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자기 변형 재료 시장 예측 : 재료 유형별, 제품 형태별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 분석(-2032년)

Magnetostrictive Material Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Material Type, Product Form, Application, End User, and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC의 조사에 따르면 세계의 자기 변형 재료 시장은 2025년에 20억 달러 규모에 이르고, 2032년까지 38억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

예측 기간 동안 CAGR은 9.4%를 나타낼 전망입니다. 자기 변형 재료는 자기장에 따라 형태가 변하고 기계적응력 하에서 자기 응답을 발생시키는 재료를 말합니다. 센서, 액추에이터, 소나 시스템, 정밀 제어 장치 등, 이러한 재료는 폭넓게 활용되고 있습니다. 성장 요인으로는 정밀 센싱, 산업 자동화, 방어 및 해양 용도, 스마트 제조에 대한 수요 및 에너지 항공우주 시스템에서 선진 재료 채택 확대가 있습니다.

센서와 액추에이터의 고정밀도, 고신뢰성 요구

항공우주, 자동차, 의료분야에서의 고정밀 감지와 모션제어시스템에 대한 수요 증가가 본 시장의 주요 촉진요인입니다. 테르페놀 D와 같은 자기 변형 재료는 로봇 공학 및 고도 서브 미크론 가공에서 정밀 위치 결정에 필수적인 뛰어난 감도와 고속 응답성을 설명합니다. 또한, 고체 상태의 특성은 기존의 기계 시스템에 비해 높은 신뢰성과 긴 작동 수명을 보장합니다. 이러한 독특한 내구성으로 인해 고장이 허용되지 않는 미션 크리티컬 용도에서 이러한 재료는 최적의 선택입니다. 또한 Industry 4.0으로의 전환은 이러한 고성능 재료의 통합을 더욱 가속화하고 있습니다.

희토류 원소를 기반으로 한 재료의 고비용

거대 자기 변형 재료의 보급에서 큰 장벽은 테르븀과 디스프로슘과 같은 필수 희토류 원소의 엄청난 비용입니다. 이러한 원소는 채굴 및 정제에 상당한 비용이 들고, 높은 변형 합금의 최종 가격을 직접 밀어 올리고 있습니다. 그 결과, 성능면에서의 제약이 있음에도 불구하고, 비용에 중점을 둔 많은 산업분야에서는 여전히 압전식과 전자식의 대체 기술이 선택되고 있습니다. 또한, 이러한 특수 재료를 제조하는 데 필요한 고급 가공 공정은 제조 주기에 추가적인 경제적 부담을 추가합니다. 게다가 중소기업은 초기 투자액의 높이를 장벽이라고 느끼는 경우가 많아, 세계적으로 신흥 산업 부문에 시장 침투를 제한하는 요인이 되고 있습니다.

산업 및 자동차 부문에서 진동으로부터의 에너지 회수

자기 변형 재료가 기계적 응력을 전기 에너지로 변환하는 능력은 진동 에너지 수확 부문에서 유망한 기회를 기술합니다. 산업이 구조 건전성 모니터링을 위한 자체 발전 무선 센서 노드로 이동하는 동안, 이러한 재료는 배터리를 대체하는 견고한 선택이 됩니다. 자동차 부문에서는 엔진 진동이나 서스펜션 동작으로 인한 쓸데없는 운동 에너지를 회수함으로써 차량 전체의 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한, 압전 재료에 비해 탈분극의 문제가 발생하지 않기 때문에 자기 변형 수확기는 가혹한 고진동 환경에서 명확한 우위를 가지고 있습니다.

희토류 원소공급망 위험과 가격 변동성

주요 생산국의 무역 마찰과 수출 규제는 종종 예측 불가능한 가격 상승과 재료 부족을 유발합니다. 이러한 변동성으로 인해 제조업체는 안정적인 가격 및 장기 생산 계획을 유지하기가 어렵습니다. 게다가, 지정학적 불안정성은 하룻밤 동안 원료 흐름을 차단하고, 기업에 비싼 대안을 찾거나, 프로젝트 지연의 위험을 감수할 수 있습니다. 이러한 필수 원소의 세계 공급을 더욱 제한하고 간접비 상승을 초래할 수 있는 것은 희토류 추출에 대한 점점 엄격한 환경 규제입니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 팬데믹은 주로 산업 생산과 세계 물류의 급정지에 의해 자기 변형 재료 시장에 단기적인 큰 혼란을 가져왔습니다. 공장 폐쇄로 자동차와 항공우주 부문 수요가 급격히 감소했습니다. 또한 광업에서는 노동력 부족과 조업 제한에 직면하여 희토류 원료공급 지연이 발생했습니다. 그러나 산업이 자동화 및 원격 모니터링 솔루션으로 전환함에 따라 시장은 회복되었습니다. 이 전환은 유행 이후 세계에서 높은 내결함성을 가진 고정밀 감지 기술의 장기적인 필요성을 돋보이게 했습니다.

