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市場調査レポート
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1802962

3Dプリントコンクリート市場の2032年までの予測:オファリング別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

3D-Printed Concrete Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Offering (Materials, Hardware, Software and Services), Technology (Extrusion-Based Printing and Powder-Based Printing), 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
価格
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=149.25円
3Dプリントコンクリート市場の2032年までの予測:オファリング別、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09月07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3Dプリントコンクリート市場は2025年に6億9,770万米ドルとなり、予測期間中のCAGRは44.8%で成長し、2032年までには93億1,330万米ドルに達する見込みです。

3Dプリントコンクリートは、デジタル設計から直接詳細なカスタムコンクリート部品を作るために付加製造法を使用する近代的な建築技術です。従来の方法では実現できなかった革新的な設計を可能にすると同時に、材料の無駄、人件費、プロジェクトのタイムラインを削減します。住宅、インフラ、持続可能な建築に広く応用されている3Dプリントコンクリートは、進化する建設業界の技術的展望の中で、効率性、手頃な価格、環境性能を高める上で極めて重要な役割を果たしています。

欧州委員会の研究プログラム「Horizon 2020」のデータによると、欧州委員会は、完全自動の現場建設3Dプリントシステムの開発を目的とした「C3PO」プロジェクトに資金を提供しました。

安全性の向上と廃棄物の削減

3Dプリントコンクリート市場は、強化された安全プロトコルと大幅な廃棄物最小化能力によって大きく牽引されています。従来の建設方法では約30%から40%の材料廃棄物が発生しますが、積層造形技術では廃棄物が5%未満に削減されます。さらに、3Dプリンティングでは作業員が危険な環境で作業する必要がなくなるため、建設現場での事故が最大60%減少します。自動化された建設工程は、コンクリート粉塵や化学添加物への人体曝露を最小限に抑え、労働衛生基準を改善します。精密ベースのレイヤーデポジションは、構造的完全性の要件を維持しながら、最適な材料利用を保証します。

材料の制限と一貫性

現在のコンクリート配合では、スムーズな押し出しと適切な層付着に必要なレオロジー特性が不足していることがよくあります。さまざまな環境条件下で一貫した材料流量と硬化時間を維持することは、依然として問題があります。さらに、さまざまな3Dプリントシステムに適合する特殊なコンクリート配合の入手可能性が限られているため、プロジェクトの拡張性が制限されます。標準化された材料仕様と品質管理プロトコルがないため、建設プロジェクトはさらに複雑になり、構造的完全性の懸念や商業用途での不合格率の上昇につながります。

新しい材料配合の開発

研究機関や建設会社は、ナノ材料、繊維強化材、再生骨材を組み込んだ高性能コンクリートミックスの開発に積極的に取り組んでいます。バイオベースの添加剤と自己修復性コンクリート配合は、ゲームを変えるイノベーションとして浮上しています。さらに、材料サプライヤーと3Dプリント機器メーカーとの提携により、特殊なコンクリート配合の商業化が加速しています。これらの技術革新は、印刷性の向上、耐久性の強化、環境負荷の低減を約束し、住宅、商業、インフラの各分野における用途を拡大する可能性があります。

従来の建設業界からの抵抗

伝統的な建設業者や労働組合は、自動化による雇用の喪失や技能の陳腐化について懸念を表明しています。規制機関には3Dプリント構造に関する包括的な基準がないことが多く、認可の遅れや法的責任の懸念が生じます。さらに、公共インフラプロジェクトにおける保守的な調達慣行では、革新的な技術よりも実績のある従来の方法が好まれます。3Dプリント機器とトレーニングに多額の資本投資が必要なため、小規模な建設会社では採用が進まず、市場拡大の可能性が制限されます。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は当初、建設プロジェクトの遅延やサプライチェーンの中断を通じて3Dプリントコンクリート市場を混乱させました。しかし、この危機は、社会的距離を置くプロトコルを維持するための自動化建設技術への関心を加速させました。さらに、労働力が減少したことで、無人化された建設プロセスの利点が浮き彫りになりました。さらに、政府のインフラ刺激策は、革新的な建設手法の機会を創出しました。パンデミックは、災害に強い建設技術の必要性を強調し、建設分野における3Dプリンティング技術の長期的な採用を加速させる可能性があります。

予測期間中、材料セグメントが最大になる見込み

予測期間中、最大の市場シェアを占めると予想されるのは材料セグメントです。この優位性は、3Dプリンティング用途に必要な特殊なコンクリート配合、添加剤、補強材に対する継続的な需要に起因します。1回限りの機器購入に比べ、材料消費は定期的であるため、持続的な収益が確保されます。さらに、先進的な材料配合に対する研究開発への継続的な投資が、同分野の成長を後押ししています。材料セグメントは、確立されたサプライチェーンと、装置製造に比べて低い参入障壁の恩恵を受けており、多様なサプライヤーを惹きつけ、競争力のある価格戦略を育んでいます。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのは、押出ベースの印刷分野です。

