Globaler Markt für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe bis 2033: Die wachsende Zahl von Programmen zur Erforschung des Weltraums beflügelt den Sektor
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Globaler Markt für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe bis 2033: Die wachsende Zahl von Programmen zur Erforschung des Weltraums beflügelt den Sektor

May 23, 2023

DUBLIN, 2. Juni 2023 /PRNewswire/ – Der „Weltraum-Kohlenstofffaserverbundmarkt“ – eine globale und regionale Analyse: Fokus auf Anwendung, Endbenutzer, Rohmaterial, Zugmodul, Herstellungsprozess und Länderanalyse – Analyse und Prognose, 2023 -2033“-Bericht wurde dem Angebot von ResearchAndMarkets.com hinzugefügt.

Der Markt für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe wurde im Jahr 2022 auf 393,6 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 1.679,7 Millionen US-Dollar erreichen.

Es wird erwartet, dass der Markt für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe durch die steigende Nachfrage nach kleinen Satelliten mit leichtem Profil für Kommunikations- und Erdbeobachtungsanwendungen, den wachsenden kommerziellen Raumfahrtsektor und die Entwicklung wiederverwendbarer Trägerraketen angetrieben wird. Darüber hinaus sind Fortschritte bei Fertigungstechnologien und Materialien ebenfalls Schlüsselfaktoren, die das Marktwachstum voraussichtlich vorantreiben werden.

Phase des Marktlebenszyklus

Der Markt für Weltraum-Carbonfaserverbundstoffe hat im Laufe der Jahre erheblich an Bedeutung gewonnen. Der Markt für Weltraum-Carbonfaserverbundstoffe befindet sich derzeit in der Wachstumsphase, da in der Raumfahrtindustrie eine steigende Nachfrage nach leichten, hochfesten Materialien besteht. Kohlefaserverbundwerkstoffe haben sich aufgrund ihres überlegenen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung und Korrosion als praktikable Alternative zu herkömmlichen Materialien herausgestellt.

Darüber hinaus hat die Entwicklung fortschrittlicher Fertigungstechnologien wie automatisierte Faserplatzierung (AFP) und additive Fertigung die Herstellung komplexer Geometrien für Raumfahrtanwendungen ermöglicht und gleichzeitig Produktionszeit und -kosten reduziert. Darüber hinaus liegt ein zunehmender Fokus auf der Entwicklung von Kohlefaserverbundwerkstoffen mit hoher Wärme- und Strahlungsbeständigkeit, die für Missionen zur Erforschung des Weltraums von entscheidender Bedeutung sind.

Auswirkungen

Es wird erwartet, dass der Markt für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe in den kommenden Jahren erheblich wachsen wird, angetrieben durch verschiedene Faktoren wie die Entwicklung von Satellitenkonstellationen in niedriger Erdumlaufbahn, wiederverwendbare kleine Satellitenträgerraketen und mehrere interplanetare Missionen und Weltraummissionen.

Allerdings stellen die hohen Kosten von Kohlefaserverbundwerkstoffen und die mit ihren Herstellungsprozessen verbundenen Herausforderungen, wie z. B. Qualitätskontrolle und der Bedarf an Spezialausrüstung und spezifischem Fachwissen, erhebliche Herausforderungen für das Marktwachstum dar. Die Entwicklung neuer, kosteneffizienter Fertigungstechnologien und der zunehmende Einsatz von Kohlefaserverbundwerkstoffen in verschiedenen weltraumgestützten Anwendungen dürften diese Herausforderungen abmildern und das Marktwachstum langfristig unterstützen.

Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt für Weltraum-Carbonfaserverbundstoffe

Im Oktober 2022 erhielt Beyond Gravity den Auftrag zur Lieferung von 38 Nutzlastverkleidungen für die Vulcan-Raketen der ULA, mit denen die Satelliten des Amazon-Projekts Kuiper gestartet werden sollen.

Im Oktober 2022 gingen Beyond Gravity und HyPrSpace eine Partnerschaft zur Entwicklung des orbitalen Mikroträgerraketen OB-1 ein, wobei die strukturellen Verbundteile der Rakete auf innovativer Flexline-Technologie basieren.

