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와전류 검사 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회 및 예측 - 기술별, 서비스별, 산업 수직 시장별, 지역별&경쟁(2021-2031년)

Eddy Current Testing Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Technique, By Service, By Industry Verticals, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 181 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 와전류탐상시험 시장은 2025년 14억 7,000만 달러에서 2031년까지 24억 2,000만 달러에 이르고, CAGR 8.66%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

이 비파괴 평가 기술은 전자기 유도를 이용하여 전도성 재료 내의 표면 및 표면 아래 결함을 식별하는 기술입니다. 시장의 상승 추세는 주로 항공우주 및 발전 산업의 엄격한 안전 규제와 노후화된 인프라의 구조적 건전성을 평가할 필요성이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 예를 들어, 국제항공운송협회(IATA)의 보고서에 따르면 2024년 8월 세계 항공 수요는 전년 대비 8.6% 증가했으며, 이러한 급격한 증가로 인해 기체 검사 및 엔진 정비의 빈도와 철저함의 개선이 요구되고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 14억 7,000만 달러
시장 규모 : 2031년 24억 2,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 8.66%
가장 성장이 빠른 부문 검사 서비스
최대 시장 북미

이러한 성장 가능성에도 불구하고, 숙련된 인력 부족이라는 큰 장벽에 직면해 있습니다. 전자기 데이터 분석은 전문적인 훈련을 필요로 하는 기술적 복잡성을 수반하지만, 베테랑 기술자의 은퇴로 인해 이 분야는 기술 격차가 확대되고 있습니다. 자격을 갖춘 인력의 부족은 서비스 제공업체가 효과적으로 업무를 확장할 수 있는 능력을 제한하고, 그 결과 주요 산업 분야에서 종합적인 검사 일정을 광범위하게 시행하는 것을 방해하고 있습니다.

시장 성장 동인

항공우주 및 방위 제조 산업의 급속한 성장은 와전류 검사 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 항공기 제조업체들이 세계 여행 수요 회복에 대응하기 위해 생산을 확대하는 가운데, 기체 부품의 표면 균열, 재료 불연속성, 전도도 변동을 확인하기 위한 와전류 검사의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이 전자기 기술은 엔진과 기체에 사용되는 고가의 티타늄 및 알루미늄 합금에 필수적인 부품의 손상 없이 구조적 무결성을 검증하는 기술입니다. 이러한 추세를 뒷받침하듯 에어버스는 2024년 1월 '2023년도 연간 납품 실적' 발표에서 2023년에 735대의 민간 항공기를 납품했다고 밝혔습니다. 이는 전년 대비 11% 증가한 수치로, 생산 공정에서 엄격한 비파괴 검사를 필요로 하는 부품의 양이 증가하고 있음을 보여줍니다.

동시에 재생 에너지 및 발전 프로젝트의 급증은 와전류 검사 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다. 이 기술은 원자력 시설의 열교환기 튜브 검사 및 풍력 터빈 타워의 재료 및 구조용 용접부 평가에 필수적이며, 가혹한 환경에서도 안전성과 효율성을 보장합니다. 2024년 4월에 발표된 세계풍력에너지위원회의 '세계 풍력 보고서 2024'에 따르면, 세계 풍력 발전 부문은 2023년에 사상 최대인 117기가와트의 신규 설비용량을 도입하여 가동 전 및 가동 중 검사에 대한 엄청난 수요를 창출했습니다. 또한, 에너지 산업 전반의 재정적 성장은 신뢰할 수 있는 자산 보호의 필요성을 강조하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2024년 전 세계 에너지 투자가 3조 달러를 넘어설 것으로 전망하고 있으며, 이러한 중요한 산업 자산을 보호하기 위한 첨단 검사 장비의 도입을 촉진하고 있습니다.

시장의 과제

세계 와전류 테스트 시장 성장의 주요 장벽은 숙련된 인력의 부족입니다. 이 비파괴 평가 방법은 복잡한 전자기 신호를 정확하게 해석할 수 있는 특정 기술 전문 지식을 갖춘 작업자가 필요합니다. 숙련된 기술자들이 퇴직함에 따라 구조물 건전성 평가에 필요한 엄격한 기준을 유지할 수 있는 자격을 갖춘 인력을 충원하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 인력 부족은 서비스 제공업체가 검사 일정을 효율적으로 수행할 수 있는 능력을 제한하고, 발전 및 항공우주와 같은 중요한 분야의 전체 검사 처리 능력을 떨어뜨리고 있습니다.

