目次
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 市場セグメンテーションと調査範囲
1.2 市場定義
1.3 情報調達
1.3.1 情報分析
1.3.2 市場形成とデータの可視化
1.3.3 データの検証と公開
1.4 調査範囲と前提条件
1.4.1 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 2022年の市場概況
2.2 セグメント概況
2.3 競合状況概況
第3章 ポリ乳酸市場:変数とトレンド
3.1 市場系統の展望
3.1.1 世界のポリ乳酸市場
3.2 普及率と成長見通しマッピング
3.3 業界バリューチェーン分析
3.3.1 原材料動向
3.3.1.1 乳酸
3.3.1.2 ラクチド
3.3.2 規制枠組み
3.3.2.1 規格とコンプライアンス
3.3.2.2 米国FDA
3.3.3 欧州委員会
3.3.4 フレキシブル包装市場におけるバイオプラスチックに関する規制
3.3.5 アジア太平洋地域の規制枠組み
3.3.5.1 中国
3.3.5.2 インド
3.3.5.3 日本
3.3.5.4 フィリピン
3.3.5.5 オーストラリアおよびニュージーランド
3.3.5.6 安全性
3.4 市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバーの影響分析
3.4.1.1 バイオプラスチックの需要増加
3.4.1.2 フレキシブル包装業界からの需要増加
3.4.2 市場抑制要因の影響分析
3.4.2.1 価格競争力
3.5 業界分析ツール
3.5.1 ポーター分析
3.5.2 マクロ経済分析
第4章 ポリ乳酸(PLA)市場:技術評価
4.1 ポリ乳酸(PLA)市場:技術展望
4.1.1 重縮合
4.1.2 開環重合(ROP)
4.1.3 重縮合と開環重合と推奨事項(ROP)
4.1.4 生産技術概要(C6糖発酵)
4.2 商業化技術のケーススタディ
4.2.1 PLAneo技術概要(Thyssenkrupp AG)
4.2.1.1 特性とPLAneoテクノロジーが開発したPLAの用途
4.2.1.2 乳酸からポリ乳酸への完全統合プロセス
4.2.1.3 Planeoテクノロジーの利点
4.2.2 PLAnet PLAテクノロジーの概要
4.2.2.1 PLAnetテクノロジーが開発したPLAの特性と用途
4.2.2.2 PLAnetテクノロジーによるポリ乳酸製造の主要設備
4.2.2.3 PLAnetテクノロジープロバイダーが提供するサービス
4.2.3 PLAneoテクノロジーとPLAnetテクノロジーの比較と推奨事項
4.3 潜在的な技術パートナー
4.3.1 Thyssenkrupp AG
4.3.1.1 会社概要
4.3.1.2 技術評価
4.3.2 Sulzer、Futerro、TechnipFMC(合弁会社)
4.3.2.1 Sulzer LTd
4.3.2.2 会社概要
4.3.2.3 Futerro
4.3.2.4 会社概要
4.3.2.5 Technipfmc plc
4.3.2.6 会社概要
4.3.2.7 技術評価
4.3.2.7.1 TechnipFMC の連絡先と住所
4.3.2.7.2 Futerro の連絡先と住所
4.3.2.7.3 Sulzer Ltd の連絡先と住所
第5章 ポリ乳酸市場:最終用途推計とトレンド分析
5.1 最終用途動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2 最終用途動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.3 ポリ乳酸市場推計とトレンド分析用途別予測(キロトン)(百万米ドル)
5.3.1 包装
5.3.2 農業
5.3.3 自動車・輸送
5.3.4 エレクトロニクス
5.3.5 繊維
5.3.6 その他
第6章 ポリ乳酸市場:地域別推計とトレンド分析
6.1 ポリ乳酸市場:地域別展望
6.2 北米
6.2.1 北米ポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.2.2 米国
6.2.2.1 米国ポリ乳酸市場推計と予測2019年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
6.2.3 カナダ
6.2.3.1 カナダのポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.2.4 メキシコ
6.2.4.1 メキシコのポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.3 ヨーロッパ
6.3.1 ヨーロッパのポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.3.2 ドイツ
6.3.2.1 ドイツのポリ乳酸市場推計と予測2019年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
6.3.3 英国
6.3.3.1 英国のポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.3.4 フランス
6.3.4.1 フランスのポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.3.5 イタリア
6.3.5.1 イタリアのポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.3.6 オランダ
6.3.6.1 オランダのポリ乳酸市場推計と予測2019年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
6.3.7 トルコ
6.3.7.1 トルコのポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.4 アジア太平洋地域
6.4.1 アジア太平洋地域のポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.4.2 中国