예측 기간 동안 로드바 부문이 최대 시장 규모를 차지할 것으로 예상

로드 바 부문은 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이는 이러한 형태가 종방향 변형 응력 응용에서 가장 효율적인 기하학적 형태를 제공하기 때문입니다. 또한 이러한 표준화된 형태를 기존 산업기계에 쉽게 통합할 수 있으므로 엔지니어의 설계 프로세스가 간소화됩니다. 또한 재료 가공 기술의 발전으로 대형 로드의 균일성과 성능이 향상되었습니다.

제조 및 자동화 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상

예측 기간 동안 제조업 및 자동화 부문은 제조업체가 생산 속도와 정확성을 향상시키기 위해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 또한 자기변형부품을 피드백제어시스템에 추가함으로써 즉각적인 변경이 가능하여 폐기물 및 다운타임의 삭감에 기여합니다. 또한, 전자기기 조립 섹터의 확대는 이 부문의 성장을 더욱 촉진합니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 주도적 지위는 소나 시스템이나 진동 감쇠에 이러한 재료를 이용하는 주요한 항공우주 및 방위 계약자의 존재에 의해 지지되고 있습니다. 게다가 이 지역의 견고한 R&D 인프라는 재료 과학과 스마트 시스템의 지속적인 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한 미국의 선진 의료기기와 정밀 외과 기구의 높은 채택률은 시장 수익에 크게 기여하고 있습니다. 또한 청정에너지와 하이테크 제조를 촉진하는 정부의 이니셔티브이 자기 변형 솔루션에 대한 국내 수요를 계속 추진하고 있습니다.

가장 높은 CAGR 지역

예측 기간 동안 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 가속 성장은 중국, 인도, 일본의 자동차 산업과 가전 산업의 대규모 확대에 의해 견인되고 있습니다. 게다가 이 지역이 희토류 생산의 세계적인 기지라는 것은 재료의 가용성과 비용면에서 현지 제조업체에게 경쟁 우위를 가져오고 있습니다. 또한 산업 자동화에 대한 투자 증가와 5G 인프라의 급속한 개발이 자기 변형 센서 용도 부문에 새로운 가능성을 창출하고 있습니다. 또한 '중국제조 2025' 등 이니셔티브에 초점을 맞춘 정부의 지원 시책이 기술 진보를 추진하고 있습니다.

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  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 진출기업의 종합적 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업(최대 3사)의 SWOT 분석
  • 지역별 세분화
    • 고객의 요구에 응한 주요국 시장 추정, 예측 및 CAGR(주 : 실현 가능성의 확인이 필요합니다)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 주요 진입기업의 제품 포트폴리오, 지리적 전개, 전략적 제휴에 의한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 요약
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
  • 조사 자료

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진 요인
  • 억제 요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 자기 변형 재료 시장 : 재료 유형별

  • 희토류 자기 변형 재료
  • 철계 합금
  • 페라이트 자기 변형 재료
  • 비정질 및 나노결정 합금
  • 자기 변형 복합재료 및 박막

제6장 세계의 자기 변형 재료 시장 : 제품 형태별

  • 봉재 및 바
  • 판재 및 시트
  • 분말 및 마이크로스피어
  • 튜브 및 특수형상

제7장 세계의 자기 변형 재료 시장 : 용도별

  • 센서 및 변환기
  • 액추에이터 및 모터
  • 소나 및 수중 음향학
  • 에너지 하베스팅 시스템
  • 구조물 건전성 모니터링(SHM)

제8장 세계의 자기 변형 재료 시장 : 최종 사용자별

  • 자동차
  • 항공우주 및 방위
  • 제조업 및 자동화
  • 헬스케어 및 의료기기
  • 소비자 전자제품
  • 에너지 및 전력

제9장 세계의 자기 변형 재료 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미 국가
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 개발

