffnen neue Möglichkeiten für die Erstellung beliebiger 3D-Formen und -Komponenten. Doch nicht jedes Unternehmen verfügt über die Kapazitäten, diese Art von Aktivität kostengünstig in seine Geschäftsprozesse zu integrieren. Zu den häufigsten Ursachen, die die Zukunft der additiven Fertigung behindern, zählen die hohen Kosten der Ausrüstung und der Mangel an Fachkräften in dieser Branche.

Der Durchschnittspreis für additive Fertigungsanlagen liegt zwischen 300.000 und 1,5 Millionen US-Dollar. Die Kosten für industrielle Verbrauchsmaterialien variieren zwischen 100 und 150 US-Dollar pro Stück. Der endgültige Preis hängt jedoch vom gewählten Material ab, z. B. Kunststoff, der als die kostengünstigste Option unter allen anderen verfügbaren Materialien gilt. Der erforderliche Zeitaufwand ist ebenfalls recht hoch, da der Druck eines 40 cm großen Objekts mehr als eine Stunde dauert.

  • Mangelnde Softwareeffizienz

Additive Fertigung mit dem Pulverbettschmelzverfahren (PBF) ermöglicht die Herstellung komplexer und komplizierter Formen sowie organischer Strukturen, deren Herstellung mit herkömmlichen Fertigungsverfahren bisher zu teuer oder zu komplex war. Die durch Laser-PBF erzielten Designfreiheiten könnten beispielsweise für Leichtbauteile genutzt werden, um die kompliziertesten Gitterstrukturen für eine effizientere Materialnutzung herzustellen. Laser-PBF hat jedoch auch seine Nachteile. Dazu gehören dünnwandige Teile mit hohem Aspektverhältnis, die während des Baus versagen können, schwer zu entfernende Stützstrukturen, Schichteffekte auf die Oberflächenrauheit und unterschiedliche Prozessparametereinstellungen wie Lasereinstellungen für Up-Skin- und Down-Skin-Oberflächen.

Jüngste Entwicklung

  • Im Februar hat SLM Solutions SLM.Quality auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine Softwarelösung zur Qualitätssicherung, mit der Kunden Auftragsbewertungen, Prozessqualifizierungen und Teilezertifizierungen effizienter durchführen können. Ob für Einzelteile oder Serienproduktion, die SLM.Quality-Lösungen können Industriekunden während des Qualifizierungsprozesses unterstützen und die Rückverfolgbarkeit und Dokumentation wichtiger Prozessdaten verbessern. Diese Entwicklung wird dem Unternehmen helfen, mehr Kunden zu gewinnen.
  • Im Februar gaben SLM Solutions und Assembrix gemeinsam die erfolgreiche Integration der Assembrix VMS-Software in SLM Solutions-Maschinen auf der ganzen Welt bekannt. Diese neue Partnerschaft wird der wachsenden Nachfrage der OEMs nach sicherer verteilter additiver Fertigung gerecht und ermöglicht die Schaffung eines zuverlässigen, internationalen Ökosystems für die additive Fertigung.

Marktumfang für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika

Die Märkte für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika werden nach Materialtyp, Technologie und Anwendung kategorisiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse wichtiger Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen zu treffen.

Materialtyp

  • Metalle
  • Kunststoffe
  • Legierungen
  • Keramik

Auf der Grundlage des Materialtyps wird der Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika in die fünf Segmente Metalle, Kunststoffe, Legierungen und Keramik unterteilt.

Technologie

  • Stereolithografie (SLA)
  • Fused Disposition Modelling (FDM)
  • Lasersintern (LS)
  • Binder Jetting Druck
  • Polyjet-Druck
  • Elektronenstrahlschmelzen (EBM)
  • Herstellung laminierter Objekte (LOM)
  • Sonstiges

Auf der Grundlage der Technologie wird der Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika in acht Segmente unterteilt: Stereolithografie (SLA), Fused Disposition Modelling (FDM), Lasersintern (LS), Binder-Jetting-Druck, Polyjet-Druck, Elektronenstrahlschmelzen (EBM), Laminated Object Manufacturing (LOM) und andere.

