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市場調査レポート
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1802972

4Dプリント複合材料市場の2032年までの予測:タイプ別、強化材料別、プログラム可能材料別、機能挙動別、技術別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

4D-Printed Composites Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type, Reinforcement Material, Programmable Material, Functional Behavior, Technology, 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
4Dプリント複合材料市場の2032年までの予測:タイプ別、強化材料別、プログラム可能材料別、機能挙動別、技術別、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
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の4Dプリント複合材料市場は、2025年に1億7,140万米ドルとなり、予測期間中にCAGR32.3%で成長し、2032年までには12億1,640万米ドルに達する見込みです。

4Dプリント複合材料は、熱、湿気、光などの外部刺激にさらされると、時間とともに形状、機能、特性を変化させることができる付加製造によって作成された高度な材料です。これらの複合材料は、スマートでプログラマブルな材料を繊維強化材と統合し、適応性のある構造応答を可能にします。これらの複合材料は、航空宇宙、自動車、生物医学の各分野において、軽量で耐久性があり、自己応答的なソリューションを提供する、画期的なアプリケーションです。

PMCの調査によると、4Dプリント材料は、25Vの電圧印加下で47秒以内に80℃まで昇温することができ、16秒以内に形状が回復します。

軽量・高性能材料への需要の高まり

航空宇宙、自動車、医療業界では、軽量で高性能な材料への需要が高まっており、これが市場の主な促進要因となっています。これらの分野では、効率性と機能性を高めるために、優れた強度対重量比とカスタマイズ可能な特性を提供する部品を絶え間なく追求しています。4Dプリント複合材料は、環境刺激に反応するスマートで適応性のある構造を提供することでこのニーズに応え、軽量化とこれまでにない設計の可能性を実現します。このような先進的な材料ソリューションの追求が、複合材料市場における4Dプリンティング技術の採用と開発を大きく後押ししています。

原材料と印刷システムの高コスト

特殊な原材料と高度な印刷システムに伴う高コストが、市場の普及を妨げています。4Dプリンティングに必要なスマートポリマーや複合材料原料は、多くの場合、独自のものであり、合成が複雑であるため、材料費の高騰につながっています。さらに、こうした高度な複合材を加工できる積層造形システムは多額の設備投資を必要とするため、中小企業にとっては参入障壁が高く、市場の成長は資金力のある企業に限られています。

研究開発投資の増加

官民双方からの研究開発への投資の増加は、市場拡大の大きなチャンスとなります。このような資金は、材料の限界や印刷精度といった現在の技術的課題を克服し、技術の成熟を加速させるために極めて重要です。さらに、研究開発活動の活発化は、プログラマブル材料システムとマルチマテリアル印刷プロセスにおける技術革新を促進しています。これらの進歩により、新規用途が開拓され、全体的な生産コストが削減されることで、新たな収益源が生まれ、4Dプリント複合材料の商業的実現可能性が広がると期待されています。

技術的な複雑さと限られた拡張性

固有の技術的な複雑さと、生産プロセスの現在の限られた拡張性が、市場の成長を抑制しています。予測可能な形状変化挙動を達成するために、スマート材料と精密な印刷パラメーターを統合することは、非常に複雑な作業です。さらに、実験室での成功を大量生産につなげ、再現性のある製造を行うことは、依然として手ごわい課題です。このように効率的にスケールアップできないことが、大規模な産業への採用を妨げ、市場浸透を遅らせる可能性があります。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は当初、原材料の世界的なサプライチェーンを混乱させ、製造業務に支障をきたしたため、プロジェクトの遅れが生じ、4Dプリンティング分野への投資が一時的に減少しました。しかし、この危機は触媒の役割も果たし、特にヘルスケア分野では、スマート人工呼吸器や応答性の高い個人用保護具などの用途で、革新的で適応性のある素材の必要性が浮き彫りになりました。このような技術的な回復力への再注目は、その後研究開発活動を刺激し、初期閉鎖段階後の着実な市場回復を助けました。

予測期間中、連続繊維複合材料分野が最大になる見込み

予測期間中、連続繊維複合材料分野が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、航空宇宙産業や自動車産業における要求の厳しい用途に不可欠な、卓越した剛性、強度、耐荷重性などの優れた機械的特性に起因します。これらの複合材料は、精密で信頼性の高い形状変形を必要とする部品に必要な構造的完全性を提供します。従来のコンポジット用途で実証された性能は、高度な4Dプリンティングでの採用のための自然な道筋を作り出し、技術が進化するにつれてトップシェアを確保します。

