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Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 광중합 공정 3D 프린팅 시장은 2025년 57억 9천만 달러에서 2030년 102억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 12.15%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이 시장은 헬스케어 산업의 맞춤화 및 개인화 추세에 힘입어 크게 성장할 것으로 분석됩니다.
시장 개요 및 세분화
본 보고서는 광중합 공정 3D 프린팅 시장을 기술, 재료, 응용 분야, 그리고 지역별로 세분화하여 심층 분석합니다.
* 기술별: 스테레오리소그래피(SLA), 직접 광 처리(DLP), 연속 액체 계면 생산(CLIP) 등이 포함됩니다.
* 재료별: 올리고머, 레진 등이 주요 재료로 분류됩니다.
* 응용 분야별: 수술 모델, 웨어러블 바이오센서, 임플란트 등 다양한 의료 및 소비재 분야가 포함됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아, 호주 및 뉴질랜드, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역을 대상으로 합니다.
주요 시장 동인
1. 헬스케어 산업의 맞춤화 및 개인화: 3D 프린팅은 개별 환자에게 특화된 의료 기기, 치과 임플란트, 교정 장치 등을 설계할 수 있게 하여 환자의 편안함과 치료 효과를 높입니다. 특히 수술 전 계획을 위한 환자 맞춤형 해부학적 모델 제작은 복잡한 사례에 대한 의사의 의사결정을 돕고 수술 결과를 개선하는 데 필수적입니다. 이러한 맞춤화 수준은 환자와 의료 서비스 제공자 모두에게 표준적인 기대로 자리 잡고 있습니다.
2. 신속한 프로토타이핑: 광중합 공정의 신속한 프로토타이핑 능력은 헬스케어 분야에서 특히 중요합니다. SLA와 같은 광중합 공정은 빠른 처리 시간으로 의료 기기 및 임플란트의 신속한 생산을 가능하게 하며, 실제 테스트 및 피드백을 기반으로 신속한 반복 설계를 통해 제품 개선 속도를 가속화합니다. 이는 환자 치료 결과에 긍정적인 영향을 미칩니다.
3. 비용 효율성: 소비재 분야에서 비용 효율성은 광중합 기술 채택을 촉진하는 중요한 요소입니다. 전통적인 제조 방식은 높은 초기 설정 비용과 상당한 재료 낭비를 수반하지만, 3D 프린팅은 적층 제조 방식을 통해 재료 낭비를 줄이고 경제적인 제품 생산을 가능하게 합니다. 기술 발전과 접근성 향상으로 생산 비용이 지속적으로 하락하면서, 소량 생산 및 맞춤형 품목 생산에 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다.
4. 지속 가능성: 소비자들이 지속 가능성을 점점 더 중요하게 여기면서, 3D 프린팅은 친환경 생산의 중요한 수단으로 주목받고 있습니다. 광중합 기술은 기존 제조 방식에 비해 재료 낭비를 줄이고 에너지 소비를 절감합니다. 또한, 현지 생산을 가능하게 하여 운송 관련 탄소 배출량을 감소시킵니다.
5. 재료 과학의 발전: 광중합 기술의 최근 발전은 소비재용 재료 스펙트럼을 넓히고 있습니다. 향상된 특성을 가진 최첨단 광중합 레진은 패션, 홈 데코, 전자제품, 자동차 액세서리 등 다양한 산업에서 새로운 응용 분야를 개척하고 있습니다.
주요 시장 제약
광중합 재료의 높은 비용은 많은 기업, 특히 스타트업과 소규모 제조업체에게 시장 진입 장벽으로 작용합니다. SLA 및 DLP와 같은 광중합 공정에 사용되는 특수 레진의 높은 가격은 기업들이 이 기술을 채택하는 데 어려움을 겪게 하며, 초기 재료 투자 비용이 과도하여 3D 프린팅을 실행 가능한 제조 옵션으로 고려하지 못하게 할 수 있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰
1. 보청기 응용 분야의 상당한 성장: 세계보건기구(WHO)에 따르면, 2050년까지 청각 장애 인구가 약 7억 1,100만 명에 이를 것으로 추정되어 보청기 시장의 수요가 증가하고 있습니다. 광중합 3D 프린팅은 개인의 귀 모양과 크기에 완벽하게 맞는 맞춤형 보청기 제작을 가능하게 하여 편안함과 효과를 극대화합니다. 신속한 프로토타이핑은 개발 시간을 단축하고, 높은 정밀도는 마이크 및 스피커와 같은 복잡한 부품의 최적 기능을 보장합니다. 또한, 생체 적합성 및 내구성이 뛰어난 레진의 발전은 사용자 경험을 더욱 향상시키고 있습니다.
