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市場調査レポート
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1725156

ダイヤモンドライクカーボン市場の2032年までの予測: タイプ別、成膜技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Diamond Like Carbon Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type (Hydrogen-Free DLC and Hydrogenated DLC), Deposition Technique (Physical Vapor Deposition (PVD) and Chemical Vapor Deposition (CVD)), Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.37円
ダイヤモンドライクカーボン市場の2032年までの予測: タイプ別、成膜技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2025年05月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のダイヤモンドライクカーボン市場は2025年に22億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは6.8%で成長し、2032年には35億米ドルに達する見込みです。

ダイヤモンドライクカーボン(DLC)は、天然ダイヤモンドに似た特性を持つ非晶質炭素材料の一種で、卓越した硬度、最小限の摩擦、卓越した耐摩耗性を持っています。DLCはsp2およびsp3結合した炭素原子で構成され、自動車、医療、エレクトロニクスなどの産業で幅広く応用され、表面の耐久性と性能を大幅に向上させる。これらのコーティングは、滑らかで潤滑性のある表面を維持しながら、腐食や摩耗に対する優れた防御力を提供し、精密部品に最適です。

持続可能性への注目の高まり

DLCコーティングは環境的に持続可能であり、機械システムの摩擦や摩耗を最小限に抑えることでエネルギー効率を高めます。DLCコーティングの使用は、自動車、電子機器、医療機器など、さまざまな分野で持続可能な取り組みを実施する世界のイニシアティブに沿ったものです。さらに、部品の耐久性を延ばすDLCの能力は、廃棄物を最小限に抑え、資源を節約します。様々な分野で環境に優しい技術が重視される中、DLCコーティングのニーズは増加し、持続可能性の目標を追求する上で極めて重要な要素になると予想されます。

高い初期投資

DLCコーティング技術には多額の初期投資が必要なため、市場拡大には限界があります。PECVDやマグネトロンスパッタリングなど、高度な装置とそれに合わせた手法には多額の資金が必要です。さらに、熟練した労働力と厳格な品質基準に関連する費用は、全体的な運用コストに大きく寄与します。これらの要因は、中小企業によるDLCコーティングの採用を妨げる可能性があります。さらに、こうした投資に伴う投資回収期間の長期化は、予算に制約のある組織にとって課題となりうるため、たとえ利点があっても、この技術の広範な導入が妨げられることになります。

半導体産業での拡大

DLCコーティングは、耐久性の向上、摩擦の最小化、熱安定性の向上を目的として、半導体製造装置への採用が進んでいます。また、エレクトロニクスの進歩とデバイスの小型化要求の高まりが、DLCのような高性能材料の必要性を後押ししています。半導体製造プロセスの複雑化に伴い、DLCコーティングの優れた特性は不可欠なものとなっています。この動向は、特にエレクトロニクス製造能力の高い地域において、市場成長の新たな機会を生み出すと予想されます。

代替コーティングとの競合

DLC市場は、窒化チタン(TiN)や窒化クロム(CrN)といった代替コーティング技術との課題に直面しています。これらの代替技術は、同じような性能を持ちながら、よりコスト効率が高かったり、塗布手順がより簡単であったりすることが多いです。さらに、特定の業界では、色や導電性など、DLCでは満たされない特定のニーズに基づいて、代替コーティングを選択する場合もあります。革新的な素材の継続的な研究により、マーケットプレースに新たな候補が現れるかもしれないです。

COVID-19の影響:

COVID-19の流行は世界のDLC市場に大きな影響を与え、操業停止、サプライチェーンの混乱、産業活動の衰退をもたらしました。DLCコーティングの重要なユーザーである自動車やエレクトロニクスの分野では、生産と需要の減少に見舞われました。さらに、渡航制限が世界の商取引の妨げとなり、原材料の入手に影響を与えました。規制が解除され、予防接種の取り組みが進むにつれて、さまざまなセクターが回復し始めました。医療セクターのDLCコーティングされた手術器具やインプラントの需要は、パンデミックの間、顕著な安定性を示し、市場の回復力を示しています。