予測期間中、ハイドロゲル分野のCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、ドラッグデリバリーシステム、組織工学、ソフトロボットのようなバイオメディカル用途におけるその幅広い可能性により、ハイドロゲル分野が最も高い成長率を示すと予測されます。高い含水率と生体適合性により、敏感な生理学的環境での使用に理想的です。さらに、pHや温度などの刺激に対する顕著な反応性により、医療機器やインプラントの重要な要件である高度に制御された可逆的なモーフィングが可能になり、この分野への大きな調査関心と投資を後押ししています。

最大シェアの地域:

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。これは、大手航空宇宙・防衛請負業者の強い存在感、先端製造研究のための政府からの多額の資金援助、付加製造に特化した技術新興企業や学術機関の強固なエコシステムに後押しされています。この地域の最先端技術の早期導入は、官民両部門からの高い研究開発費と相まって、4Dプリンティング複合材料の開発と商業化のための強力な基盤を確立し、世界市場における支配的地位を確保しています。

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。これは、工業生産基盤の急速な拡大、先端製造技術を推進する政府のイニシアチブの増加、航空宇宙・自動車分野への投資の増加によるものです。さらに、低コスト製造が可能な新興経済国の存在とヘルスケアイノベーションへの注目の高まりが、4Dプリンティング技術を採用するための肥沃な土壌を作り出しています。このようなダイナミックな経済情勢と産業の近代化の進展が、この地域の成長率加速の主な要因となっています。

強化材料:

  • 炭素繊維
  • ガラス繊維
  • ケブラー繊維
  • その他の補強材料

無料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提供いたします:

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレー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
  • 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4Dプリント複合材料市場:タイプ別

  • 常用繊維複合材料
  • 不連続繊維複合材料

第6章 世界の4Dプリント複合材料市場:強化材料別

  • 炭素繊維
  • ガラス繊維
  • ケブラー繊維
  • その他の補強材

第7章 世界の4Dプリント複合材料市場:プログラム可能材料別

  • 形状記憶ポリマー
  • 形状記憶合金
  • ハイドロゲル
  • プログラム可能なテキスタイル
  • その他のプログラム可能な材料

第8章 世界の4Dプリント複合材料市場:機能別

  • 形状変化構造
  • 自己修復複合材料
  • 再構成可能で適応性のある材料
  • 刺激反応行動

第9章 世界の4Dプリント複合材料市場:技術別

  • 材料押し出し
  • 粉末床融合
  • バット重合
  • バインダージェッティング
  • その他の技術

第10章 世界の4Dプリント複合材料市場:エンドユーザー別

  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車
  • ヘルスケア・医療
  • ロボット工学
  • 繊維・アパレル
  • 消費財
  • 工事
  • その他のエンドユーザー

第11章 世界の4Dプリント複合材料市場: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 企業プロファイリング

  • 3D Systems
  • Autodesk
  • CT CoreTechnologie Group
  • Dassault Systemes
  • EOS GMBH
  • EnvisionTEC
  • HP
  • Markforged
  • Materialise
  • Organovo Holdings
  • Poietis
  • Stratasys
  • Vartega
  • Zortrax
図表

List of Tables

  • Table 1 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Continuous Fiber Composites (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Discontinuous Fiber Composites (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Reinforcement Material (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Carbon Fiber (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Glass Fiber (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Kevlar Fiber (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Other Reinforcement Materials (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Programmable Material (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Shape Memory Polymers (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Shape Memory Alloys (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Hydrogels (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Programmable Textiles (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Other Programmable Materials (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Functional Behavior (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Shape-Morphing Structures (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Self-Healing Composites (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Reconfigurable & Adaptive Materials (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Stimuli-Responsive Behavior (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Material Extrusion (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Powder Bed Fusion (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Vat Polymerization (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Binder Jetting (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Other Technologies (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Aerospace & Defense (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Automotive (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Healthcare & Medical (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 32 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Textiles & Apparel (2024-2032) ($MN)
  • Table 33 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Consumer Goods (2024-2032) ($MN)
  • Table 34 Global 4D-Printed Composites Market Outlook, By Construction (2024-2032) ($MN)
  • Table 35 Global 4D-Printed Composites 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: SMRC30498

