Mercado mundial de compuestos de fibra de carbono espacial hasta 2033: el creciente número de programas de exploración del espacio profundo impulsa el sector
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Mercado mundial de compuestos de fibra de carbono espacial hasta 2033: el creciente número de programas de exploración del espacio profundo impulsa el sector

May 23, 2023

DUBLÍN, 2 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- El "mercado de compuestos de fibra de carbono espacial: un análisis global y regional: enfoque en la aplicación, el usuario final, la materia prima, el módulo de tracción, el proceso de fabricación y el análisis del país: análisis y pronóstico, 2023 -2033" se agregó el informe a la oferta de ResearchAndMarkets.com.

El mercado de compuestos de fibra de carbono espacial se valoró en 393,6 millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 1.679,7 millones de dólares en 2033.

Se espera que el mercado espacial compuesto de fibra de carbono sea impulsado por la creciente demanda de pequeños satélites con un perfil liviano para aplicaciones de comunicación y observación de la Tierra, el creciente sector espacial comercial y el desarrollo de vehículos de lanzamiento reutilizables. Además, los avances en las tecnologías y los materiales de fabricación también son factores clave que se espera que impulsen el crecimiento del mercado.

Etapa del ciclo de vida del mercado

El mercado de compuestos de fibra de carbono espacial ha ganado una importancia significativa a lo largo de los años. El mercado de compuestos de fibra de carbono espacial se encuentra actualmente en una etapa de crecimiento, ya que existe una demanda creciente de materiales livianos y de alta resistencia en la industria espacial. Los compuestos de fibra de carbono se han convertido en una alternativa viable a los materiales tradicionales debido a su excelente relación resistencia-peso y resistencia a la fatiga y la corrosión.

Además, el desarrollo de tecnologías de fabricación avanzadas, como la colocación automatizada de fibra (AFP) y la fabricación aditiva, ha permitido la producción de geometrías complejas para aplicaciones espaciales al tiempo que reduce el tiempo y los costes de producción. Además, hay un enfoque cada vez mayor en el desarrollo de compuestos de fibra de carbono con alta resistencia térmica y a la radiación, que son cruciales para las misiones de exploración del espacio profundo.

Impacto

Se espera que el mercado de compuestos de fibra de carbono espacial crezca significativamente en los próximos años, impulsado por varios factores, como el desarrollo de constelaciones de satélites de órbita terrestre baja, pequeños lanzadores satelitales reutilizables y múltiples misiones interplanetarias y de espacio profundo.

Sin embargo, el alto costo de los compuestos de fibra de carbono y los desafíos asociados con sus procesos de fabricación, como el control de calidad y la necesidad de equipos especializados y experiencia específica, plantean desafíos importantes para el crecimiento del mercado. Se espera que el desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación rentables y la creciente adopción de compuestos de fibra de carbono en diversas aplicaciones espaciales mitiguen estos desafíos y respalden el crecimiento del mercado a largo plazo.

Desarrollos recientes en el mercado de compuestos de fibra de carbono espacial

En octubre de 2022, Beyond Gravity recibió el contrato para suministrar 38 carenados de carga útil para los cohetes Vulcan de ULA, que se utilizarán para lanzar los satélites del proyecto Kuiper de Amazon.

En octubre de 2022, Beyond Gravity y HyPrSpace formaron una asociación para el desarrollo del microlanzador orbital OB-1, con las partes compuestas estructurales del cohete basadas en la innovadora tecnología Flexline.

En julio de 2022, Boston Materials y Textron Systems anunciaron una asociación para desarrollar conjuntamente un sistema mejorado de protección térmica (TPS) basado en la tecnología de fibra del eje Z que se implementará en vehículos hipersónicos y vehículos de lanzamiento reutilizables.