  • 계약, 제휴, 협력 관계와 합작 사업
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • TdVib, LLC
  • Metglas, Inc.
  • VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
  • Arnold Magnetic Technologies Corporation
  • TDK Corporation
  • Cedrat Technologies SA
  • Mide Technology Corporation
  • Grirem Advanced Materials Co., Ltd.
  • Gansu Tianxing Rare Earth Functional Materials Co., Ltd.
  • Advanced Cerametrics, Inc.
  • LORD Corporation
  • Kyocera Corporation
  • Hitachi Metals, Ltd.
  • Emerson Electric Co.
  • Kenco Engineering Co.
SHW 26.01.16

According to Stratistics MRC, the Global Magnetostrictive Material Market is accounted for $2.0 billion in 2025 and is expected to reach $3.8 billion by 2032, growing at a CAGR of 9.4% during the forecast period. The magnetostrictive material focuses on materials that change shape in response to magnetic fields and generate magnetic responses under mechanical stress. Sensors, actuators, sonar systems, and precision control devices all use these materials. Growth is driven by demand for high-precision sensing, industrial automation, defense and marine applications, smart manufacturing, and increasing adoption of advanced materials in energy and aerospace systems.

Market Dynamics:

Driver:

High precision and reliability requirements in sensors and actuators

The escalating demand for high-accuracy sensing and motion control systems across the aerospace, automotive, and medical sectors is a primary driver for this market. Magnetostrictive materials, such as Terfenol-D, provide exceptional sensitivity and rapid response times, which are essential for precision positioning in robotics and advanced submicron machining. Furthermore, their solid-state nature ensures high reliability and a long operational lifespan compared to traditional mechanical systems. This inherent durability makes them the preferred choice for mission-critical applications where failure is not an option. Additionally, the shift toward Industry 4.0 is further accelerating the integration of these high-performance materials.

Restraint:

High cost of rare-earth-based materials

A significant bottleneck for the widespread adoption of giant magnetostrictive materials is the prohibitive cost of essential rare-earth elements like terbium and dysprosium. These elements are expensive to extract and refine, directly inflating the final price of high-strain alloys. Consequently, many cost-sensitive industries still favor piezoelectric or electromagnetic alternatives, despite their performance limitations. Moreover, the intensive processing required to produce these specialized materials adds another layer of financial burden to the manufacturing cycle. Furthermore, small and medium-sized enterprises often find the high initial capital investment a deterrent, which limits market penetration in emerging industrial sectors globally.

Opportunity:

Energy harvesting from vibrations in industrial and automotive settings

The ability of magnetostrictive materials to convert mechanical stress into electrical energy presents a lucrative opportunity in the field of vibration energy harvesting. As industries move toward self-powered wireless sensor nodes for structural health monitoring, these materials offer a robust alternative to batteries. In automotive settings, capturing wasted kinetic energy from engine vibrations or suspension movements can significantly improve overall vehicle efficiency. Additionally, the lack of depolarization issues compared to piezoelectric materials gives magnetostrictive harvesters a distinct advantage in harsh, high-vibration environments.

Threat:

Supply chain risk and price volatility of rare earth elements

Trade tensions and export restrictions from dominant producing nations often lead to unpredictable price spikes and material shortages. This volatility makes it challenging for manufacturers to maintain stable pricing and long-term production schedules. Furthermore, geopolitical instability can disrupt the flow of raw materials overnight, forcing companies to seek expensive alternatives or risk project delays. Further restricting the worldwide supply of these essential elements and possibly raising overhead costs are the increasingly stringent environmental regulations pertaining to rare-earth extraction.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic caused significant short-term disruptions in the magnetostrictive material market, primarily due to the sudden halt in industrial manufacturing and global logistics. Factory closures led to a sharp decline in demand from the automotive and aerospace sectors. Furthermore, mining operations faced labor shortages and operational restrictions, causing delays in the supply of raw rare-earth materials. However, the market recovered as industries pivoted toward automation and remote monitoring solutions. This transition highlighted the long-term necessity of resilient, high-precision sensing technologies in a post-pandemic world.

The rods & bars segment is expected to be the largest during the forecast period

The rods & bars segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, as they provide the most efficient geometry for longitudinal strain applications. Furthermore, the ease of integrating these standardized forms into existing industrial machinery simplifies the design process for engineers. Additionally, advancements in material processing have improved the uniformity and performance of large-scale rods.