According to Stratistics MRC, the Global 4D-Printed Composites Market is accounted for $171.4 million in 2025 and is expected to reach $1216.4 million by 2032 growing at a CAGR of 32.3% during the forecast period. 4D-printed composites are advanced materials created through additive manufacturing that can change shape, function, or properties over time when exposed to external stimuli such as heat, moisture, or light. These composites integrate smart, programmable materials with fiber reinforcements, enabling adaptive structural responses. They hold transformative applications across aerospace, automotive, and biomedical sectors, offering lightweight, durable, and self-responsive solutions.

According to research from PMC, 4D-printed materials can achieve temperature increases to 80°C in 47 seconds under 25V voltage application, with shape recovery occurring within 16 seconds.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for lightweight, high-performance materials

The growing demand for lightweight, high-performance materials across aerospace, automotive, and medical industries is a primary market driver. These sectors relentlessly pursue components that offer superior strength-to-weight ratios and customizable properties to enhance efficiency and functionality. 4D-printed composites meet this need by providing smart, adaptive structures that respond to environmental stimuli, enabling weight reduction and unprecedented design possibilities. This pursuit of advanced material solutions is significantly propelling the adoption and development of 4D printing technologies within the composites market.

Restraint:

High cost of raw materials and printing systems

The high cost associated with specialized raw materials and advanced printing systems is hindering widespread market adoption. The smart polymers and composite feedstocks required for 4D printing are often proprietary and complex to synthesize, leading to elevated material expenses. Moreover, the additive manufacturing systems capable of processing these advanced composites represent a substantial capital investment, creating a high barrier to entry for small and medium-sized enterprises and limiting market growth to well-funded entities.

Opportunity:

Increasing investments in R&D

Increasing investments in research and development from both public and private entities present a substantial opportunity for expansion. This funding is crucial for overcoming current technical challenges, such as material limitations and printing precision, thereby accelerating technology maturation. Additionally, heightened R&D activities are fostering innovation in programmable material systems and multi-material printing processes. These advancements are expected to unlock novel applications and reduce overall production costs, creating new revenue streams and broadening the commercial viability of 4D-printed composites.

Threat:

Technological complexities and limited scalability

The inherent technological complexities and the current limited scalability of production processes are suppressing the market growth. The integration of smart materials with precise printing parameters to achieve predictable shape-changing behavior is a highly intricate task. Furthermore, translating laboratory successes into high-volume, repeatable manufacturing runs remain a formidable challenge. This inability to scale efficiently could deter large-scale industrial adoption and delay market penetration.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted the global supply chain for raw materials and hindered manufacturing operations, causing project delays and temporarily reduced investment in the 4D printing sector. However, the crisis also acted as a catalyst, highlighting the need for innovative and adaptive materials, particularly in the healthcare field for applications like smart ventilators and responsive personal protective equipment. This renewed focus on technological resilience has subsequently stimulated R&D activities, aiding in a steady market recovery post the initial lockdown phases.

The continuous fiber composites segment is expected to be the largest during the forecast period

The continuous fiber composites segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, which is attributed to its superior mechanical properties, including exceptional stiffness, strength, and load-bearing capabilities, which are critical for demanding applications in aerospace and automotive industries. These composites provide the necessary structural integrity for components that must undergo precise and reliable shape transformation. Their proven performance in traditional composite applications creates a natural pathway for adoption in advanced 4D printing, ensuring their leading market share as the technology evolves.

The hydrogels segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the hydrogels segment is predicted to witness the highest growth rate due to its extensive potential in biomedical applications, such as drug delivery systems, tissue engineering, and soft robotics. Their high water content and biocompatibility make them ideal for use in sensitive physiological environments. Moreover, their pronounced responsiveness to stimuli like pH and temperature allows for highly controlled and reversible morphing, a key requirement for medical devices and implants, driving significant research interest and investment in this segment.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, fueled by the strong presence of major aerospace and defense contractors, substantial government funding for advanced manufacturing research, and a robust ecosystem of technology startups and academic institutions specializing in additive manufacturing. The region's early adoption of cutting-edge technologies, coupled with high R&D expenditure from both public and private sectors, establishes a strong foundation for the development and commercialization of 4D-printed composites, securing its dominant position in the global market.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by rapidly expanding industrial manufacturing bases, increasing government initiatives promoting advanced manufacturing technologies, and growing investments in aerospace and automotive sectors. Additionally, the presence of emerging economies with low-cost manufacturing potential and a rising focus on healthcare innovation creates a fertile ground for adopting 4D printing technologies. This dynamic economic landscape and escalating industrial modernization are key factors contributing to the region's accelerated growth rate.