予測期間中、押出ベースの印刷分野が最も高い成長率を示すと予測されます。この技術は、大規模建設プロジェクトのための優れた拡張性と、様々なコンクリート配合との互換性を提供します。さらに、押出ベースのシステムは、複雑な建築形状や構造要素の作成において実証済みの信頼性を示します。さらに、設備コストの削減と印刷速度の向上により、商業的な実行可能性も高まっています。このセグメントは、ノズル設計、材料フロー制御、自動レイヤリングシステムにおける継続的な技術進歩の恩恵を受けており、インフラや住宅建設用途に好ましい選択肢となっています。

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ています。これは、建設自動化技術への多額の投資と、革新的な建築工法を推進する政府の積極的な取り組みによるものです。また、大手3Dプリント装置メーカーや研究機関が存在するため、技術開発と商業化が加速されます。さらに、厳しい安全規制と人件費への配慮が、自動化建設ソリューションの採用を後押ししています。この地域は、先進的なインフラ開発プロジェクトと、建設会社の早期導入の精神から恩恵を受け、市場をリードする強力な基盤を確立しています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋が最も高いCAGRを示すと予測されます。急速な都市化と、手頃な価格で効率的な住宅に対する根強い需要が主な触媒となっています。中国やインドのような国々が最前線にあり、政府の強力なバックアップと大規模なインフラプロジェクトが採用を促進しています。建設時間と無駄を削減するこの技術は、ロボットによる自動化の進歩と相まって、この地域の膨大な建設ニーズに対応する理想的なソリューションとなっています。さらに、持続可能な「スマートシティ」構想への注目の高まりは、3Dプリンティングの環境に優しく革新的な性質と見事に合致しており、この地域の拡大に拍車をかけています。

無料のカスタマイズサービス:

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 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リング(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次調査資料
    • 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
  • 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3Dプリントコンクリート市場:製品別

  • 材料
    • 生コンクリート
    • プレキャスト要素
    • ジオポリマーコンクリート
    • その他の特殊材料
  • ハードウェア
    • プリンター
    • ノズル
    • 制御システム
  • ソフトウェア
    • 設計ソフトウェア
    • シミュレーションソフトウェア
    • プロセス制御ソフトウェア
  • サービス
    • エンジニアリング・デザインコンサルティング
    • オンサイト印刷
    • メンテナンスとサポート

第6章 世界の3Dプリントコンクリート市場:技術別

  • 押し出しベースの印刷
  • 粉末ベースの印刷

第7章 世界の3Dプリントコンクリート市場:用途別

  • 壁とパネル
  • 床材、屋根材、舗装構造物
  • 柱と梁
  • 階段と建築要素
  • 住宅ユニット全体とモジュール式建物
  • その他の用途

第8章 世界の3Dプリントコンクリート市場:エンドユーザー別

  • 住宅
  • 商業ビル
  • インフラ
  • 建築プロジェクト
  • 産業施設
  • 緊急・災害避難所
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界の3Dプリントコンクリート市場: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
  • 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・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

  • COBOD International
  • ICON Technology Inc.
  • Apis Cor
  • CyBe Construction
  • XtreeE
  • Winsun
  • Contour Crafting Corporation
  • SQ4D Inc.
  • PERI Group
  • Holcim Group
  • Heidelberg Materials
  • Sika AG
  • Lafarge
  • Vertico
  • Mighty Buildings
  • RIC Technology
  • BetAbram
  • Constructions-3D
図表

List of Tables

  • Table 1 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Offering (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Materials (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Ready-Mix Concrete (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Precast Elements (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Geopolymer Concrete (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Other Specialty Materials (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Hardware (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Printers (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Nozzles (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Control Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Design Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Simulation Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Process Control Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Services (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Engineering & Design Consulting (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By On-Site Printing (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Maintenance & Support (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Extrusion-Based Printing (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Powder-Based Printing (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Walls & Panels (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Flooring, Roofing & Paving Structures (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Columns & Beams (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Stairs & Architectural Elements (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Entire Housing Units & Modular Buildings (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Residential Buildings (2024-2032) ($MN)
  • Table 32 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Commercial Buildings (2024-2032) ($MN)
  • Table 33 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Infrastructure (2024-2032) ($MN)
  • Table 34 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Architectural Projects (2024-2032) ($MN)
  • Table 35 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Industrial Facilities (2024-2032) ($MN)
  • Table 36 Global 3D-Printed Concrete Market Outlook, By Emergency & Disaster Relief Shelters (2024-2032) ($MN)
  • Table 37 Global 3D-Printed Concrete 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: SMRC30488

According to Stratistics MRC, the Global 3D-Printed Concrete Market is accounted for $697.7 million in 2025 and is expected to reach $9313.3 million by 2032 growing at a CAGR of 44.8% during the forecast period. 3D-printed concrete is a modern building technique that uses additive manufacturing to make detailed and custom concrete parts straight from digital designs. It reduces material waste, labor costs, and project timelines while enabling innovative designs not achievable through traditional methods. Widely applied in housing, infrastructure, and sustainable building, 3D-printed concrete plays a pivotal role in enhancing efficiency, affordability, and environmental performance within the construction industry's evolving technological landscape.

