Marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace jusqu'en 2033 : le nombre croissant de programmes d'exploration de l'espace lointain alimente le secteur
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Marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace jusqu'en 2033 : le nombre croissant de programmes d'exploration de l'espace lointain alimente le secteur

Oct 14, 2023

DUBLIN, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le « marché des composites en fibre de carbone pour l'espace - Une analyse mondiale et régionale : focus sur l'application, l'utilisateur final, la matière première, le module de traction, le processus de fabrication et l'analyse par pays - Analyse et prévisions, 2023 -2033" rapport a été ajouté à l'offre de ResearchAndMarkets.com.

Le marché spatial des composites en fibre de carbone était évalué à 393,6 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 1 679,7 millions de dollars d'ici 2033.

Le marché spatial des composites en fibre de carbone devrait être tiré par la demande croissante de petits satellites au profil léger pour les applications de communication et d'observation de la Terre, le secteur spatial commercial en pleine croissance et le développement de lanceurs réutilisables. De plus, les progrès des technologies de fabrication et des matériaux sont également des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché.

Étape du cycle de vie du marché

Le marché des composites en fibre de carbone pour l'espace a pris une importance considérable au fil des ans. Le marché des composites spatiaux en fibre de carbone est actuellement en phase de croissance, car il existe une demande croissante de matériaux légers et à haute résistance dans l'industrie spatiale. Les composites en fibre de carbone sont devenus une alternative viable aux matériaux traditionnels en raison de leur rapport résistance/poids supérieur et de leur résistance à la fatigue et à la corrosion.

De plus, le développement de technologies de fabrication avancées telles que le placement automatisé de fibres (AFP) et la fabrication additive a permis la production de géométries complexes pour des applications spatiales tout en réduisant le temps et les coûts de production. En outre, l'accent est de plus en plus mis sur le développement de composites en fibre de carbone à haute résistance thermique et aux radiations, qui sont cruciaux pour les missions d'exploration de l'espace lointain.

Impact

Le marché des composites spatiaux en fibre de carbone devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, sous l'impulsion de divers facteurs tels que le développement de constellations de satellites en orbite terrestre basse, de petits lanceurs satellites réutilisables et de multiples missions interplanétaires et dans l'espace lointain.

Cependant, le coût élevé des composites en fibre de carbone et les défis associés à leurs procédés de fabrication, tels que le contrôle de la qualité et le besoin d'équipements spécialisés et d'expertises spécifiques, posent des défis importants à la croissance du marché. Le développement de nouvelles technologies de fabrication rentables et l'adoption croissante des composites en fibre de carbone dans diverses applications spatiales devraient atténuer ces défis et soutenir la croissance du marché à long terme.

Développements récents sur le marché des composites spatiaux en fibre de carbone

En octobre 2022, Beyond Gravity a reçu le contrat de fourniture de 38 carénages de charge utile pour les fusées Vulcan d'ULA, qui seront utilisés pour lancer les satellites du projet Kuiper d'Amazon.

En octobre 2022, Beyond Gravity et HyPrSpace ont formé un partenariat pour le développement du micro-lanceur orbital OB-1, avec les pièces composites structurelles de la fusée basées sur la technologie innovante flexline.

En juillet 2022, Boston Materials et Textron Systems ont annoncé un partenariat pour développer conjointement un système de protection thermique amélioré (TPS) basé sur la technologie de fibre d'axe Z à déployer dans des véhicules hypersoniques et des lanceurs réutilisables.

En mars 2022, Beyond Gravity et Amazon ont annoncé un partenariat pour développer et fabriquer des systèmes de distributeurs satellites personnalisés pour le projet Kuiper. Le projet vise à établir une constellation en orbite terrestre basse (LEO) comprenant 3 236 satellites.

Demande - Moteurs et limites Voici les moteurs du marché spatial des composites en fibre de carbone :

Augmentation de la demande de satellites

Nombre croissant de programmes d'exploration de l'espace lointain

Augmentation de l'utilisation des composites en fibre de carbone dans les petits lanceurs

Voici les défis pour le marché spatial des composites en fibre de carbone :

Coûts de production élevés

Utilisation de matériaux alternatifs

Principaux acteurs du marché et résumé de la concurrence

Les entreprises présentées ont été sélectionnées sur la base des informations recueillies auprès d'experts principaux et de l'analyse de la couverture, du portefeuille de produits et de la pénétration du marché de l'entreprise.

En 2022, les principaux acteurs du segment en tête du marché comprenaient des acteurs établis, constituant 75% de la présence sur le marché. Au cours de la même période, les participants aux marchés émergents comprenaient des entités en démarrage qui représentaient environ 25 % de la présence sur le marché.

Entreprises clés profilées

Composites appliqués

Aéroporté

ACPT Inc. (Produits et technologies composites avancés)

Matériaux de Boston, Inc.

CarboSpaceTech GmbH

CPI AdamWorks, LLC

Composites CST

Groupe Calian Ltée.

Hexcel Corporation

Hanwha Cimarron

Oxeon AB

Technologie de pointe

Rockwest Composites, Inc.