Key players in the market

Some of the key players in 4D-Printed Composites Market include 3D Systems, Autodesk, CT CoreTechnologie Group, Dassault Systemes, EOS GMBH, EnvisionTEC, HP, Markforged, Materialise, Organovo Holdings, Poietis, Stratasys, Vartega, and Zortrax.

Key Developments:

In November 2024, 3D Systems announced several new products it will showcase at Formnext 2024 including advanced printing technologies and materials engineered to help customers meet a variety of application needs and accelerate innovation. The company is introducing next generation products in its Stereolithography (SLA) and Figure 4(R) portfolios PSLA 270 full solution including the Wash 400/Wash 400F and Cure 400, Figure 4 Rigid Composite White and Accura(R) AMX Rigid Composite White to address true production applications and accelerate the time to part.

In July 2024, HP Introduced HP 3D HR PA 12 S material with Arkema, establishing new benchmarks in surface finish and cost-efficiency for polymer production.

Types Covered:

  • Continuous Fiber Composites
  • Discontinuous Fiber Composites

Reinforcement Materials:

  • Carbon Fiber
  • Glass Fiber
  • Kevlar Fiber
  • Other Reinforcement Materials

Programmable Materials Covered:

  • Shape Memory Polymers
  • Shape Memory Alloys
  • Hydrogels
  • Programmable Textiles
  • Other Programmable Materials

Functional Behaviors Covered:

  • Shape-Morphing Structures
  • Self-Healing Composites
  • Reconfigurable & Adaptive Materials
  • Stimuli-Responsive Behavior

Technologies Covered:

  • Material Extrusion
  • Powder Bed Fusion
  • Vat Polymerization
  • Binder Jetting
  • Other Technologies

End Users Covered:

  • Aerospace & Defense
  • Automotive
  • Healthcare & Medical
  • Robotics
  • Textiles & Apparel
  • Consumer Goods
  • Construction
  • 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 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 4D-Printed Composites Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Continuous Fiber Composites
  • 5.3 Discontinuous Fiber Composites

6 Global 4D-Printed Composites Market, By Reinforcement Material

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Carbon Fiber
  • 6.3 Glass Fiber
  • 6.4 Kevlar Fiber
  • 6.5 Other Reinforcement Materials

7 Global 4D-Printed Composites Market, By Programmable Material

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Shape Memory Polymers
  • 7.3 Shape Memory Alloys
  • 7.4 Hydrogels
  • 7.5 Programmable Textiles
  • 7.6 Other Programmable Materials

8 Global 4D-Printed Composites Market, By Functional Behavior

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Shape-Morphing Structures
  • 8.3 Self-Healing Composites
  • 8.4 Reconfigurable & Adaptive Materials
  • 8.5 Stimuli-Responsive Behavior

9 Global 4D-Printed Composites Market, By Technology

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Material Extrusion
  • 9.3 Powder Bed Fusion
  • 9.4 Vat Polymerization
  • 9.5 Binder Jetting
  • 9.6 Other Technologies

10 Global 4D-Printed Composites Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Aerospace & Defense
  • 10.3 Automotive
  • 10.4 Healthcare & Medical
  • 10.5 Robotics
  • 10.6 Textiles & Apparel
  • 10.7 Consumer Goods
  • 10.8 Construction
  • 10.9 Other End Users

11 Global 4D-Printed Composites 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 3D Systems
  • 13.2 Autodesk
  • 13.3 CT CoreTechnologie Group
  • 13.4 Dassault Systemes
  • 13.5 EOS GMBH
  • 13.6 EnvisionTEC
  • 13.7 HP
  • 13.8 Markforged
  • 13.9 Materialise
  • 13.10 Organovo Holdings
  • 13.11 Poietis
  • 13.12 Stratasys
  • 13.13 Vartega
  • 13.14 Zortrax