Chapter 1. Research Scope
1.1. Research Objectives
1.2. Market Definition
1.3. Analysis Period
1.4. Market Size Breakdown by Segments
1.4.1. Market size breakdown, by raw material
1.4.2. Market size breakdown, by type
1.4.3. Market size breakdown, by application
1.4.4. Market size breakdown, by end-use
1.4.5. Market size breakdown, by region
1.5. Market Data Reporting Unit
1.5.1. Volume
1.5.2. Value
1.6. Key Stakeholders
Chapter 2. Research Methodology
2.1. Secondary Research
2.1.1. Paid
2.1.2. Unpaid
2.1.3. P&S Intelligence database
2.2. Primary Research
2.3. Market Size Estimation
2.4. Data Triangulation
2.5. Currency Conversion Rates
2.6. Assumptions for the Study
2.7. Notes and Caveats
Chapter 3. Executive Summary
Chapter 4. Market Indicators
Chapter 5. Industry Outlook
5.1. Market Dynamics
5.1.1. Trends
5.1.2. Drivers
5.1.3. Restraints/challenges
5.1.4. Impact analysis of drivers/restraints
5.2. Impact of COVID-19
5.3. Porter’s Five Forces Analysis
5.3.1. Bargaining power of buyers
5.3.2. Bargaining power of suppliers
5.3.3. Threat of new entrants
5.3.4. Intensity of rivalry
5.3.5. Threat of substitutes
Chapter 6. Global Market
6.1. Overview
6.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)
6.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)
6.4. Market Volume, by Type (2017–2030)
6.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)
6.6. Market Volume, by Application (2017–2030)
6.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)
6.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)
6.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)
6.10. Market Volume, by Region (2017–2030)
6.11. Market Revenue, by Region (2017–2030)
Chapter 7. North America Market
7.1. Overview
7.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)
7.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)
7.4. Market Volume, by Type (2017–2030)
7.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)
7.6. Market Volume, by Application (2017–2030)
7.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)
7.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)
7.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)
7.10. Market Volume, by Country (2017–2030)
7.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)
Chapter 8. Europe Market
8.1. Overview
8.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)
8.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)
8.4. Market Volume, by Type (2017–2030)
8.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)
8.6. Market Volume, by Application (2017–2030)
8.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)
8.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)
8.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)
8.10. Market Volume, by Country (2017–2030)
8.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)
Chapter 9. APAC Market
9.1. Overview
9.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)
9.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)
9.4. Market Volume, by Type (2017–2030)
9.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)
9.6. Market Volume, by Application (2017–2030)
9.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)
9.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)
9.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)
9.10. Market Volume, by Country (2017–2030)
9.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)
Chapter 10. LATAM Market
10.1. Overview
10.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)
10.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)
10.4. Market Volume, by Type (2017–2030)
10.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)
10.6. Market Volume, by Application (2017–2030)
10.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)
10.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)
10.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)
10.10. Market Volume, by Country (2017–2030)
10.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)
Chapter 11. MEA Market
11.1. Overview
11.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)
11.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)
11.4. Market Volume, by Type (2017–2030)
11.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)
11.6. Market Volume, by Application (2017–2030)
11.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)
11.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)
11.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)
11.10. Market Volume, by Country (2017–2030)
11.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)