The industrial manufacturing & automation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the industrial manufacturing & automation segment is predicted to witness the highest growth rate as manufacturers seek to enhance production speed and accuracy. Also, adding magnetostrictive parts to feedback control systems enables immediate changes, which helps cut down on waste and downtime. Additionally, the expansion of the electronics assembly sector further fuels this segment's growth.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share. This leading position is supported by the presence of major aerospace and defense contractors who utilize these materials in sonar systems and vibration damping. Furthermore, the region's robust research and development infrastructure fosters continuous innovation in material science and smart systems. Additionally, the high adoption rate of advanced medical devices and precision surgical tools in the United States significantly contributes to market revenue. Moreover, government initiatives promoting clean energy and high-tech manufacturing continue to bolster the domestic demand for magnetostrictive solutions.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR. This accelerated growth is driven by the massive expansion of the automotive and consumer electronics industries in China, India, and Japan. Furthermore, the region's status as a global hub for rare-earth production provides local manufacturers with a competitive advantage in terms of material availability and cost. Additionally, increasing investments in industrial automation and the rapid rollout of 5G infrastructure are creating new avenues for magnetostrictive sensor applications. Moreover, supportive government policies focused on "Made in China 2025" and similar initiatives are propelling technological advancements.

Key players in the market

Some of the key players in Magnetostrictive Material Market include TdVib, LLC, Metglas, Inc., VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, Arnold Magnetic Technologies Corporation, TDK Corporation, Cedrat Technologies SA, Mide Technology Corporation, Grirem Advanced Materials Co., Ltd., Gansu Tianxing Rare Earth Functional Materials Co., Ltd., Advanced Cerametrics, Inc., LORD Corporation, Kyocera Corporation, Hitachi Metals, Ltd., Emerson Electric Co., and Kenco Engineering Co.

Key Developments:

In December 2025, Arnold Magnetic Technologies Corporation introduced the new rare-earth supply agreement with Less Common Metals and Solvay, reinforcing secure inputs for high-performance magnetic alloys used alongside magnetostrictive devices.

In November 2025, VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG (VAC) introduced the new rare-earth supply partnerships (Aclara, Torngat Metals) to strengthen advanced magnetic material development that underpins magnetostrictive systems.

Material Types Covered:

  • Rare Earth Magnetostrictive Materials
  • Iron-Based Alloys
  • Ferrite Magnetostrictive Materials
  • Amorphous & Nanocrystalline Alloys
  • Magnetostrictive Composites & Thin Films

Product Forms Covered:

  • Rods & Bars
  • Plates & Sheets
  • Powders & Microspheres
  • Tubes & Specialized Geometries

Applications Covered:

  • Sensors & Transducers
  • Actuators & Motors
  • Sonar & Underwater Acoustics
  • Energy Harvesting Systems
  • Structural Health Monitoring (SHM)

End Users Covered:

  • Automotive
  • Aerospace & Defense
  • Industrial Manufacturing & Automation
  • Healthcare & Medical Devices
  • Consumer Electronics
  • Energy & Power

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Magnetostrictive Material Market, By Material Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Rare Earth Magnetostrictive Materials
  • 5.3 Iron-Based Alloys
  • 5.4 Ferrite Magnetostrictive Materials
  • 5.5 Amorphous & Nanocrystalline Alloys
  • 5.6 Magnetostrictive Composites & Thin Films

6 Global Magnetostrictive Material Market, By Product Form

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Rods & Bars
  • 6.3 Plates & Sheets
  • 6.4 Powders & Microspheres
  • 6.5 Tubes & Specialized Geometries

7 Global Magnetostrictive Material Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Sensors & Transducers
  • 7.3 Actuators & Motors
  • 7.4 Sonar & Underwater Acoustics
  • 7.5 Energy Harvesting Systems
  • 7.6 Structural Health Monitoring (SHM)

8 Global Magnetostrictive Material Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Automotive
  • 8.3 Aerospace & Defense
  • 8.4 Industrial Manufacturing & Automation
  • 8.5 Healthcare & Medical Devices
  • 8.6 Consumer Electronics
  • 8.7 Energy & Power

9 Global Magnetostrictive Material Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 TdVib, LLC
  • 11.2 Metglas, Inc.
  • 11.3 VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
  • 11.4 Arnold Magnetic Technologies Corporation
  • 11.5 TDK Corporation
  • 11.6 Cedrat Technologies SA
  • 11.7 Mide Technology Corporation
  • 11.8 Grirem Advanced Materials Co., Ltd.
  • 11.9 Gansu Tianxing Rare Earth Functional Materials Co., Ltd.
  • 11.10 Advanced Cerametrics, Inc.
  • 11.11 LORD Corporation
  • 11.12 Kyocera Corporation
  • 11.13 Hitachi Metals, Ltd.
  • 11.14 Emerson Electric Co.
  • 11.15 Kenco Engineering Co.
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