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금속 사출성형 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Metal Injection Molding - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 금속 사출성형 시장 규모는 2025년에 55억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년 58억 5,000만 달러에서 2031년까지 79억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.33%를 나타낼 전망입니다.

Metal Injection Molding-Market-IMG1

본 보고서는 재료 유형별(스테인리스 스틸, 저합금강, 탄소강 등), 용도별(구조 부품, 정밀 기계 부품 등), 최종 이용 산업별(자동차, 의료 및 헬스케어 등), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 금속 사출 성형 시장 동향 및 인사이트

소형화 및 고정밀 금속 부품에 대한 수요 증가

소형화의 진전에 따라 양산이 가능한 금속 부품의 범위가 변화하고 있습니다. 금속 사출 성형은 상용 프로그램에 필요한 재현성을 유지하면서 1그램 미만, 1mm 미만의 부품을 제조할 수 있습니다. 컴팩트한 웨어러블 기기, 스마트폰, 고밀도 전자 어셈블리의 보급으로 인해 소형이며 복잡한 형상을 가진 내부 구조용 하드웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이와 유사한 설계 경향은 생체 적합성과 소형화가 모두 요구되는 카테터용 하드웨어 및 이식형 센서에도 영향을 미치고 있습니다. 공차 관리, 표면 마감, 치수 재현성을 향상시킨 공급업체는 동등한 생산량에서 다른 제조 공정으로는 충족할 수 없는 요구 사항에도 대응할 수 있습니다.

기존의 기계 가공 부품에서 넷쉐이프 금속 사출 성형 부품으로의 대체 확대

넷 셰이프 생산은 적절한 복잡한 부품의 경우, 기계 가공 공정 수를 줄일 수 있습니다. 이 장점은 생산량이 금형 비용을 상쇄할 수 있는 경우나 기계 가공으로 인한 재료 손실이 심각한 경우에 특히 중요합니다. 금속 사출 성형은 하우징, 브래킷, 액추에이터 및 재현성이 요구되는 기타 부품에 적용됩니다. 또한 제조업체의 경우, 여러 기계 가공 부품을 조립하는 대신 기능을 단일 성형 부품에 통합하는 수단이 되기도 합니다. 이러한 접근 방식은 자동차, 산업용, 의료용 및 소비재 분야에서 높은 생산 일관성이 요구되는 북미, 유럽, 아시아태평양에서 특히 효과적입니다. 다만, 양산 개시 전에 원료, 금형, 소결 거동 및 최종 치수를 검증해야 하므로 도입에 제약이 따릅니다.

금속 분말 원료 및 재료 인증에 따른 높은 비용

금속 분말 원료는 MIM 원료 총 비용의 70-85%를 차지합니다. 316L이나 17-4 PH와 같은 표준 스테인리스 스틸 등급은 1kg당 20-40달러이지만, 티타늄(Ti-6Al-4V)은 1kg당 50-80달러, 항공우주용 등급의 경우 1kg당 100달러를 초과하기도 합니다. 의료 및 항공우주 프로그램용 신규 분말 로트에는 8-12주간의 추적성 시험 및 로트 수령 검증이 필요합니다. 니켈과 티타늄의 가격 변동은 공급업체와 고객 간의 장기 가격 계약을 복잡하게 만들 수 있습니다. Indo-MIM사는 공급망 관리 강화 계획의 일환으로 카르나타카주 고우리비다누르에 철분 제조 시설을 건설 중이며, 2027 회계연도에 가동을 시작할 계획입니다. 분말 생산 능력을 갖추지 않은 순수 컨버터 기업의 경우, 통합형 공급업체와 동등한 비용 경쟁력을 유지하기가 더욱 어려워질 수 있습니다.

