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항공우주 및 방위 분야 3D 프린팅 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

3D Printing In Aerospace And Defense - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 항공우주 및 방위 분야 3D 프린팅 시장 규모는 50억 2,000만 달러로 추정되고, 2025년 41억 9,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 124억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 19.83%를 나타낼 전망입니다.

3D Printing In Aerospace And Defense-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(항공기, 무인 항공기, 우주선 및 발사 로켓), 재료별(금속 합금, 특수 금속 및 내화 금속 등), 프린터 기술별(분말 침적 용융법 등), 최종 제품별(엔진 부품 등), 지역별(북미, 유럽 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 항공우주 및 방위 분야 3D 프린팅 시장 동향 및 인사이트

연료 효율이 높은 기체군을 위한 경량화 요구

세계 항공 업계는 ICAO의 CORSIA 및 유럽연합(EU)의 Fit for 55 패키지 하에서 점점 더 엄격해지는 탄소 배출 감축 목표에 직면하고 있으며, 제조업체들은 가능한 한 기체 중량을 줄여야 하는 압박을 받고 있습니다. AM(적층 가공)은 다중 부품 어셈블리를 통합하면서 40-60%의 경량화를 실현합니다. 그 예로 GE Aerospace의 LEAP 연료 노즐을 들 수 있습니다. 이는 20개의 부품을 하나로 통합하여 무게를 25% 줄였습니다. B787 프로그램에서는 이미 300개 이상의 3D 프린팅 부품이 실기체에 사용되고 있으며, 이전 세대의 와이드바디 항공기에 비해 20%의 연비 개선을 실현하고 있습니다. 기존 방식으로는 가공이 불가능했던 복잡한 격자 구조나 내부 냉각 채널도 현재는 엄격한 정적 시험 및 피로 시험을 통과하고 있어, 각 OEM 업체들은 안전성을 해치지 않으면서도 중량 목표 달성을 추진할 수 있게 되었습니다. 군사 프로그램의 경우, 기체의 경량화로 인해 항속 거리와 체공 시간이 연장되므로 전술적인 측면이 더해집니다. 이는 차세대 전투기나 장항속형 무인기에게 있어 매우 중요한 요소입니다.

금속 3D 프린터 및 분말 가격 하락

경쟁 심화와 규모의 경제 효과로 인해 양산 등급 금속 3D 프린터의 평균 판매 가격은 2022년부터 2024년 사이에 25-30% 하락했습니다. Desktop Metal의 Shop System은 가격이 42만 달러로 2023년 동급 제품에 비해 약 40% 저렴해졌지만, 강철, 니켈, 티타늄 부품에 대해 AS9100 규격을 준수하는 재현성을 유지하고 있습니다. 이와 더불어 분말 재활용 기술의 발전으로 재사용률이 95-98%에 달하고, 재료비를 두 자릿수 비율로 절감하고 있습니다. Hoganas AB의 스웨덴 내 생산 능력 확대는 2024년 하반기부터 가동을 시작했으며, 연간 수천 메트르톤의 항공우주 등급 티타늄 분말을 공급함으로써 현물 가격의 변동 폭을 축소시키고 있습니다. 설비 투자 장벽이 낮아짐에 따라 소규모 공급업체들도 소량 다품종 계약, 특히 부품 유형가 많고 생산 로트가 소규모인 UAV 분야에서 AM 투자를 정당화할 수 있게 되었습니다.