According to data from the European Commission's Horizon 2020 research program, it funded the "C3PO" project, which aimed to develop a fully automated on-site construction 3D printing system.

Market Dynamics:

Driver:

Improved safety and waste reduction

The 3D-printed concrete market is significantly driven by enhanced safety protocols and substantial waste minimization capabilities. Traditional construction methods generate approximately 30-40% material waste, whereas additive manufacturing techniques reduce waste to less than 5%. Additionally, 3D printing eliminates the need for workers to operate in hazardous environments, reducing construction site accidents by up to 60%. Automated construction processes minimize human exposure to concrete dust and chemical additives, improving occupational health standards. The precision-based layer deposition ensures optimal material utilization while maintaining structural integrity requirements.

Restraint:

Material limitations and consistency

Current concrete formulations often lack the required rheological properties for smooth extrusion and proper layer adhesion. Maintaining consistent material flow rates and curing times across different environmental conditions remains problematic. Moreover, limited availability of specialized concrete mixes compatible with various 3D printing systems restricts project scalability. The lack of standardized material specifications and quality control protocols further complicates construction projects, leading to structural integrity concerns and increased rejection rates in commercial applications.

Opportunity:

Development of new material formulations

Research institutions and construction companies are actively developing high-performance concrete mixes incorporating nanomaterials, fiber reinforcements, and recycled aggregates. Bio-based additives and self-healing concrete formulations are emerging as game-changing innovations. Moreover, partnerships between material suppliers and 3D printing equipment manufacturers are accelerating the commercialization of specialized concrete blends. These innovations promise improved printability, enhanced durability, and reduced environmental impact, potentially expanding applications across residential, commercial, and infrastructure sectors.

Threat:

Resistance from traditional construction industry

Traditional contractors and labor unions express concerns about job displacement and skill obsolescence due to automation. Regulatory bodies often lack comprehensive standards for 3D-printed structures, creating approval delays and liability concerns. Moreover, conservative procurement practices in public infrastructure projects favor proven conventional methods over innovative technologies. The substantial capital investment required for 3D printing equipment and training further discourages adoption among smaller construction firms, limiting market expansion potential.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted the 3D-printed concrete market through construction project delays and supply chain interruptions. However, the crisis accelerated interest in automated construction technologies to maintain social distancing protocols. Additionally, reduced labor availability highlighted the benefits of unmanned construction processes. Moreover, government infrastructure stimulus packages created opportunities for innovative construction methods. The pandemic emphasized the need for resilient construction techniques, potentially accelerating long-term adoption of 3D printing technologies in the construction sector.

The materials segment is expected to be the largest during the forecast period

The materials segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. This dominance stems from the continuous demand for specialized concrete formulations, additives, and reinforcement materials required for 3D printing applications. The recurring nature of material consumption compared to one-time equipment purchases ensures sustained revenue generation. Moreover, ongoing research and development investments in advanced material formulations drive segment growth. The materials segment benefits from established supply chains and lower entry barriers compared to equipment manufacturing, attracting diverse suppliers and fostering competitive pricing strategies.

The extrusion-based printing segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the extrusion-based printing segment is predicted to witness the highest growth rate. This technology offers superior scalability for large-scale construction projects and compatibility with various concrete formulations. Additionally, extrusion-based systems demonstrate proven reliability in creating complex architectural geometries and structural elements. Moreover, decreasing equipment costs and improved printing speeds enhance commercial viability. The segment benefits from continuous technological advancements in nozzle design, material flow control, and automated layering systems, making it the preferred choice for infrastructure and residential construction applications.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, attributed to substantial investments in construction automation technologies and supportive government initiatives promoting innovative building methods. Additionally, the presence of leading 3D printing equipment manufacturers and research institutions accelerates technology development and commercialization. Moreover, stringent safety regulations and labor cost considerations drive adoption of automated construction solutions. The region benefits from advanced infrastructure development projects and an early adopter mentality among construction companies, establishing a strong foundation for market leadership.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR. Rapid urbanization and a persistent demand for affordable, efficient housing are the primary catalysts. Countries like China and India are at the forefront, with robust government backing and large-scale infrastructure projects driving adoption. The technology's ability to reduce construction time and waste, combined with advancements in robotic automation, makes it an ideal solution for addressing the region's immense construction needs. Furthermore, a growing focus on sustainable and "smart city" initiatives aligns perfectly with the eco-friendly and innovative nature of 3D printing, which is fueling the region's expansion.