적절한 인력을 확보하지 못하는 상황은 검사 회사의 수익성을 직접적으로 억제합니다. 서비스 제공업체가 충분한 자격을 갖춘 직원을 채용하지 못하면, 안전 검사에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 수주 계약 건수를 제한할 수밖에 없는 상황에 처하게 됩니다. 이러한 제약의 증거로 항공기 정비소 협회(ARSA)는 2024년 조사 대상 정비 조직의 50% 이상이 기술자 부족을 이유로 사업 기회를 거절할 수밖에 없었습니다고 보고했습니다. 이러한 상황은 기술 격차가 시장의 확장 가능성을 정체시키고, 증가하는 운용 수요를 충분히 활용하지 못하는 요인으로 작용하고 있음을 보여줍니다.

시장 동향

단열재 하부 부식(CUI) 감지에 있어 펄스 와전류(PEC) 기술의 부상은 설비 정지 없이 극한의 온도에서 자산 점검을 가능하게 함으로써 유지보수 전략을 재구성하고 있습니다. 이 기술은 두꺼운 클래딩 및 단열재를 통한 부식 및 벽 두께 감소를 식별하는 데 널리 채택되어 석유화학 및 에너지 산업에서 중요한 안전 문제를 해결하고 있습니다. 설비 냉각 및 단열재 박리가 불필요하기 때문에 사업자는 점검 비용을 대폭 절감하고 자산 가동률을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월 인스페넷이 발표한 'Eddyfi Technologies: ASNT 2024의 비파괴 검사 혁신'이라는 제목의 기사에서는 932°F(약 500°C)의 표면 온도를 견딜 수 있는 새로운 전자기 프로브가 소개되었습니다. 이를 통해 열악한 운영 환경에서도 중요 인프라를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.

이와 함께 대규모 구조물 평가에서 검출 확률과 속도 향상을 목적으로 기존의 단일 코일 기술을 대체할 수 있는 와전류 어레이(ECA) 기술의 보급이 진행되고 있습니다. ECA는 다중화 코일을 사용하여 한 번의 스캔으로 넓은 범위를 커버하고, 터빈 블레이드, 파이프라인 용접부 등 복잡한 형상에서도 고해상도 이미지를 제공하여 데이터 분석을 간소화합니다. 이러한 전환은 이 기술이 다양한 재료 결함을 동시에 인식할 수 있는 능력에 기인하며, 검증 절차의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2024년 2월 국제 파이프라인 연구위원회(PRC International)가 발표한 '라인 파이프의 하드스팟 검출에 와전류 어레이 활용' 보고서에서 지적한 바와 같이, ECA 기술의 발전으로 광범위한 검사를 효과적으로 수행할 수 있게 되었고, 단일 패스에서 응력부식 균열과 하드스팟을 동시에 검출할 수 있게 되었습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 와전류탐상시험 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 와전류탐상시험 시장의 주요 성장 동인은 무엇인가요?
  • 와전류탐상시험 시장이 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
  • 와전류탐상시험 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 와전류탐상시험 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 와전류탐상시험 시장의 최신 기술 동향은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 와전류 검사 시장 전망

제6장 북미의 와전류 검사 시장 전망

제7장 유럽의 와전류 검사 시장 전망

제8장 아시아태평양의 와전류 검사 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 와전류 검사 시장 전망

제10장 남미의 와전류 검사 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 와전류 검사 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter의 Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

LSH

The Global Eddy Current Testing Market is projected to expand from USD 1.47 Billion in 2025 to USD 2.42 Billion by 2031, reflecting a CAGR of 8.66%. This non-destructive evaluation technique employs electromagnetic induction to identify surface and sub-surface defects within conductive materials. The market's upward trajectory is largely fueled by rigorous safety mandates in the aerospace and power generation industries, alongside the increasing need to assess the structural integrity of aging infrastructure. For instance, the International Air Transport Association reported that global air travel demand rose by 8.6% in August 2024 compared to the previous year, a surge that necessitates more frequent and thorough airframe inspections and engine maintenance.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 1.47 Billion
Market Size 2031USD 2.42 Billion
CAGR 2026-20318.66%
Fastest Growing SegmentInspection Services
Largest MarketNorth America

Despite this growth potential, the market encounters a substantial obstacle regarding a scarcity of skilled labor. Interpreting electromagnetic data involves technical complexities that demand specialized training; however, the sector is struggling with a widening skills gap as veteran technicians retire. This shortage of qualified professionals limits the capacity of service providers to effectively scale their operations, consequently hindering the widespread implementation of comprehensive testing schedules across essential industrial sectors.