부문별 분석

2025년, 스테인리스 스틸은 전 세계 매출의 53.18%를 차지했습니다. 이러한 사용은 내식성, 생체 적합성, 그리고 316L 및 17-4 PH 등급에 대한 선호도를 반영합니다. 이러한 등급은 자동차용 센서 하우징, 의료기기, 총기 부품, 민용 전자 기기의 경첩 및 산업용 액추에이터에 사용됩니다. 2026년에 발표된 연구에 따르면, 한천 바인더 시스템을 사용하여 제조된 MIM SS316L은 단조품과 동등한 기계적 특성을 구현하는 것으로 밝혀졌습니다. 저합금강은 내마모성과 비용이 여전히 중요한 요소인 변속기 및 구동계 용도에 사용되고 있습니다.

티타늄 합금 시장 규모는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.92%로 확대될 것으로 예측되며, 금속 사출 성형 시장에서 가장 빠르게 성장하는 소재 그룹이 될 전망입니다. 2025년 연구에 따르면, 0.5 wt%의 흑연을 함유한 MIM 베타 티타늄 합금의 인장 강도가 900-1,100 MPa인 것으로 보고되었으며, 그 성능은 단조품 사양에 근접하고 있습니다. 하이드라이드·탈하이드라이드법에 의한 분말 가공은 가스 분무법에 의한 분말에 비해 비용 경쟁력을 높였습니다. 또한, 자동차의 전동화가 진행됨에 따라 모터 및 액추에이터 분야에서 연자성 Fe-Si, Fe-Co 및 Fe-Ni 합금도 주목을 받고 있습니다. 코발트 합금은 정형외과용 마모 표면에서 텅스텐 합금은 방사선 차폐에서 탄소강은 2차 구조 용도에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전 세계 금속 사출 성형(MIM) 시장 점유율의 46.39%를 차지한 것으로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.93%로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국에서 신에너지차 1대당 MIM 사용량은 부품 수 기준으로 동급 내연기관 차량에 비해 20% 이상 많습니다. 인도는 중요한 생산 거점으로 부상하고 있으며, Indo-MIM사는 2025년에 첸나이 공장에서 가동을 시작했습니다. 일본과 한국은 의료기기 및 반도체 제조 장비용 하드웨어를 위해 고정밀 등급의 생산 능력을 제공합니다.

북미에서는 의료기기, 방위, 총기 분야에서 고부가가치 수요가 있습니다. 이러한 용도는 일반적으로 민수용 전자기기나 범용 자동차 프로그램보다 부품당 이익률이 높습니다. 유럽 수요는 독일의 자동차 및 산업기계 기반에 의해 뒷받침되고 있습니다. AFT-헝가리사는 2026년 4월, NATO 고객을 위한 총기용 MIM 부품 생산량이 5배 증가했다고 보고했습니다. 이 회사의 활동은 동유럽에서 방위 분야에 초점을 맞춘 클러스터가 확대되고 있음을 보여줍니다.

남미, 중동 및 아프리카는 금속 사출 성형 시장에서 여전히 규모가 작은 개발도상 지역입니다. 브라질과 아르헨티나에서는 자동차 부품 제조 및 산업용 장비공급망을 통해 수요가 나타나고 있습니다. 중동은 사우디아라비아의 국방력 현대화와 UAE의 정밀 공학 분야 투자를 통해 고객 기반으로 발전하고 있습니다. 남아프리카공화국에서는 광업 및 자동차 산업 활동을 통해 초기 수요 기반이 형성되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 금속 사출성형 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 금속 사출성형 시장에서 스테인리스 스틸의 비중은 어떻게 되나요?
  • 티타늄 합금 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 금속 사출성형 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 금속 사출성형 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the metal injection molding market was valued at USD 5.51 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 5.85 billion in 2026 to reach USD 7.95 billion by 2031, at a CAGR of 6.33% during the forecast period (2026-2031).

Metal Injection Molding - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Stainless Steel, Low Alloy Steel, Carbon Steel, and More), Application (Structural Components, Precision Mechanical Components, and More), End-Use Industry (Automotive, Medical and Healthcare, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Metal Injection Molding Market Trends and Insights

Growing Demand for Miniaturized and High-Precision Metal Components

Miniaturization is changing the range of metal parts that can be produced in volume. Metal injection molding can make sub-gram and sub-millimeter components while retaining the repeatability needed for commercial programs. Compact wearables, smartphones, and dense electronic assemblies have increased demand for internal structural hardware with small and complex forms. The same design direction affects catheter hardware and implantable sensors, where biocompatibility and small dimensions are both required. Suppliers that improve tolerance control, surface finish, and dimensional repeatability can address requirements that alternative processes may not meet at comparable production volumes.

