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市場調査レポート
商品コード
1744688

直交ロボットの世界市場、2032年までの予測:製品タイプ別、軸タイプ別、積載量別、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別、地域別

Cartesian Robot Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product Type (XY-X Series, 2X-Y-Z Series and 2X-2Y-Z Series), Axis Type, Payload Capacity, Technology, 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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直交ロボットの世界市場、2032年までの予測:製品タイプ別、軸タイプ別、積載量別、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別、地域別
出版日: 2025年06月06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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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の直交ロボット市場は2025年に140億6,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 13.4%で成長し、2032年には339億米ドルに達すると予測されています。

直交ロボットは、ガントリーロボットとしても知られ、座標ベースの移動構造を使用して、3つの直線軸-X、Y、Z-内で動作する自動化システムです。組立、マテリアルハンドリング、検査などの産業用途において、高い精度と再現性を提供します。これらのロボットは、剛性の高い構造、プログラミングの容易さ、効率的なモーションコントロールにより、広く利用されています。構造化されたフレームワークにより、制御された直線位置決めが必要な作業に最適で、さまざまな産業で自動化の効率を高めています。

自動化への需要の高まりとインダストリー4.0の採用

企業が効率を高め、人件費を削減し、精度を向上させようとする中で、これらのロボットは自動化された生産ラインに不可欠なものとなりつつあります。IoT対応ロボットやAI主導の自動化など、インダストリー4.0への取り組みが需要をさらに加速させています。反復作業を合理化し、一貫性を確保し、デジタルシステムとシームレスに統合できるロボットは、卓越したオペレーションを目指すメーカーにとって好ましい選択肢となっています。

限られた柔軟性と器用さ

直交ロボットは、多関節ロボットや協働ロボットに比べて適応性に限界があります。構造が硬いため動きが制限され、複雑な多方向作業には不向きです。複雑な組み立てやダイナミックな物体操作を必要とする産業では、より柔軟なロボットソリューションが選ばれるかもしれません。さらに、初期投資と統合コストが高いため、中小企業は直交ロボットの採用を躊躇し、特定の分野での市場拡大が遅れる可能性があります。

人間の作業員と安全に相互作用できる直交コボットの開発

ロボット工学の進歩により、人間のオペレーターと一緒に安全に作業できるように設計された直交コボットへの道が開かれつつあります。これらのコボットは、高度なセンサー、AI駆動のモーションコントロール、強化された安全機能を統合し、製造環境でのシームレスなコラボレーションを可能にします。職場の安全性を確保しながら精密な作業を支援するその能力は、新たな採用の道を開くと期待されています。産業界が効率性と人間工学のために人間とロボットの相互作用を優先させる中、直交コボットは自動化戦略に革命をもたらす可能性があります。

他のロボットとの競合

直交ロボット市場は、多関節ロボット、スカラロボット、デルタロボットなどの代替ロボットシステムとの厳しい競争に直面しています。これらの代替ロボットは柔軟性、スピード、適応性が高く、ダイナミックなアプリケーションに適しています。産業界が多様な自動化ソリューションを模索する中、直交ロボットは関連性を維持するために継続的な進化が求められています。ソフトウェア統合、モジュール設計、強化されたモーション制御の革新は、競争圧力を緩和し、市場成長を維持する上で極めて重要です。

COVID-19の影響:

パンデミックは産業オートメーションの動向を変化させ、製造プロセスにおける人間の介入を最小限に抑えるロボティクスの採用を加速させました。当初はサプライチェーンの混乱が生産に影響を与えたが、企業がオペレーションの回復力を強化しようとしたため、自動化ソリューションの需要が急増しました。直交ロボットは、エレクトロニクス、自動車、製薬などの産業で継続性を確保する上で重要な役割を果たしました。

予測期間中、XY-Xシリーズセグメントが最大となる見込み

XY-Xシリーズセグメントは、精密駆動アプリケーションでの広範な使用により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのロボットは構造化された動作システムで動作し、組立、マテリアルハンドリング、検査などの作業において高い精度を保証します。安定した直線運動が可能なため、電子機器製造、自動車組立、医薬品包装など、制御された位置決めが必要な業界に最適です。