Anwendung

  • Automobilindustrie
  • Gesundheitspflege
  • Luft- und Raumfahrt
  • Konsumgüter
  • Industrie
  • Verteidigung
  • Architektur
  • Sonstiges

Europäischer Markt für additive Fertigung

Auf der Grundlage der Anwendung werden die Märkte für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika in acht Segmente unterteilt: Automobil, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter, Industrie, Verteidigung, Architektur und Sonstige.

Regionale Analyse/Einblicke zum Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und Afrika

Die Märkte für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika sind auf der Grundlage von Materialtyp, Technologie und Anwendungen segmentiert.

Die Länder im Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika sind Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Israel und der Rest des Nahen Ostens und Afrikas.

Aufgrund ihrer fortschrittlichen Technologieentwicklung dominieren die Vereinigten Arabischen Emirate den Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch einzelne marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der Marktregulierung, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunktanalysen der nachgelagerten und vorgelagerten Wertschöpfungsketten, technische Trends, Porters Fünf-Kräfte-Analyse und Fallstudien sind einige der Hinweise, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Bereitstellung von Prognoseanalysen der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit von Marken aus dem Nahen Osten und Afrika sowie ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken, die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.   

Wettbewerbsumfeld und Marktanteilsanalyse für additive Fertigung im Nahen Osten und Afrika

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika liefert Einzelheiten zu den Wettbewerbern. Zu den enthaltenen Einzelheiten gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielter Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -anlagen, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produkttestpipelines, Produktzulassungen, Patente, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz, Technologie-Lebenslinienkurve. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf die Unternehmen, die sich auf den Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika konzentrieren.

Zu den führenden Akteuren auf dem Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und in Afrika zählen unter anderem SLM Solutions, Proto Labs, Stratasys, Renishaw plc., Materialise, Titomic Limited., Höganäs AB, YAMAZAKI MAZAK CORPORATION, Markforged, Ultimaker BV, Optomec, Inc., ExOne. (Eine Tochtergesellschaft von Desktop Metal, Inc.), American Additive Manufacturing LLC, ANSYS, Inc., ARBURG GmbH + Co KG, ENVISIONTEC US LLC, EOS und 3D Systems, Inc.


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Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG

1.1 ZIELE DER STUDIE

1.2 MARKTDEFINITION

1.3 ÜBERBLICK ÜBER DEN MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA

1.4 EINSCHRÄNKUNGEN

1.5 ABGEDECKTE MÄRKTE

2 MARKTSEGMENTIERUNG

2.1 ABGEDECKTE MÄRKTE

2.2 GEOGRAFISCHER UMFANG

2,3 JAHRE FÜR DIE STUDIE

2.4 WÄHRUNG UND PREISE

2.5 DBMR-Dreibeindatenvalidierungsmodell

2.6 TYP LEBENSLINIENKURVE

2.7 MULTIVARIATE MODELLIERUNG

2.8 PRIMARY INTERVIEWS WITH KEY OPINION LEADERS

2.9 DBMR MARKET POSITION GRID

2.1 MARKET APPLICATION COVERAGE GRID

2.11 DBMR MARKET CHALLENGE MATRIX

2.12 DBMR VENDOR SHARE ANALYSIS

2.13 SECONDARY SOURCES

2.14 ASSUMPTIONS

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

4.1 PORTER'S FIVE FORCES:

4.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS:

4.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES:

