Ожидается, что объем мирового рынка 3D-печатных масок для лица будет расти среднегодовыми темпами на 18,7% в течение прогнозируемого периода.
Сначала компьютерная модель маски для лица создается с помощью специального программного обеспечения, чтобы сделать ее 3D-печатную версию. Затем 3D-принтер использует эту модель в качестве руководства для создания маски слой за слоем из таких материалов, как пластик или силикон.
Маска для лица, изготовленная с использованием технологии 3D-печати, является примером средств индивидуальной защиты (СИЗ). В отличие от обычных масок для лица, которые часто изготавливаются из ткани или одноразовых материалов, маски для лица, напечатанные на 3D-принтере, предназначены для многократного использования и могут быть адаптированы к конкретным потребностям пользователя.
Пандемия COVID-19 и растущий спрос на средства индивидуальной защиты способствовали огромному росту рынка 3D-печатных масок для лица в последние годы (СИЗ). Традиционные маски для лица можно кастомизировать и использовать повторно с 3D-печатными масками для лица, что увеличило интерес и инвестиции в эту область.
Ожидается, что рынок 3D-печатных масок для лица расширится в течение следующих нескольких лет, поскольку все больше предприятий и организаций инвестируют в разработку и производство этих масок. Тем не менее, есть препятствия, которые необходимо преодолеть, например, убедиться, что маски надежны и безопасны, а также соответствуют нормам.
Потому что благодаря технологии 3D-печати маски можно изготавливать специально, чтобы они точно подходили по форме лица каждого человека. Сравнительно говоря, это может обеспечить больше комфорта и безопасности, чем обычные маски, которые не могут одинаково хорошо подходить всем людям. Кроме того, благодаря технологии маски можно изготавливать со специальными компонентами, такими как системы вентиляции и фильтры, которые могут повысить их эффективность.
Спрос на 3D-печатные маски для лица также подпитывается возросшим интересом общественности к окружающей среде и экологически чистым продуктам. Это может уменьшить негативное воздействие производства СИЗ и отходов на окружающую среду. 3D-печатные маски для лица могут быть многоразовыми и представляют собой более устойчивую альтернативу традиционным маскам для лица, которые часто являются одноразовыми и увеличивают образование отходов. Это повысило интерес к использованию технологии 3D-печати для создания СИЗ.
Создание масок может быть затруднено качеством и доступностью материалов для 3D-печати. Для изготовления масок с помощью 3D-печати требуются материалы, которые являются прочными, гибкими и безопасными для использования рядом с лицом.
Может быть сложно гарантировать надежность и постоянство 3D-печатных лицевых масок. Чтобы убедиться, что каждая маска соответствует соответствующим стандартам производительности и безопасности, необходимо внимательно следить за производственным процессом. Требования к производительности и безопасности для 3D-печатных масок не могут быть такими же, как для обычных масок. Существует вероятность, что маска не будет правильно подходить, будет иметь недостаточную фильтрацию или иметь другие недостатки, которые снизят ее эффективность.
Если маски, напечатанные на 3D-принтере, изготовлены из материалов более низкого качества или метод печати не оптимизирован для обеспечения долговечности, они могут оказаться не такими прочными, как обычные маски.
3D-печать позволяет разрабатывать маски, которые точно соответствуют отличительным чертам лица человека, минимизируя зазоры и повышая комфорт. Те, кто носит маски в течение длительного времени, например, работники здравоохранения или люди с респираторными заболеваниями, должны уделять этому особое внимание. Помимо регулировки посадки маски, 3D-печать позволяет производить маски с отличительным дизайном или брендингом. Это может быть особенно полезно для предприятий или организаций, которые хотят раздавать маски со своим брендингом или сообщениями.
По сравнению с обычными масками , маски, напечатанные на 3D-принтере, могут быть сделаны более прочными и долговечными. Это может помочь сократить отходы и повысить экономическую эффективность, особенно в средах, где маски используются часто или в больших количествах. Например, некоторые маски, напечатанные на 3D-принтере, имеют съемные фильтры, которые легко заменять и которые предназначены для повторного использования. Это может помочь сэкономить деньги и уменьшить воздействие на окружающую среду, уменьшая необходимость выбрасывать целую маску после каждого использования.
