1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 特性
4.2.1 化学的・物理的特性
4.2.2 機械的・熱的特性
5 世界の澱粉系生分解性ポリマー産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.2.1 数量動向
5.2.2 価値動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格分析
5.4.1 主要価格指標
5.4.2 価格構造
5.4.3 価格動向
5.5 地域別市場分析
5.6 ポリマータイプ別市場分析
5.7 用途別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 製品価格設定とマージン分析
5.12 ポーターの5つの力分析
5.12.1 概要
5.12.2 購買者の交渉力
5.12.3 供給者の交渉力
5.12.4 競争の激しさ
5.12.5 新規参入の脅威
5.12.6 代替品の脅威
5.13 主要市場ドライバーと成功要因
6 主要地域の業績
6.1 西ヨーロッパ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 北米
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 ポリマータイプ別市場分析
7.1 生分解性澱粉
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 耐久性澱粉
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 フレキシブル包装
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 農業および園芸
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 硬質包装
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 消費財
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 競争環境
9.1 市場構造
9.2 主要プレイヤー
9.3 主要プレイヤーのプロファイル
9.3.1 ノバモント社
9.3.2 ロデンベルク
9.3.3 武漢華麗
9.3.4 日本コーンスターチ株式会社
9.3.5 プランティック・テクノロジーズ
9.3.6 デュポン
9.3.7 BASF
9.3.8 ラクテル吸収性ポリマー
9.3.9 バルソン・インダストリーズ
9.3.10 トライエコ
10 澱粉混合生分解性ポリマー製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 関与する化学反応
10.3 詳細なプロセスフロー
10.4 原料要件
10.5 マスバランスと原料転換率
11 デンプン配合生分解性ポリマー:原料分析
11.1 澱粉
11.1.1 市場動向
11.1.1.1 数量動向
11.1.1.2 価値の推移
11.1.2 価格動向
11.1.3 地域別市場構成
11.1.4 用途別市場分析
11.2 アクリル酸エチル共重合体
11.2.1 市場パフォーマンス
11.2.1.1 数量動向
11.2.1.2 価値の動向
11.2.2 価格動向
11.2.3 地域別市場構成
11.2.4 用途別市場分析
11.3 線状低密度ポリエチレン
11.3.1 市場実績
11.3.1.1 数量動向
11.3.1.2 価値動向
11.3.2 価格動向
11.3.3 地域別市場構成
11.3.4 用途別市場分析
表2:澱粉配合生分解性ポリマー:化学的特性
表3:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表4:世界:澱粉配合生分解性ポリマー市場予測:地域別内訳(千トン)、2025-2033年
表5:世界:澱粉配合生分解性ポリマー市場予測:ポリマータイプ別内訳(千トン)、2025-2033年
表6:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー市場予測:用途別内訳(千トン)、2025-2033年
表7:澱粉配合生分解性ポリマー製造:必要な原材料
表8:澱粉系生分解性ポリマー製造:関与する化学反応
表9:グローバル:澱粉市場:主要サプライヤー
表10:グローバル:アクリル酸エチル共重合体市場:主要サプライヤー
表11:グローバル:直鎖状低密度ポリエチレン市場:主要サプライヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Properties
4.2.1 Chemical and Physical Properties
4.2.2 Mechanical and Thermal Properties
5 Global Starch Blended Biodegradable Polymer Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Analysis
5.4.1 Key Price Indicators
5.4.2 Price Structure
5.4.3 Price Trends
5.5 Market Breakup by Region
5.6 Market Breakup by Polymer Type
5.7 Market Breakup by End Use
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Product Pricing and Margin Analysis
5.12 Porter’s Five Forces Analysis
5.12.1 Overview
5.12.2 Bargaining Power of Buyers
5.12.3 Bargaining Power of Suppliers
5.12.4 Degree of Competition
5.12.5 Threat of New Entrants
5.12.6 Threat of Substitutes
5.13 Key Market Drivers and Success Factors
6 Performance of Key Regions
6.1 Western Europe
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 North America
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Polymer Type
7.1 Biodegradable Starch
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Durable Starch
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use
8.1 Flexible Packaging
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Agriculture and Horticulture