2. 북미 시장의 지배력: 북미 지역은 광중합 3D 프린팅 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 미국과 캐나다를 포함하는 이 지역은 강력한 기술 혁신, 광범위한 응용 분야, 견고한 산업 기반을 특징으로 합니다. 3D Systems, Formlabs, Carbon 3D와 같은 선도 기업과 연구 기관들이 광중합 기술 및 재료 발전을 주도하고 있습니다. 특히 헬스케어, 자동차, 소비재 산업에서 맞춤형 제품에 대한 수요가 높아지면서, 의료 기기, 치과 임플란트, 개인 맞춤형 소비재 등 고도로 맞춤화된 품목을 생산하는 광중합 3D 프린팅의 역할이 중요해지고 있습니다. JP Morgan Chase에 따르면 2024년 상반기 미국 의료 기술 산업 벤처 투자는 97억 달러에 달했으며, 이는 북미 지역의 강력한 헬스케어 인프라와 첨단 의료 기술에 대한 높은 수요를 반영합니다.
경쟁 환경
광중합 공정 3D 프린팅 시장은 글로벌 대기업과 다양한 응용 분야에 특화된 전문 기업들이 활동하는 파편화된 시장입니다. Bomar, 3D Systems, Formlabs, Carbon 3D, Desktop Metal Inc., Evonik 등이 주요 기업으로 꼽히며, 이들은 강력한 브랜드 인지도, 광범위한 제품 라인업, 견고한 유통망을 통해 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이들 선두 기업들은 시장 지위를 강화하기 위해 전략적 인수 및 파트너십을 적극적으로 추진하고 있습니다. 혁신에 대한 기업의 의지는 이 파편화된 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 데 결정적인 요소입니다.
최근 산업 동향
* 2024년 6월: 유니온테크(UnionTech)는 Rapid+TCT 2024에서 Lite600 2.0 광중합 3D 프린팅 시스템과 고온 3D 프린팅 레진을 공개했습니다. Lite600 2.0은 더 작고 가벼우며 컴팩트한 디자인으로 공간 제약이 있는 기업에 적합하며, 향상된 이동성을 제공합니다.
* 2024년 3월: 데스크톱 메탈(Desktop Metal, Inc.)과 에보니크(Evonik)는 광중합 및 재료 개발 협력을 확대하여 에보니크의 INFINAM ST 6100 L 재료를 ETEC Xtreme 8K 및 Pro XL 프린터에 성공적으로 적용했습니다. 이 재료는 90 MPa의 인장 강도, 135 MPa의 굴곡 응력, 120 °C의 열 변형 온도를 자랑하며, 뛰어난 정밀도, 우수한 표면 마감, 다양한 화학 물질 및 UV 열화에 대한 강력한 내성을 제공합니다.
본 보고서는 광중합 공정 3D 프린팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 광중합은 자외선(UV)을 활용하여 액체 또는 반고체 상태의 재료를 고체 형태로 경화시키는 3D 프린팅의 핵심 기술입니다. 본 연구는 이 공정에 사용되는 재료 판매로 발생하는 수익을 추적하며, 관련 기술에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
광중합 공정 3D 프린팅 시장은 2024년 50.9억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 57.9억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 12.15%를 기록하며 2030년에는 102.7억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 헬스케어 및 치과 산업에서의 수요 증가와 소비재 분야에서의 새로운 응용 분야 확대가 있습니다. 반면, 높은 재료 비용은 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
본 시장은 기술, 재료, 응용 분야 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
기술별로는 광조형(SLA), 직접 광 처리(DLP), 연속 액체 계면 생산(CLIP) 등이 포함됩니다.
