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시장보고서
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2024953
분말야금 시장 규모, 점유율, 동향 및 예측 : 유형, 재료, 제조 프로세스, 용도, 지역별(2026-2034년)Powder Metallurgy Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Material, Manufacturing Process, Application, and Region, 2026-2034 |
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세계의 분말야금 시장 규모는 2025년에 37억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 2034년까지 시장 규모가 72억 달러에 달하며, 2026-2034년에 CAGR 7.49%로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 자동차 산업의 확대, 불활성 기계 부품 제조에 대한 제품 사용 증가, 저비용 제품의 보급 확대가 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
자동차 산업의 수요 증가
연비 향상과 배기가스 배출량 감소에 대한 압박이 커지면서 자동차 제조업체들은 경량화 소재로 전환하고 있습니다. 분말야금 기술은 고강도, 고정밀도의 경량 부품을 제공하여 차량 전체의 경량화에 기여하고 있습니다. 예를 들어 미국 에너지부에 따르면 2030년까지 미국 자동차의 4분의 1이 경량 부품과 고효율 엔진을 가능하게 하는 첨단 소재로 인해 연간 50억 갤런 이상의 연료를 절약할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 분말야금 기술은 엔진 및 변속기용 기어 제조에 널리 활용되고 있습니다. 분말야금 기어는 고강도, 내마모성, 치수 정밀도가 높으며 열악한 사용 조건에도 적합합니다. 예를 들어 암스테드 자동차(Amsted Automotive)는 2024년 5월에 열린 CTI 심포지엄에서 파워트레인 개발에 필수적인 최첨단 혁신 기술을 발표했습니다. 이번 전시에서는 세 가지 주요 사업 부문인 미니스 인더스트리즈, 버지스 노턴, 트랜스폼 자동차의 강점이 강조되었습니다. 행사 기간 중 버지스 노턴은 기어, 포켓 플레이트, 노치 플레이트, 스프로킷, 캠 플레이트 등 다양한 용도의 분말야금 기술을 선보였습니다. 분말야금 기술은 자동차 부품 제조에 있으며, 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 금속 사출성형(MIM) 및 3D 프린팅에서 분말 베드 용융(PBF)을 포함한 분말야금(PM) 공정은 기존 제조 방법에 비해 재료의 손실을 크게 줄입니다. 이는 PM 공정이 일반적으로 미세한 금속 분말에서 시작하여 정밀하게 성형하여 최종 부품으로 만들기 때문입니다. 이를 통해 재료의 손실을 최소화하고 전체 생산 비용을 절감할 수 있습니다. 2023년 11월, IIT-Mandi 연구진은 압출 성형 기반 금속 적층 제조 공정이 다른 금속 3D 프린팅 방법과 비교하여 가장 우수하고 비용 효율적인 방법이라는 것을 발견했습니다. 금속 적층 제조(Metal AM)는 미세한 금속 분말을 사용하여 CAD(Computer Aided Design)(CAD) 소프트웨어와 3D 스캐닝을 활용하여 강도가 높고 복잡한 부품을 제조합니다. 이러한 요인으로 인해 분말야금 시장의 매출이 더욱 증가하고 있습니다.
적층조형 기술 보급 확대
적층제조(AM), 특히 3D 프린팅실버 파우더야금(PM) 시장의 성장을 촉진하는 중요한 요소입니다. 3D 프린팅을 통해 기존 제조 방법으로는 어렵거나 불가능한 복잡한 형상을 제작할 수 있습니다. 이는 분말야금에 특히 유리하며, 특별한 금형이나 조립 공정 없이도 복잡한 형상이나 내부 구조를 생산할 수 있습니다. 그 결과, 제조업체는 성능과 기능이 향상된 고도로 최적화된 부품을 생산할 수 있습니다. 예를 들어 2024년 2월, Volkmann은 적층제조업체가 분말을 회수하여 재사용할 수 있는 "PowTReX" 기본 금속 분말 재처리 시스템을 출시했습니다. 이는 분말 기반 금속 3D 프린터 사용자를 지원하기 위한 것입니다. 또한 적층제조 기술을 통해 금속 부품 내에 복잡한 격자 구조를 형성할 수 있으며, 높은 강도 대 중량비와 맞춤형 기계적 특성을 제공할 수 있습니다. 분말야금 기술은 이러한 격자 구조의 제조에 사용되는 금속 분말을 공급하여 경량화 및 설계 최적화의 기회를 제공합니다. 예를 들어 2024년 2월 호주 RMIT 대학 연구진은 Ti-6Al-4V 티타늄을 사용하여 적층제조을 통해 제조된 새로운 유형의 메타물질을 개발했습니다. 매우 높은 강도 대 중량비를 가진 이 독특한 격자 구조는 의료용 임플란트, 항공기 및 로켓 부품 등 다양한 용도로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 연구진은 레이저 빔 분말층 용융법을 사용하여 제조된 내부에 얇은 띠가 달린 중공 관형 격자 구조를 설계했습니다. 이러한 요인들실버 파우더야금 시장 예측에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
항공우주 분야에서의 활용 확대
항공우주 산업에서의 수요 증가는 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다. 항공우주 제조업체들은 연료 효율을 높이고 운영비용을 절감하기 위해 항공기 경량화를 끊임없이 모색하고 있습니다. 분말야금 기술은 높은 강도 대 중량비를 가진 경량 부품을 제공하므로 항공우주 응용 분야에 이상적입니다. 분말야금 부품은 항공기의 총중량 감소에 기여하여 연료 절약과 배출가스 감소로 이어집니다. 예를 들어 2023년 11월, 세계 최고의 철강 제조업체인 ArcelorMittal SA는 스페인 아빌레스에 산업 규모의 분무 장치를 개발하여 항공우주, 방위, 자동차, 의료, 에너지 등 다양한 적층 성형 기술을 위한 철강 분말을 생산할 것이라고 발표했습니다. 또한 금속 분말의 상용화를 위해 새로운 회사 'ArcelorMittal Powders'를 설립하여 레이저 빔 분말층 용융(PBF-LB), 바인더젯팅(BJT) 및 직접 에너지 증착(DED)과 같은 AM 기술에 중점을 두고 있습니다. 