생산용 금속 AM의 높은 설비 투자 비용과 분말 비용

가격 적정화가 진행된 후에도 항공기용 하드웨어의 공차를 충족하는 턴키 시스템의 가격은 여전히 50만-200만 달러에 달하며, 항공우주 등급 티타늄 및 니켈 분말은 1kg당 150-300달러로, 산업용 등급보다 약 30% 비쌉니다. 클린룸 보관, 불활성 가스를 이용한 취급, 고온 정수압 성형(HIP)으로 인해 설비 및 후처리 비용을 포함하면 총 비용은 2배로 늘어납니다. 남미, 동남아시아, 아프리카공급업체들에게는 자금 조달 옵션이 제한적이라는 점이 이러한 장벽을 더욱 크게 만들고 있습니다. 비용 부담으로 인해, 본래라면 경쟁력 있는 노동력이나 항공기 최종 조립 라인과의 근접성 같은 이점이 있는 지역에서의 사업 확장이 억제되어 시장 성장이 둔화되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 항공기 용도는 시장 매출의 64.95%를 차지했으며, 객실용 브래킷, 환경 제어 덕트, 엔진 하위 어셈블리로의 깊은 침투를 반영하고 있습니다. 민간 항공기의 경우, 1kg의 경량화마다 연료 소비량이 약 0.03% 감소하기 때문에 항공사는 강도 여유를 유지하면서 두 자릿수 경량화를 실현하는 부품을 환영하고 있습니다. 단일 통로 항공기의 월간 생산 대수가 70대를 넘고, 와이드 바디 항공기 프로그램이 회복됨에 따라 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 18.2%로 확대될 것으로 예측됩니다. 또한, 3D 프린팅으로 제작된 교체 부품은 기존 형상을 유지하면서도 무게를 대폭 줄일 수 있어, 대규모 재인증 절차 없이 운항 중인 항공기의 수명을 연장할 수 있으며, 개조(retrofit) 기회도 풍부합니다. 항공사들은 예비 부품 재고를 최소화하기 위해 3D 프린팅된 객실 부품을 대량으로 발주하는 경향이 강해지고 있으며, 이는 물리적 재고가 아닌 CAD 파일을 보관하는 분산형 디지털 창고를 통해 가능해졌습니다.

무인 항공기(UAV)는 유인 플랫폼을 능가하는 성장세를 보이며, 2031년까지 연평균 26.10%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 각국의 국방부가 전투가 예상되는 환경에서 소모 가능한 플랫폼을 요구하고 있기 때문입니다. 개발 주기가 짧기 때문에 적층 가공가 유리합니다. 이는 소규모 생산 로트를 여러 차례에 걸쳐 진행할 경우, 금형에 대한 투자가 경제성이 떨어지기 때문입니다. 물류 및 공중 점검 분야에서 민간 UAV의 도입도 이러한 혜택을 누리고 있습니다. 3D 프린팅된 기체를 통해 센서 페이로드나 화물실에 대한 신속한 맞춤화가 가능하기 때문입니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 2026-2031년 항공우주 3D 프린팅 시장 전체에서 UAV 분야가 가장 큰 매출 증가를 가져올 것으로 전망됩니다.

2025년 매출액 중 금속 합금이 60.05%를 차지했는데, 이는 연소기 라이너나 터빈 블레이드 등 고온 영역에서 티타늄이 필수적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다. AM 기술을 통해 티타늄의 구매 대 비행 비율이 15:1에서 거의 1:1로 대폭 개선되어, 원자재 낭비와 부품 비용이 절감됩니다. 이는 1kg당 20달러 이상에 거래되는 금속에서 유례를 찾기 힘든 이점입니다. 엄격한 기계적 요구 사항과 성숙한 인증 데이터 세트 덕분에 금속 합금 시장 점유율은 견조하게 유지되고 있습니다. 인코넬 718과 같은 니켈 기반 초합금은 1,000°C에서 크리프 저항성이 필수적인 배기 노즐이나 초음속 항공기 부품 분야에서 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.

니오브 C103, 탄탈륨 합금, 레늄 합금 등의 특수 금속 및 내화 금속은 차세대 로켓 엔진이나 스크램제트가 1,500°C를 초과하는 최고 온도를 필요로 하기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 24.95%를 기록할 전망입니다. 화염·연기·독성에 관한 규제를 준수함에 따라, PEEK나 PEI 등의 고성능 폴리머는 하중을 받지 않는 내부 부품에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 하지만 지속적인 하중이나 열 사이클에 노출되는 영역에서는 여전히 금속이 주류를 이루고 있습니다. 알루미늄과 세라믹 나노페이즈를 결합한 복합 분말이 등장하고 있지만, 보다 광범위한 피로 데이터에 대한 검증이 필요하기 때문에 시장 규모에서 차지하는 점유율은 여전히 극히 미미합니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 전 세계 매출의 43.10%를 차지했습니다. 이는 보잉(Boeing), 록히드 마틴(Lockheed Martin), GE와 같은 기업의 존재에 더해, 타의 추종을 불허하는 방위 예산 지원이 뒷받침된 결과입니다. FAA(연방항공청)의 자문 회람 AC 20-170A에 따라 일부 파괴 시험을 대체하는 공정 시뮬레이션이 허용되면서, 인증 과정의 큰 병목 현상이 해소되었습니다. 캐나다의 봄바디어는 3D 프린팅된 내장 부품을 활용하여 리어 제트 및 챌린저 기내의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 멕시코 바하 캘리포니아주의 클러스터는 비용 효율적인 인력을 활용하여 브래킷 생산을 위한 분말 침적 융합(PBF) 라인을 가동하고 있습니다. 미국 국방부의 AM 포워드(AM Forward) 프로그램은 국내 공급업체가 초기 개발 위험을 흡수할 수 있도록 보장함으로써, 해당 지역 시장 리더십을 공고히 하고 있습니다.