Chapter 12. Competitive Landscape
12.1. List of Market Players and their Offerings
12.2. Competitive Benchmarking of Key Players
12.3. Product Benchmarking of Key Players
12.4. Recent Strategic Developments
Chapter 13. Company Profiles
13.1. BASF SE
13.1.1. Business overview
13.1.2. Product and service offerings
13.1.3. Key financial summary
13.2. The Dow Chemical Company
13.2.1. Business overview
13.2.2. Product and service offerings
13.2.3. Key financial summary
13.3. Cargill Incorporated
13.3.1. Business overview
13.3.2. Product and service offerings
13.3.3. Key financial summary
13.4. Covestro AG
13.4.1. Business overview
13.4.2. Product and service offerings
13.4.3. Key financial summary
13.5. Bayer AG
13.5.1. Business overview
13.5.2. Product and service offerings
13.5.3. Key financial summary
13.6. Mitsui Chemicals Inc.
13.6.1. Business overview
13.6.2. Product and service offerings
13.6.3. Key financial summary
13.7. Huntsman International LLC
13.7.1. Business overview
13.7.2. Product and service offerings
13.7.3. Key financial summary
13.8. Emery Oleochemicals
13.8.1. Business overview
13.8.2. Product and service offerings
13.9. Arkema
13.9.1. Business overview
13.9.2. Product and service offerings
13.9.3. Key financial summary
13.10. Synthesia Technology
13.10.1. Business overview
13.10.2. Product and service offerings
13.11. Novomer Inc.
13.11.1. Business overview
13.11.2. Product and service offerings
13.12. Koch Industries Inc.
13.12.1. Business overview
13.12.2. Product and service offerings
13.13. Johnson Controls International Plc
13.13.1. Business overview
13.13.2. Product and service offerings
13.13.3. Key financial summary
13.14. Piedmont Chemical Industries
13.14.1. Business overview
13.14.2. Product and service offerings
13.15. PolyLabs
13.15.1. Business overview
13.15.2. Product and service offerings
Chapter 14. Appendix
14.1. Abbreviations
14.2. Sources and References
14.3. Related Reports
| ※参考情報 グリーン&バイオポリオールとは、再生可能資源から製造されるポリオールの一種で、主にバイオマス由来の原料を使用して作られます。これにより、従来の石油由来のポリオールと比べて環境への影響を低減することができます。グリーンポリオールは持続可能な製造プロセスを重視しており、地球温暖化や資源枯渇などの問題に対抗するための重要な材料とされています。 グリーン&バイオポリオールは、主にポリウレタンなどの合成材料に使用される基本的な成分として機能します。ポリウレタンは一般的に弾性のある特性を持ち、柔らかなスポンジから硬い構造部材まで、幅広い用途に利用されます。バイオポリオールは、植物や再生可能な資源からの脂肪酸や糖類、その他の有機化合物から合成されることが多く、これらを原料とすることで製品のカーボンフットプリントを減少させることが可能です。 グリーン&バイオポリオールの種類には、主にトリグリセリド由来のポリオール、植物油由来のポリオール、そして糖類由来のポリオールなどがあります。トリグリセリド由来のポリオールは、主に植物油を原料としており、化学的に改変されて高機能なポリオールとなります。例えば、大豆油やひまわり油などの植物油から作られるポリオールがこのカテゴリに入ります。 植物油由来のポリオールは、特に柔軟性が求められる用途に適しています。また、糖類由来のポリオールには、スクロースやデクストロースなどがあり、これらはエコフレンドリーな特性を有し、環境に優しい製品を作るために利用されます。これらのバイオポリオールは、通常のポリオールと同様の特性を持ちながら、環境負荷を軽減することができるため、ますます注目されています。 用途としては、自動車産業、建築資材、家具、衣料品、電子機器など、多岐にわたる分野で利用されています。例えば、自動車業界では、軽量化や耐久性向上を目的に、内装材やシートのクッション部分に使用されることがあります。また、建築資材としては、断熱材や防水材などにも利用されており、高い性能とともに持続可能性が求められています。 さらに、家具やインテリア製品においても、グリーン&バイオポリオールを使用した製品が増加しています。これにより、消費者は環境に配慮した選択をすることができ、エコロジカルなライフスタイルを実現する手助けとなります。 関連技術としては、酵素的変換や化学的改変を用いたポリオールの製造プロセスが挙げられます。酵素的変換は、バイオポリオールの原料となる物質をより高機能なポリオールに変換するために用いられる手法です。また、化学的改変によって、バイオポリオールの特性を調整し、特定の用途に最適な性能を持つ材料を作り出すことが可能です。これにより、バイオポリオールの市場競争力が向上します。 このように、グリーン&バイオポリオールは、環境に優しい材料としての特性を持ちつつ、さまざまな産業で実用化されています。今後も持続可能な発展を目指して、さらに研究開発が進むことが期待されます。これにより、より多くの分野で環境負荷の低減が図られ、持続可能な社会の実現に貢献することでしょう。 |
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