4.1.3 CUSTOMER BARGAINING POWER:

4.1.4 SUPPLIER BARGAINING POWER:

4.1.5 INTERNAL COMPETITION (RIVALRY):

4.2 PRODUCTION CONSUMPTION ANALYSIS

4.3 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT BY MANUFACTURERS

4.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS

5 REGULATORY FRAMEWORK

6 MARKET OVERVIEW

6.1 DRIVERS

6.1.1 INCREASING DEMAND FOR LIGHTWEIGHT COMPONENTS FROM THE AUTOMOTIVE AND AEROSPACE INDUSTRIES

6.1.2 ADVANTAGES OFFERED BY ADDITIVE MANUFACTURING IN VARIOUS END-USER INDUSTRIES

6.1.3 EASY CUSTOMIZATION AND BULK PRODUCTION USING ADDITIVE MANUFACTURING

6.1.4 RISE IN INDUSTRIALIZATION AND ADVANCEMENT IN 3D METAL PRINTING TECHNOLOGY

6.2 RESTRAINTS

6.2.1 HIGH COSTS OF EQUIPMENT, MACHINERY AND LACK OF SKILLED PROFESSIONAL

6.2.2 LACK OF SOFTWARE EFFICIENCY

6.3 OPPORTUNITIES

6.3.1 ADVANCEMENT IN THE HEALTHCARE SECTOR

6.3.2 INCREASING GOVERNMENT FUNDING TO PROMOTE ADDITIVE MANUFACTURING

6.4 CHALLENGES

6.4.1 ISSUES RELATED TO MATERIAL AVAILABILITY, DEVELOPMENT, VALIDATION, AND STANDARDIZATION

6.4.2 MISCONCEPTIONS AMONG SMALL AND MEDIUM-SCALE MANUFACTURERS ABOUT THE PROTOTYPING PROCESS

7 MIDDLE EAST & AFRICA ADDITIVE MANUFACTURING MARKET, BY MATERIAL TYPE

7.1 OVERVIEW

7.2 METAL

7.2.1 METAL, BY MATERIAL TYPE

7.2.1.1 STEEL

7.2.1.2 ALUMINUM (ALUMIDE)

7.2.1.3 TITANIUM

7.2.1.4 SILVER

7.2.1.5 GOLD

7.2.1.6 OTHERS

7.3 PLASTIC

7.3.1 PLASTIC, BY MATERIAL TYPE

7.3.1.1 ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE

7.3.1.2 POLYLACTIC ACID (PLA)

7.3.1.3 NYLON

7.3.1.4 PHOTOPOLYMERS

7.3.1.5 OTHERS

7.3.2 OTHERS, BY MATERIAL TYPE

7.3.2.1 POLYPROPYLENE

7.3.2.2 HIGH DENSITY POLYETHYLENE

7.3.2.3 POLYCARBONATE

7.3.2.4 POLYVINYL ALCOHOL

7.4 ALLOYS

7.4.1 ALLOYS, BY MATERIAL TYPE

7.4.1.1 TOOL STEELS AND MARAGING STEELS

7.4.1.2 COMMERCIALLY PURE TITANIUM AND ALLOYS

7.4.1.3 ALUMINUM ALLOYS

7.4.1.4 NICKEL-BASED ALLOYS

7.4.1.5 COBALT-CHROMIUM ALLOYS

7.4.1.6 COPPER-BASED ALLOYS

7.5 CERAMICS

7.5.1 CERAMICS, BY MATERIAL TYPE

7.5.1.1 GLASS

7.5.1.2 SILICA

7.5.1.3 QUARTZ

7.5.1.4 OTHERS

8 MIDDLE EAST & AFRICA ADDITIVE MANUFACTURING MARKET, BY TECHNOLOGY

8.1 OVERVIEW

8.2 STEREOLITHOGRAPHY (SLA)

8.3 FUSED DISPOSITION MODELLING (FDM)

8.4 LASER SINTERING (LS)

8.4.1 LASER SINTERING (LS), BY TECHNOLOGY

8.4.1.1 SELECTIVE LASER MELTING (SLM)

8.4.1.2 SELECTIVE LASER SINTERING (SLS)

8.4.1.3 DIRECT METAL LASER SINTERING

8.5 BINDER JETTING PRINTING

8.6 POLYJET PRINTING

8.7 ELECTRON BEAM MELTING (EBM)

8.8 LAMINATED OBJECT MANUFACTURING (LOM)

8.9 OTHERS

9 MIDDLE EAST & AFRICA ADDITIVE MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION

9.1 OVERVIEW

9.2 AUTOMOTIVE

9.3 HEALTHCARE

9.4 AEROSPACE

9.5 CONSUMER GOODS

9.6 INDUSTRIAL

9.7 DEFENCE

9.8 ARCHITECTURE

9.9 OTHERS

10 MIDDLE EAST & AFRICA ADDITIVE MANUFACTURING MARKET, BY REGION

10.1 MIDDLE EAST AND AFRICA

10.1.1 U.A.E.

10.1.2 SAUDI ARABIA

10.1.3 EGYPT

10.1.4 SÜDAFRIKA

10.1.5 ISRAEL

10.1.6 RESTLICHER NAHER OSTEN UND AFRIKA

11 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA: UNTERNEHMENSLANDSCHAFT

11.1 UNTERNEHMENSAKTIENANALYSE: NAHER OSTEN UND AFRIKA