또한 분말야금 기술을 통해 항공우주 분야에 특화된 첨단 소재 및 합금의 개발 및 제조가 가능합니다. 이 소재들은 항공우주 작업에서 발생하는 고온, 극한의 압력, 가혹한 환경을 견딜 수 있습니다. 분말야금 기술을 통해 티타늄, 니켈, 알루미늄 등의 원소를 합금에 통합할 수 있으며, 항공우주 부품에 필요한 뛰어난 특성을 가진 소재를 생산할 수 있습니다. 예를 들어 2023년 미국 국립의학도서관이 발표한 논문에 따르면 분말야금법은 복합재료 제조에 있으며, 다용도하고 널리 활용되는 방법입니다. Cu-TiO2(산화티타늄) 복합재료는 항공우주, 전기, 전기, 생물의학 등 다양한 분야에서 미래 활용이 예상되어 최근 그 중요성이 커지고 있습니다. 이 공정을 사용하여 Cu-TiO2(이산화티타늄) 복합재료를 제조하는 주요 장점은 복합재료의 미세 구조를 제어할 수 있다는 점, 저렴한 비용, 그리고 높은 효율을 꼽을 수 있습니다. 항공기 산업에서는 복합소재를 이용하여 높은 강도와 내마모성이 요구되는 터빈 블레이드와 같은 부품을 제조할 수 있습니다. 이러한 요인들실버 파우더야금 시장의 점유율 확대에 더욱 기여하고 있습니다.
The global powder metallurgy market size reached USD 3.7 Billion in 2025. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 7.2 Billion by 2034, exhibiting a growth rate (CAGR) of 7.49% during 2026-2034. The expanding automotive industry, increasing product usage in manufacturing inert machine parts, and rising penetration of low-cost products represent some of the key factors driving the market growth.
Rising Demand from the Automotive Industry
With increasing pressure to improve fuel efficiency and reduce emissions, automotive manufacturers are turning to lightweight materials. Powder metallurgy offers lightweight components with high strength and precision, contributing to overall vehicle weight reduction. For instance, according to the U.S. Department of Energy, by 2030, one-fourth of the U.S. vehicular fleet could save over 5 billion gallons of fuel yearly due to advanced materials that enable lightweight components and high-efficiency engines. Powder metallurgy is widely used in the production of gears for engines and transmissions. PM gears offer high strength, wear resistance, and dimensional accuracy, making them suitable for demanding applications. For instance, Amsted Automotive presented cutting-edge innovations that are essential for the development of powertrains in May 2024, at the CTI Symposium. The company's exhibit highlighted the strengths of Means Industries, Burgess-Norton, and Transform Automotive, its three main business divisions. Throughout the event, Burgess-Norton showcased its acclaimed powder metal technology in a number of applications, such as gears, pocket and notch plates, sprockets, cam plates, and more. Powder metallurgy offers cost-effective solutions for automotive parts production. PM processes, including metal injection molding (MIM) and powder bed fusion (PBF) in 3D printing, have significantly lower material waste compared to traditional manufacturing methods. This is because PM processes typically start with fine metal powders, which are precisely shaped into the final part. This minimizes material waste and reduces the overall cost of production. In November 2023, researchers at IIT-Mandi discovered that the extrusion-based metal additive manufacturing process is the most superior and cost-effective way when compared to other approaches to metal 3D printing. Metal additive manufacturing (metal AM) uses thin metal powders to create strong, complicated components using computer-aided design (CAD) software or 3D scanning. These factors are further bolstering the powder metallurgy market revenue.
