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내방사선 재료 시장 예측 - 재료 유형, 방사선 유형, 용도, 제조 공정, 최종사용자 및 지역별 분석(-2034년)

Radiation-Resistant Materials Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Material Type (Ceramics, Metals & Alloys, Polymers, Composites and Other Material Types), Radiation Type, Application, Manufacturing Process, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 내방사선 재료 시장은 2026년에 15억 달러에 이르고, 예측 기간에 CAGR 2.3%로 성장하여 2034년까지 18억 달러에 달할 전망입니다.

내방사선 재료는 성능의 현저한 저하 없이 전리방사선 노출을 견딜 수 있도록 설계되어 있습니다. 이러한 재료는 원자력 발전소, 우주 임무, 의료기기 등에 사용되고 있습니다. 여기에는 방사선 노출에도 구조적 무결성과 기능성을 유지하는 특수 금속, 세라믹, 폴리머 등이 포함됩니다. 손상, 취성, 화학적 변화에 대한 저항력으로 인해 고방사선 환경에서의 안전과 신뢰성에 필수적인 존재가 되었습니다. 현재 진행 중인 연구를 통해 첨단 에너지 및 항공우주 응용 분야에 대한 내구성과 성능을 향상시키고 있습니다.

원자력 에너지 분야 수요 증가

원자로 및 관련 인프라는 기계적 강도나 기능의 손상 없이 극한의 방사선 피폭을 견딜 수 있는 재료가 필요합니다. 내방사능 금속, 합금, 복합재료는 원자력 시설의 안전성, 효율성 및 긴 수명을 보장하기 위해 필수적입니다. 세계 에너지 수요가 증가함에 따라 많은 국가들이 화석연료를 대체할 수 있는 지속가능한 대체에너지로 원자력발전에 투자하고 있습니다. 이러한 확대는 고방사선 환경에서 성능을 발휘할 수 있는 첨단 소재에 대한 수요를 직접적으로 증가시키고 있습니다. 청정에너지에 대한 관심이 높아지면서 원자력 에너지 개발을 뒷받침하는 데 있어 내방사능 소재의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

높은 시험 및 인증 비용

원자력, 항공우주, 국방 분야에서 사용되는 재료는 엄격한 안전 기준을 충족하기 위해 엄격한 검증을 거쳐야 합니다. 이러한 프로세스에는 고도의 장비, 전문 지식 및 장기간의 기간이 필요하며, 이 모든 것이 비용 증가로 이어집니다. 중소기업은 이러한 요건을 충족하는 데 어려움을 겪는 경우가 많으며, 그 결과 경쟁이 제한되고 혁신의 진전이 둔화되는 경우가 많습니다. 또한, 여러 국제 표준을 준수해야 하는 것도 복잡성과 비용을 증가시키고 있습니다. 이러한 조치는 안전성을 확보하기 위해 필요하지만, 보급을 가로막는 경제적 장벽을 만들어내고 있습니다. 시장 접근성을 확대하기 위해서는 비용 문제를 해결하는 것이 매우 중요합니다.

첨단 차폐 재료 개발의 혁신

복합재료, 폴리머, 나노소재의 혁신은 더 가볍고, 더 튼튼하고, 더 효과적인 차폐 솔루션을 가능하게 하고 있습니다. 이 재료들은 원자로, 의료용 영상진단, 항공우주 미션, 우주 탐사 등에 사용하도록 설계되었습니다. 첨단 차폐 기술은 방사선 피폭의 위험을 줄이고 장비와 인력의 안전성을 향상시킵니다. 특정 용도에 맞게 재료를 조정할 수 있는 능력은 그 다재다능함과 시장에서의 매력을 높입니다. 산업 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 방사선 보호에 대한 수요가 증가함에 따라, 첨단 차폐 기술 혁신이 시장의 큰 폭의 성장을 견인할 것으로 예측됩니다.

세계의 엄격한 규제 준수 요건

원자력, 항공우주, 국방 등의 산업은 엄격한 국제 표준을 준수해야 하며, 이는 상용화 지연으로 이어질 수 있습니다. 이러한 요건을 충족하기 위해서는 긴 승인 과정과 방대한 서류 작업이 필요하며, 이는 제품 출시 지연으로 이어지기도 합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 법적 처벌, 평판 저하, 시장 진입 제한 등의 리스크가 발생할 수 있습니다. 지역마다 다른 다양한 규제 프레임워크에 대응해야 하는 복잡성은 또 다른 도전이 될 수 있습니다. 규제는 안전을 위해 필수적이지만, 제조업체와 투자자에게는 불확실성을 야기합니다. 컴플라이언스의 장벽이 높아지면 시장에서의 혁신과 보급 속도를 제한할 수 있습니다.