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Rigid Packaging
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Consumer Goods
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Competitive Landscape
9.1 Market Structure
9.2 Key Players
9.3 Key Player Profiles
9.3.1 Novamont S.p.A.
9.3.2 Rodenberg
9.3.3 Wuhan Huali
9.3.4 Nihon Cornstarch Corporation
9.3.5 Plantic Technologies
9.3.6 DuPont
9.3.7 BASF
9.3.8 Lactel Absorbable Polymers
9.3.9 Balson Industries
9.3.10 Tryeco
10 Starch Blended Biodegradable Polymer Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Chemical Reactions Involved
10.3 Detailed Process Flow
10.4 Raw Material Requirements
10.5 Mass Balance and Feedstock Conversion Rate
11 Starch Blended Biodegradable Polymer: Feedstock Analysis
11.1 Starch
11.1.1 Market Performance
11.1.1.1 Volume Trends
11.1.1.2 Value Trends
11.1.2 Price Trends
11.1.3 Market Breakup by Region
11.1.4 Market Breakup by Application
11.2 Ethyl Acrylic Acid Copolymer
11.2.1 Market Performance
11.2.1.1 Volume Trends
11.2.1.2 Value Trends
11.2.2 Price Trends
11.2.3 Market Breakup by Region
11.2.4 Market Breakup by Application
11.3 Linear Low Density Polyethylene
11.3.1 Market Performance
11.3.1.1 Volume Trends
11.3.1.2 Value Trends
11.3.2 Price Trends
11.3.3 Market Breakup by Region
11.3.4 Market Breakup by Application
※参考情報 澱粉系生分解性ポリマーは、自然由来の材料である澱粉を主成分としたポリマーで、環境に優しい特性を持つことが特徴です。近年、環境問題が深刻化する中で、プラスチック汚染が大きな課題となっています。そのため、持続可能な代替品としての生分解性ポリマーの研究と開発が急務となっています。澱粉を基にしたポリマーは、環境中で分解されやすく、土壌に還元される特性があるため、多くの注目を集めています。 澱粉は、植物が光合成によって生成する炭水化物の一種で、主に穀物や根菜に含まれています。澱粉系生分解性ポリマーは、従来のプラスチック製品を代替できる素材として利用されることがあります。これらのポリマーは、澱粉を合成して得られたポリマーと他の素材をブレンドすることによって作られます。例えば、ポリエチレンやポリ乳酸などの生分解性ポリマーと組み合わせることで、物理的特性や加工性を向上させることができます。 このようなポリマーは、一般的に生分解性が高く、環境中での分解プロセスは、微生物によって促進されます。分解が進むと、最終的には水、二酸化炭素、およびバイオマスとして生成物が残ります。このため、生分解性ポリマーは廃棄後の環境負荷が非常に少なく、再利用やリサイクルの必要がないという利点があるのです。 澱粉系生分解性ポリマーの用途は多岐にわたります。例えば、包装材、袋、食器、農業用マルチフィルム、医療用具など、幅広い分野で利用が期待されています。特に食品包装材としての需要が高まっており、食品業界におけるプラスチック使用削減の切り札とされています。市場でも、環境に配慮した商品の需要が急増していますが、これに応えるためにも、澱粉系生分解性ポリマーは重要な役割を果たしているのです。 澱粉系生分解性ポリマーには、いくつかの利点があります。まず、再生可能な資源である澱粉を基にしているため、持続可能性が高いです。また、生分解性特性により、環境への負担が少なく、廃棄物の管理が簡単になります。さらに、生産過程においても比較的エネルギー消費が少ないため、環境負荷を軽減することができるのです。 一方で、澱粉系生分解性ポリマーには課題も存在します。例えば、耐熱性や耐水性、機械的強度などの特性が従来のプラスチックに比べて劣ることがあるため、使用条件によっては性能不足となる場合があります。そのため、さらなる研究開発が求められています。最近では、ナノ素材や他のバイオポリマーとの複合化に関する研究も進んでおり、特性の向上が図られています。 また、生分解性ポリマーの商業化においてはコストも重要な要素です。生産コストや価格競争力を考慮し、より安価で効率的な製造プロセスの確立が求められています。消費者の関心が高まる中で、環境意識の向上とともにこれらの課題を乗り越え、生分解性ポリマーの普及が進むと期待されています。 結論として、澱粉系生分解性ポリマーは、再生可能な資源を活用し、環境負荷を軽減するための有力な素材です。多様な用途を持ち、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となるでしょう。環境問題への対策として、今後ますます注目される分野であり、その発展に期待が寄せられています。 |
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