予測期間中、高(20~50kg以上)セグメントのCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、高(20~50kg以上)セグメントは、大型オートメーションソリューションの需要増加に牽引され、最も高い成長率を記録すると予測されます。自動車、航空宇宙、物流などの産業では、大型部品やマテリアルを正確にハンドリングできる堅牢なロボットシステムが必要とされています。モーター技術と構造強化の進歩により耐荷重性がさらに向上し、信頼性の高いオートメーションソリューションを求めるメーカーに好まれています。

最大シェアの地域:

予測期間中、急速な工業化、自動化投資の増加、製造能力の拡大により、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、日本、韓国などの国々は、特にエレクトロニクス、自動車、半導体産業において、直交ロボットの採用をリードしています。スマートマニュファクチャリングとインダストリー4.0統合を推進する政府の取り組みが、市場の成長をさらに促進しています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、北米地域は、技術の進歩、スマート工場の採用増加、自動化構想に対する政府の強力な支援により、最も高いCAGRを示すと予測されます。同地域では、AIを活用したロボット工学、IoTを活用した自動化、高度な製造技術に重点が置かれており、全産業で直交ロボットの導入が加速しています。特に自動車と航空宇宙セクターは、生産効率を高め、国際競争力を維持するため、ロボットによる自動化に多額の投資を行っています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイル(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 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
  • 製品分析
  • 技術分析
  • 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 世界の直交ロボット市場:製品タイプ別

  • XY-Xシリーズ
  • 2X-Y-Zシリーズ
  • 2X-2Y-Zシリーズ

第6章 世界の直交ロボット市場:軸タイプ別

  • 1軸
  • 2軸
  • 3軸
  • 4軸

第7章 世界の直交ロボット市場:積載量別

  • 低(0~10kg)
  • 中(10~20kg)
  • 高(20~50kg以上)

第8章 世界の直交ロボット市場:技術別

  • AI・ML
  • IoT対応
  • 視覚誘導システム

第9章 世界の直交ロボット市場:アプリケーション別

  • マテリアルハンドリング
  • 組立・分解
  • 溶接・はんだ付け
  • 試験・検査
  • 包装・ラベリング
  • その他

第10章 世界の直交ロボット市場:エンドユーザー別

  • 自動車
  • エレクトロニクス
  • 食品・飲料
  • ヘルスケア・医薬品
  • 航空宇宙・防衛
  • その他

第11章 世界の直交ロボット市場: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12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13章 企業プロファイル

  • ABB
  • Star Automation
  • DENSO WAVE
  • Advokatfirmaet BAHR AS
  • Promot Switches
  • Stone Technologies Limited
  • Parker Hannifin Corp
  • FANUC
  • KUKA AG
  • Midea Group
  • MKS Instruments
  • Yamaha Motor Co.
  • Bosch Rexroth AG
  • Gudel Group AG
  • Aerotech
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Product Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Cartesian Robot Market Outlook, By XY-X Series (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Cartesian Robot Market Outlook, By 2X-Y-Z Series (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Cartesian Robot Market Outlook, By 2X-2Y-Z Series (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Axis Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Cartesian Robot Market Outlook, By 1-Axis (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Cartesian Robot Market Outlook, By 2-Axis (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Cartesian Robot Market Outlook, By 3-Axis (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Cartesian Robot Market Outlook, By 4-Axis (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Payload Capacity (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Low Payload (0-10 kg) (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Medium Payload (10-20 kg) (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Cartesian Robot Market Outlook, By High Payload (20-50 kg and above) (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Cartesian Robot Market Outlook, By AI and Machine Learning (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Cartesian Robot Market Outlook, By IoT-Enabled (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Vision-Guided Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Material Handling (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Assembly & Disassembly (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Welding & Soldering (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Testing & Inspection (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Packaging & Labeling (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Cartesian Robot Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Automotive (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Electronics (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Food & Beverage (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Healthcare & Pharmaceutical (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Aerospace & Defense (2024-2032) ($MN)
  • Table 32 Global Cartesian Robot Market Outlook, By Other End Users (2024-2032) ($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: SMRC29736