Growing Adoption of Additive Manufacturing
Additive manufacturing (AM), particularly in the form of 3D printing, is a significant driver of growth in the powder metallurgy (PM) market. 3D printing allows for the creation of complex geometries that are difficult or impossible to achieve with traditional manufacturing methods. This is particularly advantageous for powder metallurgy, as it enables the production of intricate shapes and internal structures without the need for specialized tooling or assembly. As a result, manufacturers can create highly optimized components with improved performance and functionality. For instance, in February 2024, Volkmann launched the PowTReX basic metal powder reprocessing system, that allows additive manufacturers to recover powder for reuse. It aims to support powder-based metal 3D printer users. Moreover, additive manufacturing allows for the creation of intricate lattice structures within metal parts, providing high strength-to-weight ratios and customized mechanical properties. Powder metallurgy supplies the metal powders used to create these lattice structures, offering opportunities for lightweighting and design optimization. For instance, in February 2024, researchers from RMIT University in Australia created a novel type of metamaterial made additively from Ti-6Al-4V titanium. The unusual lattice structures, with very high strength-to-weight ratios, have the potential to benefit a wide range of applications, including medical implants and aircraft or rocket parts. The researchers designed a hollow tubular lattice structure with a thin band running inside it manufactured using Laser Beam Powder Bed Fusion. These factors are positively influencing the powder metallurgy market forecast.
Increasing Utilization in the Aerospace Sector
The escalating demand in the aerospace industry is one of the prominent factors adding to the market growth. Aerospace manufacturers are constantly seeking ways to reduce aircraft weight to improve fuel efficiency and reduce operating costs. Powder metallurgy offers lightweight components with high strength-to-weight ratios, making it ideal for aerospace applications. PM components contribute to the overall weight reduction of aircraft, leading to fuel savings and lower emissions. For instance, in November 2023, ArcelorMittal SA, one of the world's major steel firms, announced the development of an industrial-scale atomizer in Aviles, Spain, to create steel powders for a variety of additive manufacturing technologies, including aerospace, defense, automotive, medical, and energy. Moreover, they formed a new company, ArcelorMittal Powders, to commercialize its metal powders, with a focus on Laser Beam Powder Bed Fusion (PBF-LB), Binder Jetting (BJT), and Directed Energy Deposition (DED) AM technologies. In addition, powder metallurgy allows for the development and production of advanced materials and alloys tailored for aerospace applications. These materials can withstand high temperatures, extreme pressures, and harsh environments encountered in aerospace operations. PM techniques enable the incorporation of elements like titanium, nickel, and aluminum into alloys, creating materials with exceptional properties required for aerospace components. For instance, according to the article published by the National Library of Medicine in 2023, powder metallurgy is a versatile and commonly utilized method of creating composite materials. Cu-TiO2 composites gained significance in recent years due to its prospective uses in a variety of areas, including aerospace, electrical, and biomedicine. The key benefits of employing this process to prepare Cu-TiO2 (titanium dioxide) composites include the ability to control the composite's microstructure, low cost, and high efficiency. In the aircraft industry, composite materials can be utilized to make components like turbine blades, which require high strength and wear resistance. These factors are further contributing to the powder metallurgy market share.
Asia-Pacific exhibits a clear dominance in the market
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Asia Pacific was the largest market for powder metallurgy.
The automotive sector in Asia Pacific is one of the largest consumers of PM parts. With increasing vehicle production and demand for lightweight, high-performance components, powder metallurgy is extensively used for producing engine parts, chassis, and brake system parts. The rapid growth of the automotive industry in countries like China, India, Japan, and South Korea is a major driver for the powder metallurgy market in the region. Moreover, the ongoing industrialization and urbanization in Asia Pacific countries are driving the demand for PM components in various industries such as aerospace, consumer goods, industrial machinery, electronics, etc. PM parts find applications in a wide range of sectors, including power tools, household appliances, medical devices, and construction equipment, contributing to market growth. For instance, in February 2024, SAP Parts, Maharashtra, installed a new metal powder press at its sintering plant to boost powder metallurgy production.
Frequently Asked Questions About the Powder Metallurgy Market Report
1.What was the size of the global powder metallurgy market in 2025?
2.What is the expected growth rate of the global powder metallurgy market during 2026-2034?
3.What are the key factors driving the global powder metallurgy market?
4.What has been the impact of COVID-19 on the global powder metallurgy market?
5.What is the breakup of the global powder metallurgy market based on the type?
6.What is the breakup of the global powder metallurgy market based on the material?
7.What is the breakup of the global powder metallurgy market based on the manufacturing process?
8.What is the breakup of the global powder metallurgy market based on the application?
9.What are the key regions in the global powder metallurgy market?
10.Who are the key players/companies in the global powder metallurgy market?