Im Juli 2022 gaben Boston Materials und Textron Systems eine Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung eines verbesserten Wärmeschutzsystems (TPS) auf Basis der Z-Achsen-Fasertechnologie bekannt, das in Hyperschallfahrzeugen und wiederverwendbaren Trägerraketen eingesetzt werden soll.

Im März 2022 gaben Beyond Gravity und Amazon eine Partnerschaft zur Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter Satellitenspendersysteme für das Projekt Kuiper bekannt. Das Projekt zielt darauf ab, eine Konstellation im niedrigen Erdorbit (LEO) mit 3.236 Satelliten aufzubauen.

Nachfrage – Treiber und EinschränkungenDie folgenden sind die Treiber für den Markt für Weltraum-Kohlenstofffaserverbundstoffe:

Anstieg der Nachfrage nach Satelliten

Wachsende Zahl von Programmen zur Erforschung des Weltraums

Zunahme der Verwendung von Kohlefaserverbundwerkstoffen in kleinen Trägerraketen

Im Folgenden sind die Herausforderungen für den Weltraum-Carbonfaserverbundmarkt aufgeführt:

Hohe Produktionskosten

Verwendung alternativer Materialien

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbsübersicht

Die Unternehmen, die profiliert werden, wurden auf der Grundlage von Beiträgen von Primärexperten und einer Analyse der Reichweite, des Produktportfolios und der Marktdurchdringung des Unternehmens ausgewählt.

Im Jahr 2022 gehörten zu den Top-Segmentteilnehmern, die den Markt anführten, etablierte Akteure, die 75 % der Marktpräsenz ausmachten. Zu den Teilnehmern aus Schwellenländern gehörten im gleichen Zeitraum Start-up-Unternehmen, die etwa 25 % der Marktpräsenz ausmachten.

Wichtige Unternehmen im Profil

Angewandte Verbundwerkstoffe

In der Luft

ACPT Inc. (Advanced Composite Products and Technology)

Boston Materials, Inc

CarboSpaceTech GmbH

CPI AdamWorks, LLC

CST-Verbundwerkstoffe

Calian Group Ltd.

Hexcel Corporation

Hanwha Cimarron

Oxeon AB

Spitzentechnologie

Rockwest Composites, Inc.

RUAG-Gruppe

SGL Carbon SE

Teijin Limited

TRB

Toray Advanced Composites

SpaceX

Blauer Ursprung

Maxar-Technologien

ROCKET LAB USA

Thales-Gruppe

Airbus SAS

ArianeGroup

Boeing

Behandelte Hauptthemen:

1 Märkte1.1 Branchenausblick1.2 Geschäftsdynamik1.2.1 Geschäftstreiber1.2.1.1 Anstieg der Nachfrage nach Satelliten1.2.1.2 Wachsende Anzahl von Programmen zur Erforschung des Weltraums1.2.1.3 Anstieg der Nutzung von Kohlefaserverbundwerkstoffen bei kleinen Starts Fahrzeuge1.2.2 Geschäftsherausforderungen1.2.2.1 Hohe Produktionskosten1.2.2.2 Verwendung alternativer Materialien1.2.3 Geschäftsstrategien1.2.4 Geschäftsstrategien1.2.4.1 Einführung neuer Produkte1.2.5 Unternehmensstrategien1.2.5.1 Partnerschaften1.2.6 Geschäftsmöglichkeiten1.2.6 .1 Chancen für Satellitenhersteller1.2.6.2 Chancen bei der Herstellung von Trägerraketen1.2.6.3 Chancen bei der Erforschung des Weltraums