予測期間中、水素化DLCセグメントが最大になる見込み

水素化DLCセグメントは、その卓越した耐摩耗性、最小限の摩擦特性、生体システムとの適合性により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これらの特性により、自動車エンジン部品や医療用インプラントへの使用に適しています。さらに、化学的安定性により厳しい環境下での性能が向上するため、航空宇宙やエレクトロニクスなどの分野で採用が拡大しています。水素化DLCは、手頃な価格と卓越した性能を併せ持つため、予測期間を通じて広範な用途が保証されます。

プラズマエンハンスト化学気相成長(PECVD)分野は予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、プラズマエンハンスト化学気相成長法(PECVD)分野が最も高い成長率を示すと予測されます。このため、電子機器や医療機器で使用される温度に敏感な基板に適しています。さらに、PECVDシステムの改良によって効率が向上し、コストが下がるため、採用が拡大しています。PECVDは、さまざまな種類のコーティングに適応できるため、多くの分野での進歩に欠かせない促進剤となっています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域は、性能向上のためにDLCコーティングを広く採用している洗練された自動車および航空宇宙セクターが牽引しています。同地域では、調査と進歩が重視され、PECVDなどのコーティング技術の創造性が促進されます。さらに、大手メーカーの関与により、消費者に対する強力なサプライチェーンが保証されています。持続可能な実践を促進する政府の取り組みは、複数のセクターでDLCコーティングのような環境に優しいソリューションの需要を大幅に高めています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予測され、これは中国やインドなどの国々における自動車生産の増加によるものです。同地域の電子機器製造セクターの急成長は、DLCコーティングのような高性能材料の需要増加を牽引しています。さらに、産業成長を促進し、外国投資を誘致する政府の政策により、市場の魅力が大きく向上しています。手頃な労働力と原材料の存在により、アジア太平洋地域はDLCコーティング部品に関連する製造活動の中心地となっています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング(3社まで)
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    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のダイヤモンドライクカーボン市場:タイプ別

  • 水素フリーDLC
  • 水素化DLC

第6章 世界のダイヤモンドライクカーボン市場:成膜技術別

  • 物理蒸着(PVD)
    • スパッタリング
    • イオンビーム蒸着
    • 陰極アーク
    • パルスレーザー蒸着
  • 化学蒸着(CVD)
    • プラズマ化学蒸着法(PECVD)
    • その他のCVD法

第7章 世界のダイヤモンドライクカーボン市場:用途別

  • 切削工具
  • 金型
  • 医療機器
  • 自動車部品
  • 光学用途
  • ハードディスクドライブ
  • その他の用途

第8章 世界のダイヤモンドライクカーボン市場:エンドユーザー別

  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • エレクトロニクス・半導体
  • 医療・ヘルスケア
  • 製造業・産業
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界のダイヤモンドライクカーボン市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Oerlikon Management AG
  • Morgan Advanced Materials
  • IBC Coatings Technologies, Ltd.
  • Richter Precision Inc.
  • Acree Technologies Inc.
  • Norseld Pty Ltd.
  • Micromatter Technologies Inc.
  • Wallwork Heat Treatment Ltd.
  • Renishaw plc
  • Miba AG
  • HEF Group
  • Ionbond(IHI Ionbond)
  • Calico Coatings
  • Nippon ITF Inc.
  • Duralar Technologies
  • Carboplan GmbH
  • Materion Corporation
  • Jenoptik AG
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Hydrogen-Free DLC (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Hydrogenated DLC (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Deposition Technique (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Physical Vapor Deposition (PVD) (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Sputtering (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Ion Beam Deposition (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Cathodic Arc (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Pulsed Laser Deposition (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Chemical Vapor Deposition (CVD) (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Other CVD Methods (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Cutting Tools (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Dies & Molds (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Medical Devices (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Automotive Components (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Optical Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Hard Disk Drives (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Automotive (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Aerospace & Defense (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Electronics & Semiconductor (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Medical & Healthcare (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Manufacturing & Industrial (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Diamond Like Carbon Market Outlook, By Other End Users (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC29302

According to Stratistics MRC, the Global Diamond Like Carbon Market is accounted for $2.2 billion in 2025 and is expected to reach $3.5 billion by 2032 growing at a CAGR of 6.8% during the forecast period. Diamond-like carbon (DLC) represents a category of amorphous carbon materials that demonstrate characteristics akin to natural diamond, including remarkable hardness, minimal friction, and outstanding wear resistance. DLC consists of sp2 and sp3 bonded carbon atoms and finds extensive application in industries such as automotive, medical, and electronics, where they significantly improve surface durability and performance. These coatings offer exceptional defense against corrosion and wear, all while preserving a smooth, lubricious surface, which renders them perfect for precision components.