According to Stratistics MRC, the Global Cartesian Robot Market is accounted for $14.06 billion in 2025 and is expected to reach $33.90 billion by 2032 growing at a CAGR of 13.4% during the forecast period. Cartesian robot, also known as a gantry robot, is an automated system that operates within three linear axes-X, Y, and Z-using a coordinate-based movement structure. It provides high precision and repeatability in industrial applications such as assembly, material handling, and inspection. These robots are widely utilized due to their rigid construction, ease of programming, and efficient motion control. Their structured framework makes them ideal for tasks requiring controlled linear positioning, enhancing automation efficiency across various industries.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for automation and industry 4.0 adoption

As companies seek to enhance efficiency, reduce labor costs, and improve precision, these robots are becoming integral to automated production lines. Industry 4.0 initiatives, including IoT-enabled robotics and AI-driven automation, are further accelerating demand. Their ability to streamline repetitive tasks, ensure consistency, and integrate seamlessly with digital systems makes them a preferred choice for manufacturers aiming for operational excellence.

Restraint:

Limited flexibility and dexterity

Cartesian robots face limitations in adaptability compared to articulated or collaborative robots. Their rigid structure restricts movement, making them less suitable for complex, multi-directional tasks. Industries requiring intricate assembly or dynamic object manipulation may opt for more flexible robotic solutions. Additionally, the high initial investment and integration costs can deter smaller enterprises from adopting Cartesian robots, slowing market expansion in certain sectors.

Opportunity:

Development of cartesian cobots that can safely interact with human workers

Advancements in robotics are paving the way for Cartesian cobots robots designed to work alongside human operators safely. These cobots integrate advanced sensors, AI-driven motion control, and enhanced safety features, allowing seamless collaboration in manufacturing environments. Their ability to assist in precision-driven tasks while ensuring workplace safety is expected to open new avenues for adoption. As industries prioritize human-robot interaction for efficiency and ergonomics, Cartesian cobots could revolutionize automation strategies.

Threat:

Competition from other robot types

The Cartesian robot market faces stiff competition from alternative robotic systems, including articulated, SCARA, and delta robots. These alternatives offer greater flexibility, speed, and adaptability, making them more suitable for dynamic applications. As industries explore diverse automation solutions, Cartesian robots must continuously evolve to maintain relevance. Innovations in software integration, modular designs, and enhanced motion control will be crucial in mitigating competitive pressures and sustaining market growth.

Covid-19 Impact:

The pandemic reshaped industrial automation trends, accelerating the adoption of robotics to minimize human intervention in manufacturing processes. While supply chain disruptions initially affected production, the demand for automated solutions surged as companies sought to enhance operational resilience. Cartesian robots played a vital role in ensuring continuity in industries such as electronics, automotive, and pharmaceuticals.

The XY-X series segment is expected to be the largest during the forecast period

The XY-X series segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its extensive use in precision-driven applications. These robots operate on a structured movement system, ensuring high accuracy in tasks such as assembly, material handling, and inspection. Their ability to provide consistent linear motion makes them ideal for industries requiring controlled positioning, such as electronics manufacturing, automotive assembly, and pharmaceutical packaging.