코로나19의 영향:

코로나19 팬데믹은 내방사선 재료 시장에 복잡한 영향을 미쳤습니다. 한편, 세계 공급망의 혼란과 연구소에 대한 접근 제한으로 인해 연구개발 활동은 둔화되었습니다. 자금 조달의 제약과 산업 활동의 축소로 인해 많은 프로젝트가 지연되고 있습니다. 한편, 팬데믹은 견고한 인프라와 첨단 소재의 중요성을 강조하고, 방사선 내성 솔루션에 대한 관심을 높였습니다. 의료용 영상진단, 방사선 치료 등의 의료용도 위기 속에서도 수요가 유지되었습니다. 전반적으로, 코로나19는 단기적인 과제를 가져왔지만, 내방사선 재료의 장기적인 중요성을 재확인하게 하는 결과를 가져왔습니다.

예측 기간 동안 금속 및 합금 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

금속 및 합금 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 재료들은 원자로, 항공우주 시스템, 방위산업에 널리 사용되고 있기 때문입니다. 높은 방사선 노출에서도 강도와 내구성을 유지할 수 있는 능력으로 인해 이러한 소재는 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 스테인리스 스틸, 티타늄 합금, 니켈계 합금은 그 내성과 다재다능함으로 인해 특히 높은 평가를 받고 있습니다. 야금 기술의 발전으로 성능이 더욱 향상되고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 응용 범위가 확대되고 있습니다. 금속 및 합금의 입증된 신뢰성은 중요 인프라 프로젝트에서 지속적인 채택을 보장합니다.

예측 기간 동안 항공우주 및 우주 시스템 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 항공우주 및 우주 시스템 부문은 우주 탐사 및 국방 현대화에 대한 투자 증가로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 우주 방사선에 노출되는 우주선, 위성 및 첨단 항공우주 시스템에는 내방사선성 소재가 필수적입니다. 정부 및 민간기업은 차세대 미션에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 신뢰할 수 있는 재료에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 국방 분야에서도 첨단 무기 및 방호 시스템에서 내방사선 솔루션이 활용되고 있습니다. 높아지는 지정학적 긴장과 우주 탐사 분야의 세계 경쟁은 그 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 강력한 연구 생태계와 막대한 정부 자금 지원으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 주요 대학, 국립 연구소, 기술 기업의 존재는 내방사선 재료의 혁신을 촉진하고 있습니다. 원자력, 항공우주, 방위 분야에 대한 견조한 투자가 이 지역의 우위를 강화하고 있습니다. 정부의 첨단 소재 연구 지원 정책은 성장 전망을 더욱 높여주고 있습니다. 북미는 또한 잘 구축된 산업 인프라와 산학 간의 강력한 협력의 혜택을 누리고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 산업화와 첨단 재료 연구에 대한 정부의 강력한 지원에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 국제 경쟁력을 강화하기 위해 원자력 에너지와 우주 탐사에 많은 투자를 하고 있습니다. 이 지역에서 확대되고 있는 항공우주 및 방위산업은 내방사선 재료의 채택에 유리한 환경을 제공합니다. 대학과 기업 간의 공동 이니셔티브가 혁신과 상용화를 가속화하고 있습니다. 지속 가능한 에너지와 첨단 인프라에 대한 수요 증가는 성장 전망에 더욱 힘을 실어주고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

본 보고서를 구매한 모든 고객은 아래 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다.