Key players in the market

Some of the key players in 3D-Printed Concrete Market include COBOD International, ICON Technology Inc., Apis Cor, CyBe Construction, XtreeE, Winsun, Contour Crafting Corporation, SQ4D Inc., PERI Group, Holcim Group, Heidelberg Materials, Sika AG, Lafarge, Vertico, WASP, Mighty Buildings, RIC Technology, BetAbram, and Constructions-3D.

Key Developments:

In February 2025, Texas-based construction 3D printing company ICON has secured $56 million in Series C funding, following a layoff announcement last month. Co-led by Norwest Venture Partners and Tiger Global Management, this funding round marked the first close with an additional $75 million in funding expected. Existing investors, including CAZ Investments, LENX, Modern Ventures, Oakhouse Partners, and Overmatch Ventures, also participated.

In December 2024, Harcourt Technologies Ltd (HTL.tech) has constructed the Europe's and the world's first social housing project compliant with the ISO/ASTM 52939:2023 standard for additive manufacturing, which Ireland has adopted. Using COBOD's BOD2 3D Construction Printer, the project demonstrates how 3D construction printing is addressing housing needs efficiently while meeting codes and the ISO/ASTM standard.

In April 2023, XtreeE has announced the deployment of three new 3D printing units operated by partners in Switzerland, the United States and Japan. This brings XtreeE's AC sites to 12 across three continents, with the startup planning six more by the end of the year. Previously, XtreeE received funding of €1.1 million in 2017 and €1 million in 2018, with investments from Vinci Construction, Shibumi International (a fully-owned venture fund of Guulermak Heavy Industries and engineering firm Thornton Tomasetti) and Holcim France.

Offerings Covered:

  • Materials
  • Hardware
  • Software
  • Services

Technologies Covered:

  • Extrusion-Based Printing
  • Powder-Based Printing

Applications Covered:

  • Walls & Panels
  • Flooring, Roofing & Paving Structures
  • Columns & Beams
  • Stairs & Architectural Elements
  • Entire Housing Units & Modular Buildings
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Residential Buildings
  • Commercial Buildings
  • Infrastructure
  • Architectural Projects
  • Industrial Facilities
  • Emergency & Disaster Relief Shelters
  • 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 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 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 3D-Printed Concrete Market, By Offering

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Materials
    • 5.2.1 Ready-Mix Concrete
    • 5.2.2 Precast Elements
    • 5.2.3 Geopolymer Concrete
    • 5.2.4 Other Specialty Materials
  • 5.3 Hardware
    • 5.3.1 Printers
    • 5.3.2 Nozzles
    • 5.3.3 Control Systems
  • 5.4 Software
    • 5.4.1 Design Software
    • 5.4.2 Simulation Software
    • 5.4.3 Process Control Software
  • 5.5 Services
    • 5.5.1 Engineering & Design Consulting
    • 5.5.2 On-Site Printing
    • 5.5.3 Maintenance & Support

6 Global 3D-Printed Concrete Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Extrusion-Based Printing
  • 6.3 Powder-Based Printing

7 Global 3D-Printed Concrete Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Walls & Panels
  • 7.3 Flooring, Roofing & Paving Structures
  • 7.4 Columns & Beams
  • 7.5 Stairs & Architectural Elements
  • 7.6 Entire Housing Units & Modular Buildings
  • 7.7 Other Applications

8 Global 3D-Printed Concrete Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Residential Buildings
  • 8.3 Commercial Buildings
  • 8.4 Infrastructure
  • 8.5 Architectural Projects
  • 8.6 Industrial Facilities
  • 8.7 Emergency & Disaster Relief Shelters
  • 8.8 Other End Users

9 Global 3D-Printed Concrete 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 COBOD International
  • 11.2 ICON Technology Inc.
  • 11.3 Apis Cor
  • 11.4 CyBe Construction
  • 11.5 XtreeE
  • 11.6 Winsun
  • 11.7 Contour Crafting Corporation
  • 11.8 SQ4D Inc.
  • 11.9 PERI Group
  • 11.10 Holcim Group
  • 11.11 Heidelberg Materials
  • 11.12 Sika AG
  • 11.13 Lafarge
  • 11.14 Vertico
  • 11.15 Mighty Buildings
  • 11.16 RIC Technology
  • 11.17 BetAbram
  • 11.18 Constructions-3D