バイオベースポリマーのグローバル市場:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測(2023~2028)

■ 英語タイトル:Bio-Based Polymer Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23FB0170)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23FB0170
■ 発行日:2023年2月1日
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:材料
■ ページ数:142
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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★グローバルリサーチ資料[バイオベースポリマーのグローバル市場:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測(2023~2028)]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

IMARC社の市場調査書では、2022年に76億ドルであった世界のバイオベースポリマー市場規模が2028年に109億ドルへ増加し、2023年から2028年の間にCAGR 6.4%拡大すると推測されています。当書では、バイオベースポリマーの世界市場を調査対象とし、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(ポリエチレン(PE)、ポリアミド(PA)、ポリ乳酸(PLA)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、その他)分析、用途別(包装、繊維、自動車、工業、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競合状況などを整理しました。並びに、当書に掲載されている企業情報には、Arkema S.A.、BASF SE、Biome Bioplastics Limited、Corbion N.V.、FKuR Kunststoff GmbH、Kuraray Co. Ltd.、Mitsubishi Chemical Holdings Corporation、Novamont S.p.A.、Rodenburg Productie B.V.、thyssenkrupp AG and Toray Industries Inc.などが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のバイオベースポリマー市場規模:種類別
- ポリエチレン(PE)の市場規模
- ポリアミド(PA)の市場規模
- ポリ乳酸(PLA)の市場規模
- ポリエチレンテレフタレート(PET)の市場規模
- その他バイオベースポリマーの市場規模
・世界のバイオベースポリマー市場規模:用途別
- 包装における市場規模
- 繊維における市場規模
- 自動車における市場規模
- 工業における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のバイオベースポリマー市場規模:地域別
- 北米のバイオベースポリマー市場規模
- アジア太平洋のバイオベースポリマー市場規模
- ヨーロッパのバイオベースポリマー市場規模
- 中南米のバイオベースポリマー市場規模
- 中東・アフリカのバイオベースポリマー市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競合状況

The global bio-based polymer market size reached US$ 7.6 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 10.9 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 6.4% during 2023-2028.

Bio based polymers refer to resins obtained from biological resources, such as algae, microorganisms, and plants. Synthetized directly or via monomer synthesis followed by polymerization, the primary biomass feedstock used in their manufacturing generally includes biogenic by-products, especially glycerol from biodiesel production. Since these polymers can help replace fossil carbon in the production process with renewable carbon from biomass, they are popularly used as an alternative solution for conventional plastics. Some of the advantages offered by these polymers include improved resistance to food fats, excellent clarity and gloss, a high aroma barrier, and exceptional twist retention and printability. As a result, bio based polymers find widespread applications across a broad array of industries, including food and beverages (F&B), agriculture, textiles, electronics, packaging, and healthcare.

Bio-Based Polymer Market Trends:
The market is majorly driven by an enhanced focus on sustainable development. With the rising focus on reducing the dependency on conventional plastics, numerous global organizations are now promoting the uptake of biodegradable food-grade alternatives for beverage and snack packaging. Moreover, favorable policies and regulations undertaken by several government bodies across the globe are creating lucrative opportunities for key players in the market. Governments are not only discouraging the adoption of synthetic polymers but also implementing additional charges on the usage of conventional plastics in shopping and packaging applications. The market is further driven by the escalating shift toward green chemicals in multiple end-use industries. Some of the other factors contributing to the market growth include the augmenting preference for green polyethylene (PE) prepared using the process of microbial fermentation and the growing awareness regarding the ease of disposing biodegradable polymers.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global bio-based polymer market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on type and application.

Breakup by Type:

Polyethylene (PE)
Polyamide (PA)
Polylactic Acid (PLA)
Polyethylene Terephthalate (PET)
Others

Breakup by Application:

Packaging
Textile
Automotive
Industrial
Agriculture
Others

Breakup by Region:

North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

Competitive Landscape:
The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the key players being Arkema S.A., BASF SE, Biome Bioplastics Limited, Corbion N.V., FKuR Kunststoff GmbH, Kuraray Co. Ltd., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Novamont S.p.A., Rodenburg Productie B.V., thyssenkrupp AG and Toray Industries Inc.

Key Questions Answered in This Report:
How has the global bio-based polymer market performed so far and how will it perform in the coming years?
What has been the impact of COVID-19 on the global bio-based polymer market?
What are the key regional markets?
What is the breakup of the market based on the type?
What is the breakup of the market based on the application?
What are the various stages in the value chain of the industry?
What are the key driving factors and challenges in the industry?
What is the structure of the global bio-based polymer market and who are the key players?
What is the degree of competition in the industry?

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のバイオベースポリマー市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 ポリエチレン(PE)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ポリアミド(PA)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ポリ乳酸(PLA)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ポリエチレンテレフタレート(PET)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 包装
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 繊維
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 自動車
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 工業用
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 農業用
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 アルケマ社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 BASF SE
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 Biome Bioplastics Limited
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 Corbion N.V.
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.5 FKuR Kunststoff GmbH
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 クラレ株式会社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 三菱ケミカルホールディングス株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 Novamont S.p.A.
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 Rodenburg Productie B.V.
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 thyssenkrupp AG
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11 東レ株式会社
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務状況
13.3.11.4 SWOT分析