Market Driver

The rapid growth of the aerospace and defense manufacturing industries acts as a major engine for the eddy current testing market. As aircraft producers ramp up output to satisfy rebounding global travel needs, the use of eddy current testing to identify surface cracks, material discontinuities, and conductivity variations in airframe parts becomes increasingly vital. This electromagnetic technique verifies structural integrity without harming the component, which is essential for high-value titanium and aluminum alloys utilized in engines and fuselages. Highlighting this trend, Airbus announced in its January 2024 'Full-Year 2023 Deliveries' release that it delivered 735 commercial aircraft in 2023-an 11% year-over-year increase-underscoring the growing volume of parts needing strict non-destructive evaluation during production.

Simultaneously, the surge in renewable energy and power generation projects is driving the uptake of eddy current solutions. This technology is essential for inspecting heat exchanger tubing in nuclear facilities and assessing materials and structural welds in wind turbine towers, thereby guaranteeing safety and efficiency in rigorous environments. According to the Global Wind Energy Council's 'Global Wind Report 2024' released in April 2024, the global wind sector installed a record-breaking 117 GW of new capacity in 2023, creating a massive need for pre-service and in-service inspections. Additionally, the broader energy sector's financial growth emphasizes the necessity for dependable asset protection; the International Energy Agency noted in 2024 that global energy investment is projected to surpass USD 3 trillion, spurring the acquisition of advanced testing gear to protect these critical industrial assets.

Market Challenge

A primary impediment to the growth of the Global Eddy Current Testing Market is the scarcity of skilled personnel. This method of non-destructive evaluation demands operators with specific technical expertise to correctly interpret intricate electromagnetic signals. As seasoned technicians leave the workforce, the industry confronts a shortage of qualified replacements capable of upholding the strict standards necessary for structural integrity assessments. This lack of available talent restricts the ability of service providers to conduct testing schedules efficiently, thereby decelerating the overall inspection throughput in vital sectors like power generation and aerospace.

The inability to deploy an adequate workforce directly curbs the revenue potential of testing firms. When service providers are unable to hire sufficient certified staff, they are forced to restrict the number of contracts they accept, even amidst growing demand for safety inspections. As evidence of this constraint, the Aeronautical Repair Station Association reported in 2024 that over 50 percent of surveyed maintenance organizations had to turn away business opportunities specifically because they lacked available technical workers. This situation illustrates how the skills gap hinders the market from fully leveraging increased operational demands, effectively stagnating potential expansion.

Market Trends

The rise of Pulsed Eddy Current (PEC) for detecting Corrosion Under Insulation is reshaping maintenance strategies by facilitating asset inspections at extreme temperatures without requiring shutdowns. This technique is increasingly employed to identify corrosion and wall thinning through thick cladding and insulation, resolving a major safety issue in the petrochemical and energy industries. By removing the need to cool down equipment or strip insulation, operators can substantially lower inspection expenses and enhance asset uptime. For instance, an article by Inspenet in November 2024 regarding 'Eddyfi Technologies: Innovations in Nondestructive Inspection at ASNT 2024' highlighted new electromagnetic probes capable of enduring surface temperatures up to 932 degrees Fahrenheit, enabling continuous monitoring of essential infrastructure in severe operating conditions.

In parallel, the widespread integration of Eddy Current Array (ECA) technology is superseding conventional single-coil techniques to improve detection probability and speed in large-scale structural assessments. ECA employs multiplexed coils to cover broader areas in a single sweep, delivering high-resolution imagery and simplifying data analysis for complex shapes such as turbine blades and pipeline welds. This transition is motivated by the technology's capacity to recognize various material defects simultaneously, which streamlines the validation procedure. As noted by the Pipeline Research Council International in their February 2024 report on 'Eddy Current Array use in detection of hard spots in line pipe,' developments in ECA technology have rendered it effective for large-area inspections, allowing for the concurrent detection of stress corrosion cracking and hard spots in a single pass.

Key Market Players

  • General Electric Company
  • Ether NDE Limited
  • Eddyfi NDT Inc.
  • Ashtead Technology Ltd.
  • TUV Rheinland AG
  • Mistras Group Inc.
  • Fidgeon Limited
  • Magnetic Analysis Corporation
  • Ibg NDT System Corporation
  • Waygate Technologies

Report Scope

In this report, the Global Eddy Current Testing Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Eddy Current Testing Market, By Technique

  • Conventional Eddy Current Testing
  • Remote Field Testing
  • Alternating Current Field Measurement
  • Eddy Current Array
  • Others

Eddy Current Testing Market, By Service

  • Inspection Services
  • Equipment Rental Services
  • Caliberation Services
  • Training Services

Eddy Current Testing Market, By Industry Verticals

  • Manufacturing
  • Oil & Gas
  • Automotive
  • Power
  • Government Infrastructure and Public Safety
  • Others

Eddy Current Testing Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Eddy Current Testing Market.