유럽은 2위를 차지하고 있으며, 에어버스, 롤스로이스, 사프란, 그리고 독일과 스웨덴을 중심으로 한 활기찬 재료 과학 커뮤니티가 이를 주도하고 있습니다. 유럽 시장은 환경 목표를 항공기 중량과 연계하여 사실상 AM 도입을 장려하는 EU 그린 딜의 혜택을 받고 있습니다. EASA의 Vertical Aerospace는 구조 인증 기간을 단축하고 있어, Lilium과 Vertical Aerospace가 eVTOL 기체를 3D 프린팅할 수 있도록 뒷받침하고 있습니다. 프랑스의 툴루즈 클러스터는 연구개발 세액 공제를 중심으로 결집하여, 고온 합금을 연구하는 스타트업 기업을 육성하고 있습니다. 한편, 독일의 프라운호퍼 연구소는 전 세계 PBF의 벤치마크가 될 가능성이 있는 멀티 레이저 교정 프로토콜 개발을 주도하고 있습니다.

아시아태평양은 중국의 C919 양산 확대, 인도의 국산화 추진, 그리고 일본의 심도 있는 금속 공학을 원동력으로 연평균 성장률(CAGR) 25.95%를 기록하며 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. EOS와 Godrej의 항공우주 합작 회사는 수출용 엔진에 사용할 비행 인증을 받은 연료 매니폴드를 3D 프린팅으로 제작했습니다. 중국의 국가 계획에서는 2030년까지 차세대 터보팬 부품의 70%를 AM 라인에서 생산하는 것을 목표로 하고 있으며, 견고한 국내 공급망을 구축하고자 하고 있습니다. 미쓰비시 중공업은 5축 가공기에 DED 헤드를 탑재하여, 벌크헤드 수리 과정에서 적층 가공와 절삭 가공 공정을 결합하고 있습니다. 한국의 KF-21 전투기는 구조 중량을 줄이기 위해 3D 프린팅된 티타늄 벌크헤드를 채택하고 있습니다. 이러한 움직임으로 인해 아시아태평양은 시장에서 수요의 중요한 원동력으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 항공우주 및 방위 분야 3D 프린팅 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 항공기 용도에서 3D 프린팅의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 무인 항공기(UAV) 분야의 성장 전망은 어떤가요?
  • 금속 3D 프린터의 가격 변화는 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 항공우주 및 방위 분야 3D 프린팅 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 3D 프린팅 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, 3D printing in aerospace and defense market size in 2026 is estimated at USD 5.02 billion, growing from 2025 value of USD 4.19 billion with 2031 projections showing USD 12.41 billion, growing at 19.83% CAGR over 2026-2031.

3D Printing In Aerospace And Defense - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Aircraft, Unmanned Aerial Vehicles, and Spacecraft and Launch Vehicles), Material (Metal Alloys, Specialty and Refractory Metals, and More), Printer Technology (Powder-Bed Fusion, and More), End Product (Engine Components, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global 3D Printing In Aerospace And Defense Market Trends and Insights

Weight-Reduction Mandate for Fuel-Efficient Fleets

Global aviation faces intensifying carbon goals under ICAO's CORSIA and the European Union's (EU's) Fit for 55 package, spurring manufacturers to cut airframe mass wherever possible. AM enables 40-60% weight reduction while consolidating multipart assemblies, as evidenced by GE Aerospace's LEAP fuel nozzle, which merges 20 pieces into one and trims 25% of the mass. The B787 program already flies over 300 printed parts, supporting a 20% fuel-burn improvement relative to previous-generation widebodies. Complex lattice structures and internal cooling channels, impossible to machine conventionally, now pass stringent static and fatigue tests, allowing OEMs to push weight targets without compromising safety. Military programs add a tactical dimension because lighter aircraft extend range and loiter time, which is critical for next-generation fighters and long-endurance UAVs.