11.2 ZERTIFIZIERUNG

11.3 ERFOLG

11.4 START

11.5 Fusion

12 SWOT-ANALYSE

13 FIRMENPROFILE

13.1 ANSYS, INC

13.1.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.1.2 Umsatzanalyse

13.1.3 UNTERNEHMENSAKTIENANALYSE

13.1.4 PRODUKTPORTFOLIO

13.1.5 NEUESTE UPDATES

13.2 HÖGANÄS AB

13.2.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.2.2 UNTERNEHMENSAKTIENANALYSE

13.2.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.2.4 NEUESTES UPDATE

13.3 EOS

13.3.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.3.2 UNTERNEHMENSAKTIENANALYSE

13.3.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.3.4 NEUESTE UPDATES

13.4 ARBURG GMBH + CO KG

13.4.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.4.2 UNTERNEHMENSAKTIENANALYSE

13.4.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.4.4 NEUESTES UPDATE

13.5 STRATASYS

13.5.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.5.2 Umsatzanalyse

13.5.3 UNTERNEHMENSAKTIENANALYSE

13.5.4 PRODUKTPORTFOLIO

13.5.5 NEUESTE UPDATES

13.6 AMERICAN ADDITIVE MANUFACTURING LLC

13.6.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.6.2 PRODUKTPORTFOLIO

13.6.3 NEUESTES UPDATE

13.7 ENVISIONTEC US LLC

13.7.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.7.2 PRODUKTPORTFOLIO

13.7.3 NEUESTES UPDATE

13.8 EXONE. (EINE TOCHTERGESELLSCHAFT VON DESKTOP METAL, INC.)

13.8.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.8.2 Umsatzanalyse

13.8.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.8.4 NEUESTE UPDATES

13.9 MATERIALISIEREN

13.9.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.9.2 UMSATZANALYSE

13.9.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.9.4 NEUESTE UPDATES

13.1 MARKFORGED

13.10.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.10.2 Umsatzanalyse

13.10.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.10.4 NEUESTE UPDATES

13.11 OPTOMEC, INC.

13.11.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.11.2 PRODUKTPORTFOLIO

13.11.3 NEUESTES UPDATE

13.12 PROTOLABORATORIEN

13.12.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.12.2 Umsatzanalyse

13.12.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.12.4 JAHRESBERICHTE UND SEC-EINREICHUNGEN – NEUESTE AKTUALISIERUNGEN

13.13 RENISHAW PLC.

13.13.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.13.2 Umsatzanalyse

13.13.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.13.4 NEUESTE UPDATES

13.14 SLM-LÖSUNGEN

13.14.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.14.2 Umsatzanalyse

13.14.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.14.4 NEUESTE UPDATES

13.15 TITOMIC LIMITED.

13.15.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.15.2 Umsatzanalyse

13.15.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.15.4 NEUESTE UPDATES

13.16 ULTIMAKER BV

13.16.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.16.2 PRODUKTPORTFOLIO

13.16.3 NEUESTES UPDATE

13.17 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION

13.17.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.17.2 PRODUKTPORTFOLIO

13.17.3 NEUESTE UPDATES

13.18 3D SYSTEM, INC.