재료별로는 올리고머와 다양한 유형의 레진(표준 레진, 고강도 레진, 유연 레진, 생체 적합성 레진 및 기타 유형)으로 구분됩니다.
응용 분야는 수술 모델, 웨어러블 바이오센서, 임플란트(심혈관, 정형외과, 치과 임플란트), 맞춤형 보철물, 외골격, 보청기 및 기타 분야를 아우릅니다.
지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양(아시아, 호주 및 뉴질랜드 포함), 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다. 특히 북미는 2025년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
보고서는 또한 시장 개요, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통한 산업 매력도 평가(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 산업 가치 사슬 분석, 그리고 COVID-19 팬데믹의 후유증 및 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
주요 시장 참여 기업으로는 3D Systems, Formlabs, Carbon 3D, Desktop Metal Inc., Evonik 등이 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다룹니다.


1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.2.1 공급업체의 교섭력
- 4.2.2 소비자의 교섭력
- 4.2.3 신규 진입자의 위협
- 4.2.4 대체재의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 코로나19 후유증 및 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 의료 및 치과 산업의 수요 증가
- 5.1.2 소비재 분야의 새로운 응용
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 높은 재료 비용
6. 시장 세분화
- 6.1 기술별
- 6.1.1 광조형 방식 (SLA)
- 6.1.2 직접 광 처리 (DLP)
- 6.1.3 연속 액체 인터페이스 생산 (CLIP)
- 6.2 재료별
- 6.2.1 올리고머
- 6.2.2 레진
- 6.2.2.1 표준 레진
- 6.2.2.2 강성 레진
- 6.2.2.3 유연 레진
- 6.2.2.4 생체 적합성 레진
- 6.2.2.5 기타 유형
- 6.3 응용 분야별
- 6.3.1 수술 모델
- 6.3.2 웨어러블 바이오센서
- 6.3.3 임플란트
- 6.3.3.1 심혈관 임플란트
- 6.3.3.2 정형외과 임플란트
- 6.3.3.3 치과 임플란트
- 6.3.4 맞춤형 보철물
- 6.3.5 외골격
- 6.3.6 보청기
- 6.3.7 기타
- 6.4 지역별*
- 6.4.1 북미
- 6.4.2 유럽
- 6.4.3 아시아
- 6.4.4 호주 및 뉴질랜드
- 6.4.5 라틴 아메리카
- 6.4.6 중동 및 아프리카
7. 경쟁 환경
- 7.1 회사 프로필
- 7.1.1 에보닉
- 7.1.2 3D 시스템즈
- 7.1.3 폼랩스
- 7.1.4 카본 3D
- 7.1.5 데스크탑 메탈 Inc.
- 7.1.6 유니온 테크놀로지 Corp.
- 7.1.7 조트랙스
- 7.1.8 프로즌 테크놀로지
- 7.1.9 플래시포지
- 7.1.10 애니큐빅
- 7.1.11 NOVA 3D
- 7.1.12 ETEC (엔비전 테크)
- 7.1.13 아툼 3D
- *목록은 완전하지 않음
8. 투자 분석
9. 시장의 미래

광중합 공정 3D 프린팅은 액상 광경화성 수지(Photopolymer Resin)를 빛(주로 자외선 또는 가시광선)에 노출시켜 층별로 경화시키며 3차원 객체를 제작하는 적층 제조 기술을 의미합니다. 이는 액체 상태의 재료를 사용하여 고정밀의 복잡한 형상을 구현할 수 있는 대표적인 3D 프린팅 방식 중 하나입니다. 광중합 공정은 다른 3D 프린팅 방식에 비해 표면 조도가 우수하고 정밀도가 높아 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다.