Falling Metal-Printer and Powder Prices

Average selling prices for production-grade metal printers fell 25-30% between 2022 and 2024, driven by competitive intensity and scaling benefits. Desktop Metal's Shop System, priced at USD 420,000, comes roughly 40% below 2023 equivalents yet maintains AS9100-ready repeatability for steel, nickel, and titanium parts. Parallel gains in powder recycling push reuse rates to 95-98%, slicing material spend by double-digit percentages. Hoganas AB's Swedish capacity expansion, online since late 2024, adds thousands of metric tons of aerospace-grade titanium powder per year and narrows spot-price volatility. Lower capital thresholds enable smaller suppliers to justify AM investments for low-volume, high-mix contracts, especially in the UAV arena, where component variety is high and production runs remain modest.

High Capital and Powder Costs for Production-Grade Metal AM

Even after price rationalization, turnkey systems capable of flight-hardware tolerances still cost USD 500,000-2 million, while aerospace-grade titanium or nickel powders run USD 150-300 per kg, about 30% above industrial varieties. Clean-room storage, inert-gas handling, and hot isostatic pressing double the sticker price once facilities and post-processing are counted. For suppliers in South America, Southeast Asia, and Africa, scarce financing options magnify the hurdle. The cost burden curbs expansion in regions that otherwise offer competitive labor and proximity to airframe final assembly lines, moderating the growth of the aerospace 3D printing market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Defense AM-Forward Funding Lifts SME Adoption
  2. AI-Driven Qualification Slashes Certification Lead-Times
  3. Stringent Aerospace Qualification Timelines

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Aircraft applications generated 64.95% of the aerospace 3D printing market revenue in 2025, reflecting deep penetration into cabin brackets, environmental-control ducting, and engine subassemblies. In civil fleets, every kilogram saved cuts fuel burn by roughly 0.03%, so operators welcome components that deliver double-digit weight relief while holding strength margins. The aerospace 3D printing market size for aircraft parts is projected to climb at 18.2% CAGR as single-aisle production rises above 70 aircraft per month and wide-body programs rebound. Retrofit opportunities also abound because printed replacements can match legacy form factors yet weigh considerably less, extending the lifespan of in-service fleets without extensive recertification. Airlines increasingly contract large quantities of printed cabin parts to minimize spares inventory, a practice enabled by distributed digital warehouses that store CAD files rather than physical stock.

UAVs will outpace manned platforms, expanding 26.10% annually through 2031 as defense ministries seek attritable platforms for contested environments. Short development cycles favor AM because tooling investments across several small production batches are uneconomical. Civil UAV adoption for logistics and aerial inspection also benefits; printed airframes allow rapid customization for sensor payloads or cargo bays. Together, these drivers push UAVs to deliver the most incremental revenue across the aerospace 3D printing market between 2026 and 2031.

Metal alloys held 60.05% of 2025 revenue, underscoring titanium's essential role in high-temperature zones such as combustor liners and turbine blades. AM slashes titanium buy-to-fly ratios from 15:1 to nearly 1:1, cutting raw-material waste and part cost, an unmatched advantage in metals that trade above USD 20 per kg. Stringent mechanical demands and mature qualification data sets defend the aerospace 3D printing market share for metal alloys. Nickel-based superalloys like Inconel 718 grow steadily for exhaust nozzles and hypersonic vehicle parts where creep resistance at 1,000 °C is mandatory.

Specialty and refractory metals, including niobium C103, tantalum alloys, and rhenium blends, will post a 24.95% CAGR as next-generation rocket engines and scramjets require temperature ceilings above 1,500 °C. Due to flame-smoke-toxicity compliance, high-performance polymers such as PEEK and PEI retain relevance for non-load-bearing interior parts. Still, metals dominate in any zone exposed to continuous loads or thermal cycles. Composite powders that combine aluminum with ceramic nanophases are on the horizon, yet remain a tiny share of the aerospace 3D printing market size, pending broader fatigue-data validation.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Aircraft
    • Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
    • Spacecraft and Launch Vehicles
  • By Material
    • Metal Alloys (Ti, Ni, Al)
    • Specialty and Refractory Metals
    • High-performance Polymers and Composites
  • By Printer Technology
    • Powder Bed Fusion
    • Directed Energy Deposition
    • Material Extrusion
    • Others
  • By End Product
    • Engine Components
    • Structural Components
    • Others
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • France
      • Germany
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • Israel
        • United Arab Emirates
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America controlled 43.10% of global revenue in 2025, buoyed by the presence of Boeing, Lockheed Martin, GE, and an unrivaled pipeline of defense funding. FAA Advisory Circular AC 20-170A now recognizes process simulation instead of some destructive tests, removing a major certification bottleneck. Canada's Bombardier exploits printed interior parts to keep Learjet and Challenger cabins competitive. Mexico's Baja California cluster leverages cost-effective labor to run powder-bed fusion lines for bracket production. US Defense AM Forward programs ensure domestic suppliers absorb early development risk, cementing regional leadership in the aerospace 3D printing market.