13.18.1 UNTERNEHMENSÜBERSICHT

13.18.2 UMSATZANALYSE

13.18.3 PRODUKTPORTFOLIO

13.18.4 NEUESTE UPDATES

14 FRAGEBOGEN

15 VERWANDTE BERICHTE

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1 REGULATORISCHER RAHMEN

TABELLE 2: MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 3: METALLMARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 4: METALLMARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH MATERIALART, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 5: KUNSTSTOFF IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 6: KUNSTSTOFFE IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 7: NAHER OSTEN UND AFRIKA – ANDERE MARKTTEILNEHMER FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 8: LEGIERUNGEN IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 9: LEGIERUNGEN IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 10: KERAMIK IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 11: KERAMIK IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 12: MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 13: STEREOLITHOGRAFIE (SLA) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 14: FUSED DISPOSITION MODELLING (FDM) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 15: LASER-SINTERN (LS) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 16: Lasersintern (LS) im Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und Afrika, nach Technologie, 2021–2030 (Mio. USD)

TABELLE 17: BINDER-JETTING-DRUCK IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 18: POLYJET-DRUCK IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 19: ELEKTRONENSTRAHLSCHMELZEN (EBM) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 20: NAHER OSTEN UND AFRIKA – HERSTELLUNG LAMINIERTER OBJEKTE (LOM) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 21 NAHER OSTEN UND AFRIKA – ANDERE MARKTTEILNEHMER FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 22 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH ANWENDUNG, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 23: NAHER OSTEN UND AFRIKA – AUTOMOBILMARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 24: GESUNDHEITSWESEN IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 25: LUFT- UND RAUMFAHRT IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 26: KONSUMGÜTER IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 27: INDUSTRIEMARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 28: NAHER OSTEN UND AFRIKA – VERTEIDIGUNG IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 29: ARCHITEKTUR IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 30 NAHER OSTEN UND AFRIKA – ANDERE MARKTTEILNEHMER FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH REGION, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 31: MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH LÄNDERN, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 32 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 33: METALLMARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH MATERIALART, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 34: KUNSTSTOFFE IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 35 NAHER OSTEN UND AFRIKA – ANDERE MARKTTEILNEHMER FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 36: LEGIERUNGEN IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 37: KERAMIK IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 38 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 39: Lasersintern (LS) im Nahen Osten und Afrika auf dem Markt für additive Fertigung, nach Technologie, 2021–2030 (Mio. USD)

TABELLE 40 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH ANWENDUNG, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 41 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IN DEN VAE, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 42: METALLE IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IN DEN VAE, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 43: KUNSTSTOFFE IM MARKT DER ADDITIVEN FERTIGUNG IN DEN VAE, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 44: ANDERE MARKTTEILNEHMER DER VAE IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 45: VAE-LEGIERUNGEN IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 46: KERAMIK IN DEN VAE IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 47 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IN DEN VAE, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 48 LASER-SINTERN (LS) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IN DEN VAE, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 49 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IN DEN VAE, NACH ANWENDUNG, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 50: MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IN SAUDI-ARABIEN, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 51 SAUDI-ARABIEN – METALLMARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 52 SAUDI-ARABIEN – KUNSTSTOFF IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 53 SAUDI-ARABIEN – ANDERE MARKTTEILNEHMER FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 54: SAUDI-ARABIEN: LEGIERUNGEN AUF DEM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 55: SAUDI-ARABIEN: KERAMIK IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 56 SAUDI-ARABIEN – MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 57 SAUDI-ARABIEN: LASER-SINTERN (LS) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 58 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IN SAUDI-ARABIEN, NACH ANWENDUNG, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 59 ÄGYPTEN MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 60: ÄGYPTENMETALL IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 61 ÄGYPTEN – KUNSTSTOFF IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 62 ÄGYPTEN – ANDERE MARKTTEILNEHMER FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 63 ÄGYPTEN-LEGIERUNGEN AUF DEM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 64: ÄGYPTEN-KERAMIK IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 65 ÄGYPTEN MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 66 ÄGYPTEN – LASER-SINTERN (LS) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 67 ÄGYPTEN MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH ANWENDUNG, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 68 SÜDAFRIKANISCHER MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 69 SÜDAFRIKANISCHER MARKT FÜR METALL IM ADDITIVEN FERTIGUNGSVERFAHREN, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 70 SÜDAFRIKANISCHER MARKT FÜR KUNSTSTOFFE IM ADDITIVEN FERTIGUNGSVERFAHREN, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 71 SÜDAFRIKA – ANDERE MARKTTEILNEHMER FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 72: SÜDAFRIKANISCHE LEGIERUNGEN IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 73 SÜDAFRIKANISCHER KERAMIKMARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 74 SÜDAFRIKANISCHER MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 75 SÜDAFRIKA: LASER-SINTERN (LS) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 76 SÜDAFRIKANISCHER MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH ANWENDUNG, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 77 ISRAELISCHER MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 78 ISRAELISCHER MARKT FÜR METALL IM ADDITIVEN FERTIGUNGSVERFAHREN, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 79 ISRAELISCHER MARKT FÜR KUNSTSTOFFE IM ADDITIVEN FERTIGUNGSVERFAHREN, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 80 WEITERE UNTERNEHMEN IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 81 ISRAELISCHE LEGIERUNGEN IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