2 Anwendung2.1 Globaler Markt für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe (nach Anwendung)2.1.1 Marktüberblick2.1.1.1 Nachfrageanalyse des globalen Marktes für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe (nach Anwendung)2.1.2 Satelliten2.1.2.1 Kleine Satelliten (0- 500 kg)2.1.2.2 Mittlere Satelliten (500–1.000 kg)2.1.2.3 Große Satelliten (1.000 kg und mehr)2.1.3 Trägerraketen2.1.3.1 Kleine und mittelschwere Trägerraketen2.1.3.2 Schwere und superschwere Satelliten Trägerraketen2.1.4 Weltraumforschung2.1.4.1 Lander2.1.4.2 Rover2.1.4.3 Orbiter2.2 Globaler Markt für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe (nach Endbenutzer)2.2.1 Marktübersicht2.2.1.1 Nachfrageanalyse des globalen Weltraums Markt für Kohlefaserverbundstoffe (nach Endbenutzer)2.2.2 Kommerziell2.2.3 Verteidigung

3 Produkt3.1 Globaler Markt für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe (nach Rohstoffen)3.1.1 Marktübersicht3.1.1.1 Nachfrageanalyse des globalen Marktes für Weltraum-Kohlefaserverbundstoffe (nach Rohstoffen)3.1.2 Pitch-basiert3.1.3 PAN-basiert3 .2 Globaler Markt für Weltraum-Carbonfaserverbundstoffe (nach Zugmodul)3.2.1 Marktübersicht3.2.1.1 Nachfrageanalyse des globalen Marktes für Weltraum-Carbonfaserverbundstoffe (nach Zugmodul)3.2.1.2 Hoher Modul3.2.1.3 Ultrahoher Modul3. 3 Globaler Markt für Weltraum-Carbonfaserverbundstoffe (nach Herstellungsprozess)3.3.1 Marktüberblick3.3.1.1 Nachfrageanalyse des globalen Marktes für Weltraum-Carbonfaserverbundstoffe (nach Herstellungsprozess)3.3.2 Automatisierte Faserplatzierung (ATL/AFP)3.3.2.1 Satelliten3.3.2.1.1 Kleine Satelliten (0-500 kg)3.3.2.1.2 Mittlere Satelliten (501-1000 kg)3.3.2.1.3 Große Satelliten (1.000 kg und mehr)3.3.2.2 Trägerraketen3.3.2.2.1 Kleine und Mittelschwere Trägerraketen3.3.2.2.2 Schwere und superschwere Trägerraketen3.3.2.3 Weltraumforschung3.3.3 Formpressen3.3.3.1 Satelliten3.3.3.1.1 Kleine Satelliten (0-500 kg)3.3.3.1.2 Mittlere Satelliten (501–1.000 kg)3.3.3.1.3 Große Satelliten (1.000 kg und mehr)3.3.3.2 Trägerraketen3.3.3.2.1 Kleine und mittelschwere Trägerraketen3.3.3.2.2 Schwere und superschwere Trägerraketen3. 3.3.3 Weltraumforschung3.3.4 Additive Fertigung3.3.4.1 Satelliten3.3.4.1.1 Kleine Satelliten (0–500 kg)3.3.4.1.2 Mittlere Satelliten (501–1.000 kg)3.3.4.1.3 Große Satelliten (1.000 kg) und höher)3.3.4.2 Trägerraketen3.3.4.2.1 Kleine und mittlere Trägerraketen3.3.4.2.2 Schwerlast- und Superschwerhub-Trägerraketen3.3.4.3 Weltraumforschung

4 Region

5 Märkte – Wettbewerbs-Benchmarking und Unternehmensprofile5.1 Marktanteilsanalyse5.2 Verbundunternehmen5.3 Satelliten- und Trägerraketenunternehmen

6 Wachstumschancen und Empfehlungen6.1 Hersteller von Kohlefaserverbundwerkstoffen6.1.1 Wachstumschance 1: Verbesserte Materialeigenschaften6.1.2 Empfehlungen6.2 Hersteller von Kohlefaserverbundkomponenten6.2.1 Wachstumschance: Steigerung der Nutzung von Kohlefaserverbundwerkstoffen für Raumfahrtanwendungen6.2.2 Empfehlungen6.3 Hersteller von Verbundkomponenten6.3.1 Wachstumschance: Steigende Nachfrage nach Kohlefaserverbundwerkstoffen für Sekundäranwendungen6.3.2 Empfehlungen

7 Forschungsmethodik

Weitere Informationen zu diesem Bericht finden Sie unter https://www.researchandmarkets.com/r/c841mq

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