광중합 공정 3D 프린팅의 주요 유형으로는 스테레오리소그래피(SLA), 디지털 광처리(DLP), 액정 디스플레이(LCD) 기반 프린팅, 그리고 연속 액체 계면 생산(CLIP) 등이 있습니다. SLA 방식은 레이저를 사용하여 액상 수지 표면에 한 점씩 스캔하며 경화시키는 방식으로, 가장 오래된 광중합 기술입니다. DLP 방식은 프로젝터를 이용하여 한 번에 한 층 전체를 이미지로 투사하여 경화시키므로 SLA보다 빠른 속도를 제공합니다. LCD 기반 프린팅은 DLP와 유사하나 LCD 패널을 마스크로 사용하여 빛을 제어하며, 비교적 저렴한 장비 가격으로 보급형 시장에서 강세를 보이고 있습니다. CLIP 방식은 산소 투과성 창을 통해 수지 경화를 제어하여 연속적으로 출력함으로써 매우 빠른 속도를 구현하는 혁신적인 기술입니다.
이 기술은 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 시제품 제작 분야에서는 디자인 검증 및 기능성 테스트를 위한 고정밀 프로토타입 제작에 필수적으로 사용됩니다. 의료 및 치과 분야에서는 환자 맞춤형 보철물, 임플란트 가이드, 수술 모델, 보청기, 교정 장치 등을 제작하는 데 활용되며, 생체 적합성 재료의 개발과 함께 그 활용 범위가 더욱 확대되고 있습니다. 주얼리 산업에서는 정교한 디자인의 마스터 패턴 제작에 사용되어 주조 공정의 효율성을 높이고 있습니다. 또한, 항공우주 및 자동차 산업에서는 복잡한 형상의 경량 부품, 기능성 부품, 그리고 맞춤형 툴링 제작에 기여하고 있으며, 연구 개발 분야에서는 마이크로 유체 장치, 광학 부품, 센서 등 첨단 기술 개발에 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
광중합 공정 3D 프린팅과 관련된 기술로는 재료 과학의 발전이 가장 중요합니다. 고강도, 유연성, 투명성, 생체 적합성, 내열성 등 다양한 특성을 지닌 광경화성 수지 개발이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 또한, 광원 기술(UV LED, DLP 프로젝터, 레이저)의 발전은 프린팅 속도와 정밀도를 향상시키고 있습니다. 소프트웨어 기술은 CAD/CAM 통합, 슬라이싱 최적화, 시뮬레이션 등을 통해 프린팅 공정의 효율성과 정확성을 높이고 있습니다. 후처리 기술(세척, 2차 경화, 표면 처리) 또한 최종 제품의 품질을 결정하는 중요한 요소입니다. 최근에는 다중 재료 프린팅, 하이브리드 시스템 등 다른 적층 제조 방식과의 융합을 통해 더욱 복잡하고 기능적인 제품을 생산하려는 시도도 활발히 진행되고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 광중합 공정 3D 프린팅 시장은 고정밀, 고품질 제품에 대한 수요 증가와 맞춤형 생산의 확대로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 치과 및 의료 분야에서의 폭발적인 성장이 시장을 견인하고 있으며, 소규모 제조업체 및 개인 사용자들을 위한 데스크톱형 프린터의 보급 또한 시장 확장에 기여하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Formlabs, Stratasys, 3D Systems, Carbon 등이 있으며, 이들은 장비 및 재료 기술 혁신을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 그러나 재료 비용의 상대적 고가, 제한적인 재료 물성, 대량 생산을 위한 확장성 문제, 그리고 필수적인 후처리 공정 등은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.
미래 전망은 매우 밝습니다. 재료 과학의 발전은 전도성, 생분해성, 고온 내성 등 더욱 다양한 기능성 재료의 등장을 예고하고 있으며, 이는 광중합 공정의 적용 범위를 더욱 넓힐 것입니다. 프린팅 속도와 빌드 볼륨의 증가는 대량 생산 가능성을 높이고, 자동화된 후처리 시스템과의 통합은 생산 효율성을 극대화할 것입니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술의 접목은 프린팅 파라미터 최적화, 불량 예측, 디자인 자동화 등을 통해 공정의 지능화를 가속화할 것입니다. 또한, 바이오 프린팅 분야에서의 활용 가능성도 주목받고 있으며, 지속 가능한 생산을 위한 친환경 수지 개발 및 에너지 효율적인 프린터 기술 발전도 중요한 미래 방향입니다. 광중합 공정 3D 프린팅은 기술 혁신과 시장 수요에 힘입어 더욱 정교하고 다재다능한 제조 솔루션으로 발전할 것으로 기대됩니다.