TABELLE 82 ISRAELISCHER MARKT FÜR KERAMIK IM ADDITIVEN FERTIGUNGSVERFAHREN, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 83 ISRAELISCHER MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 84 ISRAEL – LASER-SINTERN (LS) IM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH TECHNOLOGIE, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 85 ISRAELISCHER MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG, NACH ANWENDUNG, 2021–2030 (MILLIONEN USD)

TABELLE 86 RESTLICHER MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA, NACH MATERIALTYP, 2021–2030 (MIO. USD)

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA

ABBILDUNG 2 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: DATENTRIANGULATION

ABBILDUNG 3 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA: DROC-ANALYSE

ABBILDUNG 4 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA: NAHER OSTEN UND AFRIKA VS. REGIONALE MARKTANALYSE

ABBILDUNG 5 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: UNTERNEHMENSFORSCHUNGSANALYSE

ABBILDUNG 6 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: DIE TYPEN-LEBENSLINIENKURVE

ABBILDUNG 7 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: MULTIVARIATE MODELLIERUNG

ABBILDUNG 8 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA: DEMOGRAFISCHE INTERVIEWS

ABBILDUNG 9 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: DBMR-MARKTPOSITIONSRASTER

ABBILDUNG 10 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA: MARKTASTER ZUR ENDBENUTZERABDECKUNG

ABBILDUNG 11 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA: DIE MARKTHERAUSFORDERUNGSMATRIX

ABBILDUNG 12 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: ANALYSE DER ANBIETERANTEILE

ABBILDUNG 13 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: SEGMENTIERUNG

ABBILDUNG 14: Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Leichtbauteilen aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie den Markt für additive Fertigung im Nahen Osten und Afrika im Prognosezeitraum antreiben wird.

ABBILDUNG 15: DAS METALL-SEGMENT WIRD IN DEN JAHREN 2022 UND 2029 ERWARTET DEN GRÖSSTEN ANTEIL AM MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND AFRIKA EINNEHMEN

ABBILDUNG 16: TREIBER, EINSCHRÄNKUNGEN, CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DES MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA

ABBILDUNG 17 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: NACH MATERIALTYP, 2022

ABBILDUNG 18 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: NACH TECHNOLOGIE, 2022

ABBILDUNG 19 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: NACH ANWENDUNG, 2022

ABBILDUNG 20 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: ÜBERBLICK (2022)

ABBILDUNG 21 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: NACH LÄNDERN (2022)

ABBILDUNG 22 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: NACH LÄNDERN (2023 UND 2030)

ABBILDUNG 23 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: NACH LÄNDERN (2022 UND 2030)

ABBILDUNG 24 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: NACH MATERIALTYP (2023–2030)

ABBILDUNG 25 MARKT FÜR ADDITIVE FERTIGUNG IM NAHEN OSTEN UND IN AFRIKA: UNTERNEHMENSANTEIL 2022 (%)