Groupe RUAG

SGL Carbon SE

Teijin limitée

TRB

Composites avancés Toray

EspaceX

Origine bleue

Maxar Technologies

ROCKET LAB États-Unis

Groupe Thales

Airbus SAS

Groupe Ariane

Boeing

Principaux sujets abordés :

1 Marchés1.1 Perspectives du secteur1.2 Dynamique commerciale1.2.1 Moteurs commerciaux1.2.1.1 Augmentation de la demande de satellites1.2.1.2 Nombre croissant de programmes d'exploration de l'espace lointain1.2.1.3 Augmentation de l'utilisation des composites en fibre de carbone dans les petits lancements Véhicules1.2.2 Défis commerciaux1.2.2.1 Coûts de production élevés1.2.2.2 Utilisation de matériaux alternatifs1.2.3 Stratégies commerciales1.2.4 Stratégies commerciales1.2.4.1 Lancement de nouveaux produits1.2.5 Stratégies d'entreprise1.2.5.1 Partenariats1.2.6 Opportunités commerciales1.2.6 .1 Opportunités pour les fabricants de satellites 1.2.6.2 Opportunités dans la fabrication de lanceurs 1.2.6.3 Opportunités dans l'exploration de l'espace lointain

2 Application2.1 Marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace (par application) 2.1.1 Aperçu du marché 2.1.1.1 Analyse de la demande du marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace (par application) 2.1.2 Satellites 2.1.2.1 Petits satellites (0- 500 kg)2.1.2.2 Satellites moyens (500-1 000 kg)2.1.2.3 Grands satellites (1 000 kg et plus)2.1.3 Lanceurs2.1.3.1 Petits et moyens lanceurs2.1.3.2 Lourds et super lourds Véhicules de lancement2.1.4 Exploration de l'espace lointain2.1.4.1 Lander2.1.4.2 Rover2.1.4.3 Orbiter2.2 Marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace (par utilisateur final)2.2.1 Aperçu du marché2.2.1.1 Analyse de la demande de l'espace mondial Marché des composites en fibre de carbone (par utilisateur final) 2.2.2 Commercial 2.2.3 Défense

3 Produit3.1 Marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace (par matière première)3.1.1 Aperçu du marché3.1.1.1 Analyse de la demande du marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace (par matière première)3.1.2 Basé sur le pitch3.1.3 Basé sur le PAN3 .2 Marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace (par module de traction) 3.2.1 Aperçu du marché 3.2.1.1 Analyse de la demande du marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace (par module de traction) 3.2.1.2 Module élevé3.2.1.3 Module ultraélevé3. 3 Marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace (par processus de fabrication) 3.3.1 Aperçu du marché 3.3.1.1 Analyse de la demande du marché mondial des composites en fibre de carbone pour l'espace (par processus de fabrication) 3.3.2 Placement automatisé des fibres (ATL / AFP) 3.3.2.1 Satellites3.3.2.1.1 Petits satellites (0-500 kg)3.3.2.1.2 Moyens satellites (501-1 000 kg)3.3.2.1.3 Grands satellites (1 000 kg et plus)3.3.2.2 Lanceurs3.3.2.2.1 Petits et Lanceurs moyens3.3.2.2.2 Lanceurs lourds et super lourds3.3.2.3 Exploration de l'espace lointain3.3.3 Moulage par compression3.3.3.1 Satellites3.3.3.1.1 Petits satellites (0-500 kg)3.3.3.1.2 Satellites moyens (501 à 1 000 kg)3.3.3.1.3 Grands satellites (1 000 kg et plus)3.3.3.2 Lanceurs3.3.3.2.1 Lanceurs de petite et moyenne portée3.3.3.2.2 Lanceurs lourds et super lourds3. 3.3.3 Exploration de l'espace lointain3.3.4 Fabrication additive3.3.4.1 Satellites3.3.4.1.1 Petits satellites (0-500 kg)3.3.4.1.2 Moyens satellites (501-1 000 kg)3.3.4.1.3 Grands satellites (1 000 kg et au-dessus)3.3.4.2 Lanceurs3.3.4.2.1 Lanceurs de petite et moyenne portée3.3.4.2.2 Lanceurs lourds et super lourds3.3.4.3 Exploration de l'espace lointain

4 Région

5 Marchés - Analyse comparative concurrentielle et profils d'entreprise5.1 Analyse des parts de marché5.2 Entreprises composites5.3 Entreprises de satellites et de lanceurs

6 Opportunités de croissance et recommandations6.1 Fabricants de composites en fibre de carbone6.1.1 Opportunité de croissance 1 : Propriétés améliorées des matériaux6.1.2 Recommandations6.2 Fabricants de composants composites en fibre de carbone6.2.1 Opportunité de croissance : Augmentation de l'utilisation des composites en fibre de carbone pour les applications spatiales6.2.2 Recommandations6.3 Fabricants de composants composites6.3.1 Opportunité de croissance : augmentation de la demande de composites en fibre de carbone pour les applications secondaires6.3.2 Recommandations

7 Méthodologie de recherche

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SOURCE Recherche et Marchés