En marzo de 2022, Beyond Gravity y Amazon anunciaron una asociación para desarrollar y fabricar sistemas de dispensadores satelitales personalizados para Project Kuiper. El proyecto tiene como objetivo establecer una constelación de órbita terrestre baja (LEO) que comprenda 3.236 satélites.

Demanda: impulsores y limitacionesLos siguientes son los impulsores del mercado de compuestos de fibra de carbono espacial:

Aumento de la Demanda de Satélites

Número creciente de programas de exploración del espacio profundo

Aumento en la Utilización de Compuesto de Fibra de Carbono en Pequeños Vehículos de Lanzamiento

Los siguientes son los desafíos para el mercado de compuestos de fibra de carbono espacial:

Altos costos de producción

Utilización de materiales alternativos

Sinopsis de los jugadores clave del mercado y la competencia

Las empresas que se perfilan se han seleccionado en función de los aportes recopilados de los principales expertos y el análisis de la cobertura de la empresa, la cartera de productos y la penetración en el mercado.

En 2022, los jugadores del segmento superior que lideran el mercado incluyeron jugadores establecidos, que constituyen el 75% de la presencia en el mercado. Durante el mismo período de tiempo, los participantes de los mercados emergentes incluyeron entidades emergentes que representaron aproximadamente el 25 % de la presencia en el mercado.

Empresas clave perfiladas

Compuestos aplicados

Aerotransportado

ACPT Inc. (Tecnología y productos compuestos avanzados)

materiales de boston, inc.

CarboSpace Tech GmbH

CPI AdamWorks, LLC

Compuestos CST

Calian Group Ltda.

Corporación Hexcel

Cimarrón Hanwha

Oxeon AB

Tecnología de punta

compuestos rockwest, inc.

Grupo RUAG

SGL Carbon SE

Teijin Limited

TRB

Compuestos avanzados de Toray

espaciox

origen azul

Tecnologías Maxar

LABORATORIO DE COHETES EE. UU.

Grupo Thales

Airbus SAS

ArianeGrupo

Boeing

Temas clave cubiertos:

1 Mercados 1.1 Perspectivas de la industria 1.2 Dinámica empresarial 1.2.1 Impulsores comerciales 1.2.1.1 Aumento de la demanda de satélites 1.2.1.2 Número creciente de programas de exploración del espacio profundo 1.2.1.3 Aumento de la utilización de compuestos de fibra de carbono en lanzamientos pequeños Vehículos 1.2.2 Desafíos comerciales 1.2.2.1 Altos costos de producción 1.2.2.2 Utilización de materiales alternativos 1.2.3 Estrategias comerciales 1.2.4 Estrategias comerciales 1.2.4.1 Lanzamiento de nuevos productos 1.2.5 Estrategias corporativas 1.2.5.1 Asociaciones 1.2.6 Oportunidades comerciales 1.2.6 .1 Oportunidades para los fabricantes de satélites 1.2.6.2 Oportunidades en la fabricación de vehículos de lanzamiento 1.2.6.3 Oportunidades en la exploración del espacio profundo

2 Aplicación 2.1 Mercado global Compuesto de fibra de carbono espacial (por aplicación) 2.1.1 Descripción general del mercado 2.1.1.1 Análisis de demanda del mercado global Compuesto de fibra de carbono espacial (por aplicación) 2.1.2 Satélites 2.1.2.1 Satélites pequeños (0- 500 kg) 2.1.2.2 Satélites medianos (500-1000 kg) 2.1.2.3 Satélites grandes (1000 kg y más) 2.1.3 Vehículos de lanzamiento 2.1.3.1 Vehículos de lanzamiento de elevación pequeña y mediana 2.1.3.2 Vehículos de elevación pesados ​​y súper pesados Vehículos de lanzamiento2.1.4 Exploración del espacio profundo2.1.4.1 Lander2.1.4.2 Rover2.1.4.3 Orbiter2.2 Mercado global de compuestos de fibra de carbono espacial (por usuario final)2.2.1 Descripción general del mercado2.2.1.1 Análisis de la demanda del espacio global Mercado de compuestos de fibra de carbono (por usuario final) 2.2.2 Comercial 2.2.3 Defensa