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Forschungsmethodik

Die Datenerfassung und Basisjahresanalyse werden mithilfe von Datenerfassungsmodulen mit großen Stichprobengrößen durchgeführt. Die Phase umfasst das Erhalten von Marktinformationen oder verwandten Daten aus verschiedenen Quellen und Strategien. Sie umfasst die Prüfung und Planung aller aus der Vergangenheit im Voraus erfassten Daten. Sie umfasst auch die Prüfung von Informationsinkonsistenzen, die in verschiedenen Informationsquellen auftreten. Die Marktdaten werden mithilfe von marktstatistischen und kohärenten Modellen analysiert und geschätzt. Darüber hinaus sind Marktanteilsanalyse und Schlüsseltrendanalyse die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Marktbericht. Um mehr zu erfahren, fordern Sie bitte einen Analystenanruf an oder geben Sie Ihre Anfrage ein.

Die wichtigste Forschungsmethodik, die vom DBMR-Forschungsteam verwendet wird, ist die Datentriangulation, die Data Mining, die Analyse der Auswirkungen von Datenvariablen auf den Markt und die primäre (Branchenexperten-)Validierung umfasst. Zu den Datenmodellen gehören ein Lieferantenpositionierungsraster, eine Marktzeitlinienanalyse, ein Marktüberblick und -leitfaden, ein Firmenpositionierungsraster, eine Patentanalyse, eine Preisanalyse, eine Firmenmarktanteilsanalyse, Messstandards, eine globale versus eine regionale und Lieferantenanteilsanalyse. Um mehr über die Forschungsmethodik zu erfahren, senden Sie eine Anfrage an unsere Branchenexperten.

Anpassung möglich

Data Bridge Market Research ist ein führendes Unternehmen in der fortgeschrittenen formativen Forschung. Wir sind stolz darauf, unseren bestehenden und neuen Kunden Daten und Analysen zu bieten, die zu ihren Zielen passen. Der Bericht kann angepasst werden, um Preistrendanalysen von Zielmarken, Marktverständnis für zusätzliche Länder (fordern Sie die Länderliste an), Daten zu klinischen Studienergebnissen, Literaturübersicht, Analysen des Marktes für aufgearbeitete Produkte und Produktbasis einzuschließen. Marktanalysen von Zielkonkurrenten können von technologiebasierten Analysen bis hin zu Marktportfoliostrategien analysiert werden. Wir können so viele Wettbewerber hinzufügen, wie Sie Daten in dem von Ihnen gewünschten Format und Datenstil benötigen. Unser Analystenteam kann Ihnen auch Daten in groben Excel-Rohdateien und Pivot-Tabellen (Fact Book) bereitstellen oder Sie bei der Erstellung von Präsentationen aus den im Bericht verfügbaren Datensätzen unterstützen.

Häufig gestellte Fragen

Die Größe des Middle East and Africa Additive Manufacturing Market wird im Prognosezeitraum bis 2030 um 5,826,58 Mio. USD betragen.
Die Wachstumsrate des Nahen Ostens und Afrikas für Additive Manufacturing Market liegt im Prognosezeitraum bei 20,0%.
Die Vorteile der additiven Fertigung in verschiedenen Endverbraucherbranchen, die steigende Nachfrage nach Leichtbaukomponenten aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie sind die Wachstumstreiber des Middle East und Africa Additive Manufacturing Market.
Materialtyp, Technologie und Anwendung sind die Faktoren, auf denen die Middle East and Africa Additive Manufacturing Market Research basiert.
Die wichtigsten Unternehmen im Nahen Osten und Afrika Additive Manufacturing Market sind SLM Solutions, Proto Labs, Stratasys, Renishaw plc., Materialise, Titomic Limited., Höganäs AB, YAMAZAKI MAZAK CORPORATION, Markforged, Ultimaker BV, Optomec, Inc., ExOne. (A Subsidiary of Desktop Metal, Inc.), American Additive Manufacturing Inc.

Branchenbezogene Berichte

Erfahrungsberichte