Increasing Replacement of Conventionally Machined Parts with Net-Shape Metal Injection Molded Components

Net-shape production can reduce the number of machining steps for suitable complex parts. This advantage matters most when production volumes can absorb tooling costs and when material waste from machining is significant. Metal injection molding supports housings, brackets, actuators, and other parts that require repeatable geometry. It also gives manufacturers a route to combine functions into a single molded component instead of assembling several machined pieces. The approach is relevant in North America, Europe, and the Asia-Pacific region, where automotive, industrial, medical, and consumer products require high production consistency. Its adoption is limited by the need to validate feedstock, tooling, sintering behavior, and final dimensions before series production begins.

High Costs Associated with Metal Powder Feedstock and Material Qualification

Metal powder feedstock represents 70-85% of the total MIM feedstock cost. Standard stainless steel grades such as 316L and 17-4 PH cost USD 20-40 per kilogram, while titanium Ti-6Al-4V costs USD 50-80 per kilogram, and aerospace grades can exceed USD 100 per kilogram. New powder lots for medical or aerospace programs require 8-12 weeks of traceability testing and lot-acceptance validation. Nickel and titanium price changes can complicate long-term pricing commitments for suppliers and their customers. Indo-MIM is constructing an iron powder facility in Gowribidanur, Karnataka, for an FY2027 launch, which supports its plan for greater supply-chain control. Pure converters without powder production capabilities may find it harder to match the cost position of integrated suppliers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Adoption of Metal Injection Molding for Complex Medical Device Components
  2. Increasing Demand for High-Precision Components in Defense and Firearms Applications and Growing Use in Electric Vehicle Components
  3. Dimensional Control Challenges Due to Sintering Shrinkage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Stainless steel accounted for 53.18% of global revenue by value in 2025. Its use reflects corrosion resistance, biocompatibility, and familiarity with 316L and 17-4 PH grades. These grades are used in automotive sensor housings, medical instruments, firearms components, consumer electronics hinges, and industrial actuators. Research published in 2026 found that MIM SS316L made with agar binder systems achieved mechanical properties consistent with wrought equivalents. Low-alloy steels serve transmission and driveline applications where wear resistance and cost remain important.

Titanium alloys are forecast to grow at a 7.92% CAGR through 2031, making them the fastest-growing material group in the metal injection molding market. A 2025 study reported tensile strengths of 900-1,100 MPa for a MIM beta titanium alloy with 0.5 wt% graphite, bringing its performance closer to wrought specifications. Hydride-dehydride powder processing has improved the cost case against gas-atomized powder. Soft magnetic Fe-Si, Fe-Co, and Fe-Ni alloys are also gaining attention in motors and actuators as vehicle electrification expands. Cobalt alloys remain relevant for orthopedic wear surfaces, tungsten alloys for radiation shielding, and carbon steel for secondary structural programs.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Stainless Steel
    • Low Alloy Steel
    • Soft Magnetic Alloys
    • Carbon Steel
    • Titanium Alloys
    • Cobalt Alloys
    • Tool Steel
    • Tungsten Alloys
    • Other Material Types
  • By Application
    • Structural Components
    • Precision Mechanical Components
    • Wear-Resistant Parts
    • Miniature Components
    • Surgical and Orthopedic Components
    • Electronic Components
    • Decorative Components
    • Other Applications
  • By End-Use Industry
    • Automotive
    • Medical and Healthcare
    • Electrical and Electronics
    • Industrial Machinery
    • Aerospace and Defense
    • Firearms
    • Consumer Products
    • Luxury Goods and Jewelry
    • Other End-Use Industries
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific held 46.39% of the global metal injection molding market share in 2025 and is forecast to grow at a 6.93% CAGR through 2031. MIM content per new energy vehicle in China is more than 20% higher by part count than in comparable internal combustion vehicles. India is becoming an important production location, and Indo-MIM began operations at its Chennai plant in 2025. Japan and South Korea contribute precision-grade capacity for medical device and semiconductor equipment hardware.