Market Dynamics:

Driver:

Rising focus on sustainability

DLC coatings are environmentally sustainable and enhance energy efficiency by minimizing friction and wear in mechanical systems. Their use is in accordance with worldwide initiatives to implement sustainable practices in various sectors, including automotive, electronics, and medical devices. Moreover, the capacity of DLC to prolong the durability of components minimizes waste and conserves resources. With a growing emphasis on environmentally friendly technologies across various sectors, the need for DLC coatings is anticipated to increase, establishing it as a crucial component in the pursuit of sustainability objectives.

Restraint:

High initial investment

The substantial upfront investment needed for DLC coating technology presents a limitation to market expansion. The sophisticated apparatus and tailored methodologies, including PECVD and magnetron sputtering, require substantial financial investment. Moreover, the expenses associated with skilled labor and rigorous quality standards contribute significantly to the overall operational costs. These factors may hinder the adoption of DLC coatings by small and medium-sized enterprises. Furthermore, the extended payback period associated with these investments can pose challenges for organizations with constrained budgets, thereby hindering the broader implementation of this technology, even with its advantages.

Opportunity:

Expansion in semiconductor industry

DLC coatings are being adopted more frequently in semiconductor manufacturing equipment to enhance durability, minimize friction, and boost thermal stability. Moreover, the progress in electronics and the increasing demand for compact devices are propelling the necessity for high-performance materials such as DLC. With the increasing complexity of semiconductor fabrication processes, the exceptional characteristics of DLC coatings render them essential. This trend is anticipated to create new opportunities for market growth, especially in areas with robust electronics manufacturing capabilities.

Threat:

Competition from alternative coatings

The DLC market is encountering challenges from alternative coating technologies like titanium nitride (TiN) and chromium nitride (CrN). These alternatives frequently provide similar performance while being more cost-effective or featuring more straightforward application procedures. Furthermore, certain industries might opt for alternative coatings based on particular needs such as color or conductivity that DLC may not fulfill. Continuous investigation into innovative materials may bring forth new contenders in the marketplace.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the global DLC market, resulting in lockdowns, supply chain disruptions, and a decline in industrial activity. The automotive and electronics sectors, significant users of DLC coatings, have encountered reductions in production and demand. Moreover, travel limitations impeded global commerce, impacting the accessibility of raw materials. As restrictions were lifted and vaccination efforts advanced, various sectors started to rebound. The demand for DLC-coated surgical tools and implants in the medical sector exhibited a notable stability throughout the pandemic, indicating a degree of resilience within the market.

The hydrogenated DLC segment is expected to be the largest during the forecast period

The hydrogenated DLC segment is expected to account for the largest market share during the forecast period owing to its outstanding wear resistance, minimal friction characteristics, and compatibility with biological systems. The identified traits render it highly suitable for use in automotive engine components and medical implants. Moreover, its chemical stability improves performance in demanding environments, leading to greater adoption across sectors like aerospace and electronics. The capacity of hydrogenated DLC to merge affordability with exceptional performance guarantees its extensive application throughout the forecast period.

The plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) segment is predicted to witness the highest growth rate owing to its capability to generate uniform coatings with excellent adhesion at reduced temperatures. This renders it appropriate for temperature-sensitive substrates utilized in electronics and medical devices. Moreover, enhancements in PECVD systems are boosting efficiency and lowering costs, thereby facilitating greater adoption. The adaptability of PECVD in applying different kinds of coatings establishes it as a vital facilitator for advancements in numerous sectors.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by its sophisticated automotive and aerospace sectors that extensively employ DLC coatings to improve performance. The region's robust emphasis on investigation and advancement promotes creativity in coating technologies such as PECVD. Furthermore, the involvement of leading manufacturers guarantees a strong supply chain for consumers. Government initiatives that promote sustainable practices significantly enhance the demand for eco-friendly solutions such as DLC coatings in multiple sectors.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, fueled by increasing automotive production in nations such as China and India. The rapid growth of the electronics manufacturing sector in the region is driving an increased demand for high-performance materials such as DLC coatings. Moreover, policies enacted by the government that promote industrial growth and attract foreign investments significantly improve market opportunities. The presence of affordable labor and raw materials positions Asia Pacific as a central location for manufacturing activities related to DLC-coated components.