Available Customizations:

Global Eddy Current Testing Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Eddy Current Testing Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Technique (Conventional Eddy Current Testing, Remote Field Testing, Alternating Current Field Measurement, Eddy Current Array, Others)
    • 5.2.2. By Service (Inspection Services, Equipment Rental Services, Caliberation Services, Training Services)
    • 5.2.3. By Industry Verticals (Manufacturing, Oil & Gas, Automotive, Power, Government Infrastructure and Public Safety, Others)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Eddy Current Testing Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Technique
    • 6.2.2. By Service
    • 6.2.3. By Industry Verticals
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Eddy Current Testing Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Technique
        • 6.3.1.2.2. By Service
        • 6.3.1.2.3. By Industry Verticals
    • 6.3.2. Canada Eddy Current Testing Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Technique
        • 6.3.2.2.2. By Service
        • 6.3.2.2.3. By Industry Verticals
    • 6.3.3. Mexico Eddy Current Testing Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Technique
        • 6.3.3.2.2. By Service
        • 6.3.3.2.3. By Industry Verticals

7. Europe Eddy Current Testing Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Technique
    • 7.2.2. By Service
    • 7.2.3. By Industry Verticals
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Eddy Current Testing Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Technique
        • 7.3.1.2.2. By Service
        • 7.3.1.2.3. By Industry Verticals
    • 7.3.2. France Eddy Current Testing Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Technique
        • 7.3.2.2.2. By Service
        • 7.3.2.2.3. By Industry Verticals
    • 7.3.3. United Kingdom Eddy Current Testing Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Technique
        • 7.3.3.2.2. By Service
        • 7.3.3.2.3. By Industry Verticals
    • 7.3.4. Italy Eddy Current Testing Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Technique
        • 7.3.4.2.2. By Service
        • 7.3.4.2.3. By Industry Verticals
    • 7.3.5. Spain Eddy Current Testing Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Technique
        • 7.3.5.2.2. By Service
        • 7.3.5.2.3. By Industry Verticals

8. Asia Pacific Eddy Current Testing Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Technique
    • 8.2.2. By Service
    • 8.2.3. By Industry Verticals
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Eddy Current Testing Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Technique
        • 8.3.1.2.2. By Service
        • 8.3.1.2.3. By Industry Verticals
    • 8.3.2. India Eddy Current Testing Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Technique
        • 8.3.2.2.2. By Service
        • 8.3.2.2.3. By Industry Verticals
    • 8.3.3. Japan Eddy Current Testing Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Technique
        • 8.3.3.2.2. By Service
        • 8.3.3.2.3. By Industry Verticals
    • 8.3.4. South Korea Eddy Current Testing Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Technique
        • 8.3.4.2.2. By Service
        • 8.3.4.2.3. By Industry Verticals
    • 8.3.5. Australia Eddy Current Testing Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Technique
        • 8.3.5.2.2. By Service
        • 8.3.5.2.3. By Industry Verticals

9. Middle East & Africa Eddy Current Testing Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Technique
    • 9.2.2. By Service
    • 9.2.3. By Industry Verticals
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Eddy Current Testing Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Technique
        • 9.3.1.2.2. By Service
        • 9.3.1.2.3. By Industry Verticals
    • 9.3.2. UAE Eddy Current Testing Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Technique
        • 9.3.2.2.2. By Service
        • 9.3.2.2.3. By Industry Verticals
    • 9.3.3. South Africa Eddy Current Testing Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Technique
        • 9.3.3.2.2. By Service
        • 9.3.3.2.3. By Industry Verticals

10. South America Eddy Current Testing Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Technique
    • 10.2.2. By Service
    • 10.2.3. By Industry Verticals
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Eddy Current Testing Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Technique
        • 10.3.1.2.2. By Service
        • 10.3.1.2.3. By Industry Verticals
    • 10.3.2. Colombia Eddy Current Testing Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Technique
        • 10.3.2.2.2. By Service
        • 10.3.2.2.3. By Industry Verticals
    • 10.3.3. Argentina Eddy Current Testing Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Technique
        • 10.3.3.2.2. By Service
        • 10.3.3.2.3. By Industry Verticals

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Eddy Current Testing Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. General Electric Company
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Ether NDE Limited
  • 15.3. Eddyfi NDT Inc.
  • 15.4. Ashtead Technology Ltd.
  • 15.5. TUV Rheinland AG
  • 15.6. Mistras Group Inc.
  • 15.7. Fidgeon Limited
  • 15.8. Magnetic Analysis Corporation
  • 15.9. Ibg NDT System Corporation
  • 15.10. Waygate Technologies

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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