Europe ranks second, energized by Airbus, Rolls-Royce, Safran, and a vibrant materials-science community centered in Germany and Sweden. Europe's aerospace 3D printing market benefits from the EU Green Deal, which ties environmental targets to aircraft weight, effectively subsidizing AM adoption. EASA's digital-thread initiatives shorten structural approvals, encouraging Lilium and Vertical Aerospace to print eVTOL airframes. France's Toulouse cluster rallies around the R&D tax credit, seeding start-ups tackling high-temperature alloys. Meanwhile, Germany's Fraunhofer institutes pioneer multi-laser calibration protocols that could set global PBF benchmarks.

Asia-Pacific is the fastest-growing geography at 25.95% CAGR, powered by China's C919 ramp-up, India's indigenization push, and Japan's metallurgical depth. The EOS-Godrej aerospace joint venture has printed flight-qualified fuel manifolds for export-grade engines. China's state plan earmarks AM lines for 70% of its next-generation turbofan components by 2030, establishing a formidable domestic supply chain. Mitsubishi Heavy Industries installs DED heads on five-axis mills, blending additive and subtractive steps for bulkhead repairs. South Korea's KF-21 fighter features printed titanium bulkheads to shave structural mass. These moves anchor Asia-Pacific as a critical engine of demand in the aerospace 3D printing market.

  1. Stratasys Ltd.
  2. 3D Systems Corporation
  3. General Electric Company
  4. EOS GmbH
  5. Renishaw plc
  6. Velo3D, Inc.
  7. Desktop Metal, Inc.
  8. Nikon SLM Solutions AG (Nikon Corporation)
  9. MATERIALISE NV
  10. TRUMPF SE + Co. KG.
  11. Norsk Titanium AS
  12. Ultimaker B.V.
  13. OC Oerlikon Corporation AG
  14. Hoganas AB
  15. AddUp SAS
  16. GKN Aerospace Services Limited (Melrose Industries plc)
  17. Rocket Lab Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Weight-reduction mandate for fuel-efficient fleets
    • 4.2.2 Falling metal-printer and powder prices
    • 4.2.3 Defense AM-Forward funding lifts SME adoption
    • 4.2.4 AI-driven qualification slashes certification lead-times
    • 4.2.5 In-orbital printing demand for military space assets
    • 4.2.6 Sustainability mandates driving engine retrofits
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capital and powder costs for production-grade metal AM
    • 4.3.2 Stringent aerospace qualification timelines
    • 4.3.3 Titanium-powder supply-chain disruptions
    • 4.3.4 Cyber/IP risks from weapon-system build files
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Aircraft
    • 5.1.2 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
    • 5.1.3 Spacecraft and Launch Vehicles
  • 5.2 By Material
    • 5.2.1 Metal Alloys (Ti, Ni, Al)
    • 5.2.2 Specialty and Refractory Metals
    • 5.2.3 High-performance Polymers and Composites
  • 5.3 By Printer Technology
    • 5.3.1 Powder Bed Fusion
    • 5.3.2 Directed Energy Deposition
    • 5.3.3 Material Extrusion
    • 5.3.4 Others
  • 5.4 By End Product
    • 5.4.1 Engine Components
    • 5.4.2 Structural Components
    • 5.4.3 Others
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 Germany
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 Israel
        • 5.5.5.1.3 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Stratasys Ltd.
    • 6.4.2 3D Systems Corporation
    • 6.4.3 General Electric Company
    • 6.4.4 EOS GmbH
    • 6.4.5 Renishaw plc
    • 6.4.6 Velo3D, Inc.
    • 6.4.7 Desktop Metal, Inc.
    • 6.4.8 Nikon SLM Solutions AG (Nikon Corporation)
    • 6.4.9 MATERIALISE NV
    • 6.4.10 TRUMPF SE + Co. KG.
    • 6.4.11 Norsk Titanium AS
    • 6.4.12 Ultimaker B.V.
    • 6.4.13 OC Oerlikon Corporation AG
    • 6.4.14 Hoganas AB
    • 6.4.15 AddUp SAS
    • 6.4.16 GKN Aerospace Services Limited (Melrose Industries plc)
    • 6.4.17 Rocket Lab Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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