Key players in the market

Some of the key players in Diamond Like Carbon Market include Oerlikon Management AG, Morgan Advanced Materials, IBC Coatings Technologies, Ltd., Richter Precision Inc., Acree Technologies Inc., Norseld Pty Ltd., Micromatter Technologies Inc., Wallwork Heat Treatment Ltd., Renishaw plc, Miba AG, HEF Group, Ionbond (IHI Ionbond), Calico Coatings, Nippon ITF Inc., Duralar Technologies, Carboplan GmbH, Materion Corporation, and Jenoptik AG

Key Developments:

In November 2024, The Wallwork Group heat treating site in Bury has been accredited with NADCAP Gold Merit Status. The site, one of four, comprises 90,000 square foot of processing space. The company is the largest independent heat treater in the UK offering 117 thermal processes. Making them a key part of the country's industrial base. To achieve Gold Merit, Wallwork had to achieve two consecutive accreditations of 18 months each.

In June 2024, Oerlikon, a leading global provider of surface and additive manufacturing solutions and services, announces the establishment of an Advanced Coating Technology Center in Westbury, NY, dedicated to advancing technologies for the aerospace and gas turbine industries. Located at the existing Oerlikon Metco brand headquarters, it integrates thermal spray with PVD expertise from the Oerlikon Balzers brand. By combining thermal spray, PVD, and testing capabilities under one roof, Oerlikon aims to accelerate the development of high-temperature materials and coatings, enhancing efficiency in these critical sectors.

Types Covered:

  • Hydrogen-Free DLC
  • Hydrogenated DLC

Deposition Techniques Covered:

  • Physical Vapor Deposition (PVD)
  • Chemical Vapor Deposition (CVD)

Applications Covered:

  • Cutting Tools
  • Dies & Molds
  • Medical Devices
  • Automotive Components
  • Optical Applications
  • Hard Disk Drives
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Aerospace & Defense
  • Electronics & Semiconductor
  • Medical & Healthcare
  • Manufacturing & Industrial
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & 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 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • 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

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Diamond Like Carbon Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Hydrogen-Free DLC
  • 5.3 Hydrogenated DLC

6 Global Diamond Like Carbon Market, By Deposition Technique

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Physical Vapor Deposition (PVD)
    • 6.2.1 Sputtering
    • 6.2.2 Ion Beam Deposition
    • 6.2.3 Cathodic Arc
    • 6.2.4 Pulsed Laser Deposition
  • 6.3 Chemical Vapor Deposition (CVD)
    • 6.3.1 Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD)
    • 6.3.2 Other CVD Methods

7 Global Diamond Like Carbon Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Cutting Tools
  • 7.3 Dies & Molds
  • 7.4 Medical Devices
  • 7.5 Automotive Components
  • 7.6 Optical Applications
  • 7.7 Hard Disk Drives
  • 7.8 Other Applications

8 Global Diamond Like Carbon Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Automotive
  • 8.3 Aerospace & Defense
  • 8.4 Electronics & Semiconductor
  • 8.5 Medical & Healthcare
  • 8.6 Manufacturing & Industrial
  • 8.7 Other End Users

9 Global Diamond Like Carbon Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Oerlikon Management AG
  • 11.2 Morgan Advanced Materials
  • 11.3 IBC Coatings Technologies, Ltd.
  • 11.4 Richter Precision Inc.
  • 11.5 Acree Technologies Inc.
  • 11.6 Norseld Pty Ltd.
  • 11.7 Micromatter Technologies Inc.
  • 11.8 Wallwork Heat Treatment Ltd.
  • 11.9 Renishaw plc
  • 11.10 Miba AG
  • 11.11 HEF Group
  • 11.12 Ionbond (IHI Ionbond)
  • 11.13 Calico Coatings
  • 11.14 Nippon ITF Inc.
  • 11.15 Duralar Technologies
  • 11.16 Carboplan GmbH
  • 11.17 Materion Corporation
  • 11.18 Jenoptik AG