The high payload (20-50 kg and above) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the high payload (20-50 kg and above) segment is predicted to witness the highest growth rate driven by increasing demand for heavy-duty automation solutions. Industries such as automotive, aerospace, and logistics require robust robotic systems capable of handling large components and materials with precision. Advancements in motor technology and structural enhancements are further improving their load-bearing capacity, making them a preferred choice for manufacturers seeking reliable automation solutions.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share driven by rapid industrialization, increasing automation investments, and expanding manufacturing capabilities. Countries such as China, Japan, and South Korea are leading the adoption of Cartesian robots, particularly in electronics, automotive, and semiconductor industries. Government initiatives promoting smart manufacturing and Industry 4.0 integration are further fueling market growth.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by technological advancements, increasing adoption of smart factories, and strong government support for automation initiatives. The region's focus on AI-driven robotics, IoT-enabled automation, and advanced manufacturing techniques is accelerating the deployment of Cartesian robots across industries. The automotive and aerospace sectors, in particular, are investing heavily in robotic automation to enhance production efficiency and maintain global competitiveness.

Key players in the market

Some of the key players in Cartesian Robot Market include ABB, Star Automation, DENSO WAVE, Advokatfirmaet BAHR AS, Promot Switches, Stone Technologies Limited, Parker Hannifin Corp, FANUC, KUKA AG, Midea Group, MKS Instruments, Yamaha Motor Co., Bosch Rexroth AG, Gudel Group AG, and Aerotech.

Key Developments:

In May 2025, ABB announced a $120 million investment to expand its U.S. production capacity for low-voltage electrification products, aiming to meet rising demand across sectors like data centers and utilities.

In May 2025, DENSO and ROHM reached a basic agreement to establish a strategic partnership focusing on enhancing analog ICs for vehicle electrification and intelligence.

In May 2025, Aerotech announced the LaserTurn160, a next-generation cylindrical laser machining system optimized for high-dynamic performance in medical device manufacturing.

Product Types Covered:

  • XY-X Series
  • 2X-Y-Z Series
  • 2X-2Y-Z Series

Axis Types Covered:

  • 1-Axis
  • 2-Axis
  • 3-Axis
  • 4-Axis

Payload Capacities Covered:

  • Low Payload (0-10 kg)
  • Medium Payload (10-20 kg)
  • High Payload (20-50 kg and above)

Technologies Covered:

  • AI and Machine Learning
  • IoT-Enabled
  • Vision-Guided Systems

Applications Covered:

  • Material Handling
  • Assembly & Disassembly
  • Welding & Soldering
  • Testing & Inspection
  • Packaging & Labeling
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Electronics
  • Food & Beverage
  • Healthcare & Pharmaceutical
  • Aerospace & Defense
  • 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 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 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 Cartesian Robot Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 XY-X Series
  • 5.3 2X-Y-Z Series
  • 5.4 2X-2Y-Z Series

6 Global Cartesian Robot Market, By Axis Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 1-Axis
  • 6.3 2-Axis
  • 6.4 3-Axis
  • 6.5 4-Axis

7 Global Cartesian Robot Market, By Payload Capacity

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Low Payload (0-10 kg)
  • 7.3 Medium Payload (10-20 kg)
  • 7.4 High Payload (20-50 kg and above)

8 Global Cartesian Robot Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 AI and Machine Learning
  • 8.3 IoT-Enabled
  • 8.4 Vision-Guided Systems

9 Global Cartesian Robot Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Material Handling
  • 9.3 Assembly & Disassembly
  • 9.4 Welding & Soldering
  • 9.5 Testing & Inspection
  • 9.6 Packaging & Labeling
  • 9.7 Other Applications

10 Global Cartesian Robot Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Automotive
  • 10.3 Electronics
  • 10.4 Food & Beverage
  • 10.5 Healthcare & Pharmaceutical
  • 10.6 Aerospace & Defense
  • 10.7 Other End Users

11 Global Cartesian Robot Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 ABB
  • 13.2 Star Automation
  • 13.3 DENSO WAVE
  • 13.4 Advokatfirmaet BAHR AS
  • 13.5 Promot Switches
  • 13.6 Stone Technologies Limited
  • 13.7 Parker Hannifin Corp
  • 13.8 FANUC
  • 13.9 KUKA AG
  • 13.10 Midea Group
  • 13.11 MKS Instruments
  • 13.12 Yamaha Motor Co.
  • 13.13 Bosch Rexroth AG
  • 13.14 Gudel Group AG
  • 13.15 Aerotech