3 Producto 3.1 Mercado global Compuesto de fibra de carbono espacial (por materia prima) 3.1.1 Descripción general del mercado 3.1.1.1 Análisis de demanda del mercado global Compuesto de fibra de carbono espacial (por materia prima) 3.1.2 Basado en tono 3.1.3 Basado en PAN3 .2 Mercado global Compuesto de fibra de carbono espacial (por módulo de tracción) 3.2.1 Descripción general del mercado 3.2.1.1 Análisis de la demanda del mercado global Compuesto de fibra de carbono espacial (por módulo de tracción) 3.2.1.2 Módulo alto 3.2.1.3 Módulo ultraalto 3. 3 Mercado global Compuesto de fibra de carbono espacial (por proceso de fabricación) 3.3.1 Descripción general del mercado 3.3.1.1 Análisis de la demanda del mercado global Compuesto de fibra de carbono espacial (por proceso de fabricación) 3.3.2 Colocación automatizada de fibra (ATL/AFP) 3.3.2.1 Satélites3.3.2.1.1 Satélites pequeños (0-500 kg)3.3.2.1.2 Satélites medianos (501-1000 kg)3.3.2.1.3 Satélites grandes (1000 kg y más)3.3.2.2 Vehículos de lanzamiento3.3.2.2.1 Satélites pequeños y Vehículos de lanzamiento de elevación media 3.3.2.2.2 Vehículos de lanzamiento de elevación pesada y súper pesada 3.3.2.3 Exploración del espacio profundo 3.3.3 Moldeo por compresión 3.3.3.1 Satélites 3.3.3.1.1 Satélites pequeños (0-500 kg) 3.3.3.1.2 Satélites medianos (501-1000 kg)3.3.3.1.3 Satélites grandes (1000 kg y más)3.3.3.2 Vehículos de lanzamiento3.3.3.2.1 Vehículos de lanzamiento de elevación pequeña y mediana3.3.3.2.2 Vehículos de lanzamiento de elevación pesada y superpesada3. 3.3.3 Exploración del espacio profundo 3.3.4 Fabricación aditiva 3.3.4.1 Satélites 3.3.4.1.1 Satélites pequeños (0-500 kg) 3.3.4.1.2 Satélites medianos (501-1000 kg) 3.3.4.1.3 Satélites grandes (1000 kg) y superiores) 3.3.4.2 Vehículos de lanzamiento 3.3.4.2.1 Vehículos de lanzamiento de elevación pequeña y mediana 3.3.4.2.2 Vehículos de lanzamiento de elevación pesada y superpesada 3.3.4.3 Exploración del espacio profundo

4 Región

5 Mercados: evaluación comparativa competitiva y perfiles de empresas5.1 Análisis de cuota de mercado5.2 Empresas compuestas5.3 Empresas de satélites y vehículos de lanzamiento

6 Oportunidades de crecimiento y recomendaciones 6.1 Fabricantes de compuestos de fibra de carbono 6.1.1 Oportunidad de crecimiento 1: Propiedades mejoradas del material 6.1.2 Recomendaciones 6.2 Fabricantes de componentes de compuestos de fibra de carbono 6.2.1 Oportunidad de crecimiento: aumento en la utilización de compuestos de fibra de carbono para aplicaciones espaciales 6.2.2 Recomendaciones 6.3 Fabricantes de componentes compuestos 6.3.1 Oportunidad de crecimiento: aumento de la demanda de compuestos de fibra de carbono para aplicaciones secundarias 6.3.2 Recomendaciones

7 Metodología de la Investigación

Para obtener más información sobre este informe, visite https://www.researchandmarkets.com/r/c841mq

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FUENTE Investigación y Mercados