  • 기업 프로파일링
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  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가 시장 추정 및 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 내방사선 재료 시장 : 재료 유형별

제6장 세계의 내방사선 재료 시장 : 방사선 유형별

제7장 세계의 내방사선 재료 시장 : 용도별

제8장 세계의 내방사선 재료 시장 : 제조 공정별

제9장 세계의 내방사선 재료 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 내방사선 재료 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 이니셔티브

제13장 기업 개요

LSH

According to Stratistics MRC, the Global Radiation-Resistant Materials Market is accounted for $1.5 billion in 2026 and is expected to reach $1.8 billion by 2034 growing at a CAGR of 2.3% during the forecast period. Radiation-Resistant Materials are designed to withstand exposure to ionizing radiation without significant degradation in performance. These materials are used in nuclear power plants, space missions, and medical equipment. They include specialized metals, ceramics, and polymers that maintain structural integrity and functionality under radiation exposure. Their ability to resist damage, embrittlement, and chemical changes makes them critical for safety and reliability in high-radiation environments. Ongoing research is enhancing their durability and performance for advanced energy and aerospace applications.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand in nuclear energy sector

Nuclear reactors and related infrastructure require materials that can withstand extreme radiation exposure without losing mechanical strength or functionality. Radiation-resistant metals, alloys, and composites are essential for ensuring safety, efficiency, and longevity in nuclear facilities. As global energy needs rise, many countries are investing in nuclear power as a sustainable alternative to fossil fuels. This expansion directly boosts demand for advanced materials capable of performing in high-radiation environments. The growing emphasis on clean energy further reinforces the importance of radiation-resistant materials in supporting nuclear energy development.

Restraint:

High testing and certification costs

Materials used in nuclear, aerospace, and defense applications must undergo rigorous validation to meet strict safety standards. These processes require advanced equipment, specialized expertise, and extended timelines, all of which increase expenses. Smaller companies often struggle to meet these requirements, limiting competition and slowing innovation. Additionally, the need for compliance with multiple international standards adds complexity and cost. While these measures are necessary to ensure safety, they create financial barriers that hinder widespread adoption. Addressing cost challenges will be critical for expanding market accessibility.

Opportunity:

Advanced shielding material development innovations

Innovations in composites, polymers, and nanomaterials are enabling shielding solutions that are lighter, more durable, and more effective. These materials are being designed for use in nuclear reactors, medical imaging, aerospace missions, and space exploration. Advanced shielding reduces radiation exposure risks, improving safety for both equipment and personnel. The ability to tailor materials for specific applications enhances their versatility and market appeal. As demand for reliable radiation protection grows across industries, advanced shielding innovations are expected to drive significant market expansion.

Threat:

Strict regulatory compliance requirements globally

Industries such as nuclear energy, aerospace, and defense must adhere to stringent international standards, which can slow down commercialization. Meeting these requirements often involves lengthy approval processes and extensive documentation, delaying product launches. Non-compliance risks legal penalties, reputational damage, and restricted market access. The complexity of navigating diverse regulatory frameworks across regions adds further challenges. While regulations are essential for safety, they create uncertainty for manufacturers and investors. If compliance hurdles remain high, they could limit the pace of innovation and adoption in the market.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic had a mixed impact on the radiation-resistant materials market. On one hand, disruptions in global supply chains and restricted laboratory access slowed research and development activities. Many projects faced delays due to funding constraints and reduced industrial activity. On the other hand, the pandemic highlighted the importance of resilient infrastructure and advanced materials, increasing interest in radiation-resistant solutions. Healthcare applications such as medical imaging and radiation therapy also sustained demand during the crisis. Overall, Covid-19 created short-term challenges but reinforced the long-term relevance of radiation-resistant materials.

The metals & alloys segment is expected to be the largest during the forecast period

The metals & alloys segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as these materials are widely used in nuclear reactors, aerospace systems, and defense applications. Their ability to maintain strength and durability under high radiation exposure makes them indispensable. Stainless steel, titanium alloys, and nickel-based alloys are particularly valued for their resilience and versatility. Advances in metallurgy are further enhancing performance, enabling broader applications across industries. The proven reliability of metals and alloys ensures continued reliance in critical infrastructure projects.

The aerospace & space systems segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the aerospace & space systems segment is predicted to witness the highest growth rate due to increasing investments in space exploration and defense modernization. Radiation-resistant materials are essential for spacecraft, satellites, and advanced aerospace systems exposed to cosmic radiation. Governments and private companies are investing heavily in next-generation missions, driving demand for reliable materials. The defense sector also benefits from radiation-resistant solutions in advanced weaponry and protective systems. Rising geopolitical tensions and global competition in space exploration further accelerate adoption.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to its strong research ecosystem and significant government funding. The presence of leading universities, national laboratories, and technology companies drives innovation in radiation-resistant materials. Robust investments in nuclear energy, aerospace, and defense reinforce regional dominance. Government initiatives supporting advanced materials research further enhance growth prospects. North America also benefits from established industrial infrastructure and strong collaborations between academia and industry.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by rapid industrialization and strong government support for advanced materials research. Countries such as China, Japan, and South Korea are investing heavily in nuclear energy and space exploration to strengthen their global competitiveness. The region's expanding aerospace and defense industries provide fertile ground for radiation-resistant material adoption. Collaborative initiatives between universities and corporations are accelerating innovation and commercialization. Rising demand for sustainable energy and advanced infrastructure further boosts growth prospects.