North America has high-value demand for medical devices, defense, and firearms. These applications typically have higher per-part margins than consumer electronics or commodity automotive programs. European demand is supported by Germany's automotive and industrial machinery base. AFT-Hungary reported fivefold growth in firearm MIM component volumes for NATO customers in April 2026. The company's activity indicates a growing defense-focused cluster in Eastern Europe.

South America, and Middle-East and Africa remain smaller development areas for the metal injection molding market. Brazil and Argentina have demand through automotive parts manufacturing and industrial equipment supply chains. The Middle-East is developing as a customer base through defense modernization in Saudi Arabia and precision engineering investment in the UAE. South Africa provides an early demand base through mining and automotive activity.

  1. Advanced Powder Products
  2. ARC Group Worldwide
  3. ATW Companies
  4. Dean Group International
  5. Dynacast
  6. Epson Atmix Corporation
  7. GKN Powder Metallurgy
  8. Greene Group Industries, Inc. (Britt Manufacturing)
  9. INDO-MIM
  10. Kinetics Climax
  11. Ningbo JX Advanced Metals Co., Ltd.
  12. Rockleigh Industries
  13. Schunk Sintermetalltechnik GmbH
  14. Sintex
  15. Smith Metal Products

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand for Miniaturized and High-Precision Metal Components
    • 4.2.2 Increasing Replacement of Conventionally Machined Parts with Net-Shape Metal Injection Molded Components
    • 4.2.3 Rising Adoption of Metal Injection Molding for Complex Medical Device Components
    • 4.2.4 Increasing Demand for High-Precision Components in Defense and Firearms Applications
    • 4.2.5 Growing Use of Metal Injection Molding in Electric Vehicle (EV) and Electrified Powertrain Components
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Costs Associated with Metal Powder Feedstock and Material Qualification
    • 4.3.2 Dimensional Control Challenges Due to Sintering Shrinkage
    • 4.3.3 Lengthy Product Qualification and Regulatory Approval Processes in Medical and Defense Applications
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Stainless Steel
    • 5.1.2 Low Alloy Steel
    • 5.1.3 Soft Magnetic Alloys
    • 5.1.4 Carbon Steel
    • 5.1.5 Titanium Alloys
    • 5.1.6 Cobalt Alloys
    • 5.1.7 Tool Steel
    • 5.1.8 Tungsten Alloys
    • 5.1.9 Other Material Types
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Structural Components
    • 5.2.2 Precision Mechanical Components
    • 5.2.3 Wear-Resistant Parts
    • 5.2.4 Miniature Components
    • 5.2.5 Surgical and Orthopedic Components
    • 5.2.6 Electronic Components
    • 5.2.7 Decorative Components
    • 5.2.8 Other Applications
  • 5.3 By End-Use Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Medical and Healthcare
    • 5.3.3 Electrical and Electronics
    • 5.3.4 Industrial Machinery
    • 5.3.5 Aerospace and Defense
    • 5.3.6 Firearms
    • 5.3.7 Consumer Products
    • 5.3.8 Luxury Goods and Jewelry
    • 5.3.9 Other End-Use Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Russia
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Advanced Powder Products
    • 6.4.2 ARC Group Worldwide
    • 6.4.3 ATW Companies
    • 6.4.4 Dean Group International
    • 6.4.5 Dynacast
    • 6.4.6 Epson Atmix Corporation
    • 6.4.7 GKN Powder Metallurgy
    • 6.4.8 Greene Group Industries, Inc. (Britt Manufacturing)
    • 6.4.9 INDO-MIM
    • 6.4.10 Kinetics Climax
    • 6.4.11 Ningbo JX Advanced Metals Co., Ltd.
    • 6.4.12 Rockleigh Industries
    • 6.4.13 Schunk Sintermetalltechnik GmbH
    • 6.4.14 Sintex
    • 6.4.15 Smith Metal Products

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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