図1:世界のバイオベースポリマー市場:主要な推進要因と課題
図2:世界のバイオベースポリマー市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界のバイオベースポリマー市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界のバイオベースポリマー市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界のバイオベースポリマー市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界のバイオベースポリマー市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界のバイオベースポリマー(ポリエチレン-PE)市場:売上高(100万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界のバイオベースポリマー(ポリエチレン-PE)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図9:世界:バイオベースポリマー(ポリアミド-PA)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:バイオベースポリマー(ポリアミド-PA)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:バイオベースポリマー(ポリ乳酸-PLA)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:バイオベースポリマー(ポリ乳酸-PLA)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:バイオベースポリマー(ポリエチレンテレフタレート-PET)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:バイオベースポリマー(ポリエチレンテレフタレート-PET)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:バイオベースポリマー(その他のタイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:バイオベースポリマー(その他のタイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:バイオベースポリマー(包装)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:バイオベースポリマー(包装)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:バイオベースポリマー(繊維)市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:バイオベースポリマー(繊維)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:バイオベースポリマー(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:バイオベースポリマー(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:バイオベースポリマー(工業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:バイオベースポリマー(工業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:バイオベースポリマー(農業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:世界:バイオベースポリマー(農業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:世界:バイオベースポリマー(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:世界:バイオベースポリマー(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:北米:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:北米:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:米国:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年
図32:米国:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:カナダ:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:カナダ:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:アジア太平洋地域:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:アジア太平洋地域:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:中国:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年図38:中国:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:日本:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:日本:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:インド:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:インド:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:韓国:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:韓国:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2023~2028年
図45:オーストラリア:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:オーストラリア:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:インドネシア:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:インドネシア:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:その他:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:その他:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:欧州:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:欧州:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:ドイツ:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:ドイツ:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:フランス:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:フランス:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:英国:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図58:英国:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:イタリア:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:イタリア:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:スペイン:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:スペイン:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:ロシア:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:ロシア:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:その他:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:その他:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図67:ラテンアメリカ:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:ラテンアメリカ:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図69:ブラジル:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図70:ブラジル:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023-2028年
図71:メキシコ:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図72:メキシコ:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図73:その他:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図74:その他:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図75:中東およびアフリカ:バイオベースポリマー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図76:中東およびアフリカ:バイオベースポリマー市場:国別内訳(%)、2022年
図77:中東およびアフリカ:バイオベースポリマー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図78:世界:バイオベースポリマー業界:SWOT分析
図79:世界:バイオベースポリマー業界:バリューチェーン分析
図80:世界:バイオベースポリマー業界:ポーターのファイブフォース分析

表1:世界:バイオベースポリマー市場:主要産業のハイライト(2022年および2028年)
表2:世界:バイオベースポリマー市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表3:世界:バイオベースポリマー市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界:バイオベースポリマー市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界:バイオベースポリマー市場:競争構造
表6:世界:バイオベースポリマー市場:主要企業
※参考情報

バイオベースポリマーとは、植物原料やバイオマスを用いて製造されたポリマーのことを指します。これらのポリマーは、石油由来の合成ポリマーに代わるものであり、環境に配慮した素材として注目されています。バイオベースポリマーは、再生可能な資源から生成されるため、化石燃料の使用を削減し、温室効果ガスの排出を抑えることが期待されています。
バイオベースポリマーは、大きく分けていくつかのタイプに分類されます。まず、完全にバイオマス由来のポリマーとして、ポリ乳酸(PLA)やポリブチレンアジペートコハク酸(PBAT)などがあります。PLAは、トウモロコシやサトウキビから得られるデンプンを原料とし、主に包装材や3Dプリント素材として使用されています。PBATは、 biodegradabilityを持つため、環境負荷を低減する用途に用いられています。

次に、部分的にバイオマス由来のポリマーとして、ポリエチレン(Bio-PE)やポリプロピレンサ(Bio-PP)があります。これらは、それぞれバイオエタノールやバイオプロパノールから製造されており、既存の石油ベースのプロセスを利用しつつ、材料の一部を再生可能資源から得ることができます。これにより、製品の炭素フットプリントを削減し、持続可能性を向上させることが可能となります。

バイオベースポリマーの用途は非常に多岐にわたります。食品包装、日用品、医療用品、自動車部品、建材、さらには電子機器の部品などに利用されています。特に、食品包装においては、バイオベースポリマーの使用が進んでおり、焼却時に二酸化炭素の排出量が少なく、環境への負担を軽減するため、業界からの需要が高まっています。

また、バイオベースポリマーは生分解性の素材と組み合わさることで、さらに環境負荷を軽減する可能性があります。例えば、生分解性ポリマーとの複合材料を開発することで、土壌中で自然に分解される製品を創出することができ、プラスチックゴミ問題の解決に寄与します。

関連技術としては、化学合成技術、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーなどが挙げられます。化学合成技術は、さまざまなバイオベース材料を効率的に製造するための方法論を提供します。バイオテクノロジーは、微生物や植物を利用して、より洗練された原料を育成する手法を支えています。ナノテクノロジーは、バイオベースポリマーの物性向上や新しい機能を持つ材料の開発に寄与しており、これにより高性能な製品の創出が期待されています。

さらに、バイオベースポリマーの市場は年々拡大しており、国際的な環境基準の厳格化や、消費者の環境意識の向上がその促進因子とされています。企業は、持続可能な製品を展開することでブランド価値を向上させようとし、研究開発への投資も増加しています。このような流れの中で、バイオベースポリマーは持続可能な社会の実現に向けた重要な材料として位置づけられているのです。

今後の展望としては、さらなる材料技術の進化やコスト削減が期待されており、バイオベースポリマーの幅広い普及が進むと思われます。製品の機能性や耐久性が向上することで、より多くの市場に対応できる製品が登場するでしょう。環境問題への対応が急務となる現代において、バイオベースポリマーはその解決に向けた重要な一歩となることが期待されています。


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