Key players in the market

Some of the key players in Radiation-Resistant Materials Market include 3M Company, Alleima AB, ATI Inc., H.C. Starck Solutions, Rolls-Royce plc, General Electric Company, Morgan Advanced Materials plc, Westinghouse Electric Company, Orano SA, Framatome, Babcock International Group, Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Honeywell International Inc. and Hitachi Ltd.

Key Developments:

In October 2025, Honeywell announced the successful launch and spin-off of its Advanced Materials business, now operating as a stand-in independent entity named "Solstice Advanced Materials." This strategic launch allows the new company to focus exclusively on high-growth areas, including the development of specialized fluorine-based chemicals and high-performance polymers used in radiation-shielding applications.

In July 2024, Rolls-Royce SMR officially commenced "Step 3" of the Generic Design Assessment (GDA) with UK regulators to finalize the material specifications for its modular reactor pressure vessels. This collaboration with the Office for Nuclear Regulation ensures that the advanced alloys used in the reactor's primary circuit meet the highest standards for long-term neutron irradiation resistance.

Material Types Covered:

  • Ceramics
  • Metals & Alloys
  • Polymers
  • Composites
  • Other Material Types

Radiation Types Covered:

  • Gamma Radiation
  • Neutron Radiation
  • X-Ray Radiation
  • UV Radiation
  • Other Radiation Types

Applications Covered:

  • Nuclear Power Plants
  • Medical Imaging & Radiation Therapy
  • Aerospace & Space Systems
  • Defense Systems
  • Industrial Inspection
  • Other Applications

Manufacturing Processes Covered:

  • Alloying & Heat Treatment
  • Polymer Modification
  • Ceramic Processing
  • Composite Fabrication
  • Other Processes

End Users Covered:

  • Nuclear Energy
  • Healthcare
  • Energy & Power
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Radiation-Resistant Materials Market, By Material Type

  • 5.1 Ceramics
  • 5.2 Metals & Alloys
  • 5.3 Polymers
  • 5.4 Composites
  • 5.5 Other Material Types

6 Global Radiation-Resistant Materials Market, By Radiation Type

  • 6.1 Gamma Radiation
  • 6.2 Neutron Radiation
  • 6.3 X-Ray Radiation
  • 6.4 UV Radiation
  • 6.5 Other Radiation Types

7 Global Radiation-Resistant Materials Market, By Application

  • 7.1 Nuclear Power Plants
  • 7.2 Medical Imaging & Radiation Therapy
  • 7.3 Aerospace & Space Systems
  • 7.4 Defense Systems
  • 7.5 Industrial Inspection
  • 7.6 Other Applications

8 Global Radiation-Resistant Materials Market, By Manufacturing Process

  • 8.1 Alloying & Heat Treatment
  • 8.2 Polymer Modification
  • 8.3 Ceramic Processing
  • 8.4 Composite Fabrication
  • 8.5 Other Processes

9 Global Radiation-Resistant Materials Market, By End User

  • 9.1 Nuclear Energy
  • 9.2 Healthcare
  • 9.3 Energy & Power
  • 9.4 Other End Users

10 Global Radiation-Resistant Materials Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 3M Company
  • 13.2 Alleima AB
  • 13.3 ATI Inc.
  • 13.4 H.C. Starck Solutions
  • 13.5 Rolls-Royce plc
  • 13.6 General Electric Company
  • 13.7 Morgan Advanced Materials plc
  • 13.8 Westinghouse Electric Company
  • 13.9 Orano SA
  • 13.10 Framatome
  • 13.11 Babcock International Group
  • 13.12 Northrop Grumman Corporation
  • 13.13 Lockheed Martin Corporation
  • 13.14 Raytheon Technologies Corporation
  • 13.15 Honeywell International Inc.
  • 13.16 Hitachi Ltd.
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