Показатель отчета | Подробности | Объем рынка к 2031 году | ХХ миллионов/миллиардов долларов США | <тр>Объем рынка в 2023 году | ХХ миллионов/миллиардов долларов США | <тр>Объем рынка в 2022 году | ХХ миллионов/миллиардов долларов США | <тр>Исторические данные | 2020-2022 |
---|---|
Базовый год | 2022 |
Период прогноза | 2024-2032 |
Охват отчета | Прогноз доходов, конкурентная среда, факторы роста, окружающая среда и усиление; Нормативно-правовая база и тенденции |
Охваченные сегменты |
|
География охвата | <тд>
|
Профили компаний |
|
PETG — это прочный, ударопрочный материал, подходящий для изготовления масок, выдерживающих регулярный износ. Кроме того, он гибкий и легкий, что позволяет носить его в течение длительного времени. Термопластичное вещество, называемое полиэтилентерефталатгликолем (PETG), часто используется в 3D-печати. Благодаря своим особым качествам и преимуществам он стал популярным для изготовления лицевых масок.
Поликапролактон (PCL) — это полимер, который широко используется в 3D-печати для изготовления различных предметов, включая маски для лица. PCL — это биоразлагаемое и биосовместимое вещество, которое может использоваться в медицинских целях.
Хотя маски, напечатанные на 3D-принтере, используются в больницах в качестве крайней меры, их используют врачи, медсестры и другой персонал больниц для защиты пациентов от микробов и других потенциально опасных веществ.
Люди используют маски, напечатанные на 3D-принтере, с той же целью — защитить себя от потенциальных инфекций, но их также можно персонализировать, поэтому они более популярны.
Глобальный рынок 3D-печатных масок для лица сегментирован по регионам: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка.
Ожидается, что рынок 3D-печатных масок для лица в Северной Америке будет расширяться и дальше из-за ряда факторов . Например, эпидемия COVID-19 подчеркнула необходимость креативных и практичных решений в области СИЗ, что повысило интерес к технологии 3D-печати. Необходимость в экологически чистых продуктах и растущая осведомленность об устойчивом развитии также способствовали расширению рынка.
Соединенные Штаты являются значительным рынком для 3D-печатных масок для лица, при этом многочисленные предприятия и организации инвестируют в разработку и производство этих масок. Одним из таких примеров является персонализированная 3D-печатная маска для лица, которую выпустил американский бренд по уходу за кожей Johnson & Johnson, Neutrogena. HP сотрудничает с многочисленными группами, чтобы использовать свою технологию Multi Jet Fusion для создания 3D-печатных масок для лица. Ряд университетов и исследовательских учреждений также работают над разработкой 3D-печатных масок для лица.
Эпидемия увеличила спрос на эффективные и адаптируемые средства индивидуальной защиты, что повысило интерес к технологии 3D-печати. Кроме того, расширению рынка в Европе способствовало растущее понимание экологической устойчивости и экологически чистых продуктов.
Основными рынками для 3D-печатных масок в Европе являются Германия, Франция и Великобритания. Несколько предприятий и академических организаций инвестировали в разработку и производство этих масок. Например, проект Open-Source Medical Supplies является одним из многих проектов по разработке 3D-печатных масок, поддерживаемых Европейским союзом.
Более экологичная и экономичная альтернатива обычным маскам теперь возможна благодаря технологическому прогрессу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индивидуализируемые многоразовые маски для лица могут производиться быстро. Более того, технология 3D-печати сделала возможным создание масок с отличительными характеристиками, такими как фильтры и системы вентиляции, которые могут улучшить защиту и комфорт.
Ряд компаний, таких как Winsun, которая создала технологию 3D-печати, позволяющую производить до 10 000 масок в день, инвестируют в исследования и производство 3D-печатных масок для лица в Китае. Правительство Японии предоставило финансирование для различных инициатив, направленных на создание 3D-печатных масок для лица, и многочисленные университеты и исследовательские центры также работают в этой области.
В январе 2021 года - 3-фазный модульный ИБП Keor MOD будет доступен в Индии, начиная с согласно Numeric, торговой марке ИБП группы Legrand в Индии. По словам производителя, продукт создан для удовлетворения потребностей инфраструктуры, центров обработки данных, ИТ, ITeS и секторов здравоохранения.
В июне 2019 года компания Fuji Electric Co., Ltd. представила источник бесперебойного питания высокой мощности 7400WX-T3U для поддержки своей международной компании по поставкам электроэнергии.
"Найдите новые возможности получения дохода"