6.4.2.1 中国におけるポリ乳酸市場推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.4.3 インド
6.4.3.1 インドのポリ乳酸市場推計と予測2019年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
6.4.4 日本
6.4.4.1 日本 ポリ乳酸市場 推計・予測 2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.4.5 インドネシア
6.4.5.1 インドネシア ポリ乳酸市場 推計・予測 2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.4.6 マレーシア
6.4.6.1 マレーシア ポリ乳酸市場 推計・予測 2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.4.7 フィリピン
6.4.7.1 フィリピン ポリ乳酸市場 推計・予測2019年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
6.5 中南米
6.5.1 中南米におけるポリ乳酸市場の推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.5.2 ブラジル
6.5.2.1 ブラジルにおけるポリ乳酸市場の推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
6.6 中東・アフリカ
6.6.1 中東・アフリカにおけるポリ乳酸市場の推計と予測、2019年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
第7章 ポリ乳酸市場 – 競争環境
7.1 最近の動向と主要市場参加者によるインパクト分析
7.2 企業分類
7.3 参加者概要
7.4 財務実績
7.5 製品ベンチマーク
7.6 企業ヒートマップ分析
7.7 戦略マッピング
7.7.1 事業拡大
7.7.2 合併・買収
7.7.3 協業
7.7.4 新製品の発売
7.7.5 研究・開発開発
7.8 会社概要
7.8.1 TotalEnergies Corbion bv
7.8.2 NatureWorks LLC
7.8.3 江蘇省Supla Bioplastics Co., Ltd.
7.8.4 Futerro
7.8.5 COFCO
7.8.6 江西科源生物医薬有限公司
7.8.7 上海同傑良生物材料有限公司
7.8.8 浙江海順生物材料有限公司
Table of ContentsChapter 1 Methodology and Scope
1.1 Market Segmentation & Scope
1.2 Market Definitions
1.3 Information Procurement
1.3.1 Information analysis
1.3.2 Market formulation & data visualization
1.3.3 Data validation & publishing
1.4 Research Scope and Assumptions
1.4.1 List to Data Sources
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Snapshot 2022
2.2 Segment Snapshot
2.3 Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3 Polylactic Acid Market: Variables and Trends
3.1 Market Lineage Outlook
3.1.1 Global Polylactic Acid Market
3.2 Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3 Industry Value Chain Analysis
3.3.1 Raw Material Trends
3.3.1.1 Lactic Acid
3.3.1.2 Lactide
3.3.2 Regulatory Framework
3.3.2.1 Standard & Compliances
3.3.2.2 U.S. FDA
3.3.3 EU Commission
3.3.4 Regulations for bioplastics in the flexible packaging market
3.3.5 Asia Pacific regulatory framework
3.3.5.1 China
3.3.5.2 India
3.3.5.3 Japan
3.3.5.4 Philippines
3.3.5.5 Australia & New Zealand
3.3.5.6 Safety
3.4 Market Dynamics
3.4.1 Market Driver Impact Analysis
3.4.1.1 Growing demand for bioplastics
3.4.1.2 Growing demand from the flexible packaging industry
3.4.2 Market Restraint Impact Analysis
3.4.2.1 Price Competitiveness
3.5 Industry Analysis Tools
3.5.1 Porter’s analysis
3.5.2 Macroeconomic Analysis
Chapter 4 Polylactic Acid (PLA) Market: Technology Assessment
4.1 Polylactic Acid (PLA) Market-Technology Landscape
4.1.1 Polycondensation
4.1.2 Ring-opening polymerization (ROP)
4.1.3 Comparison pf polycondensation & ring-opening polymerization and recommendations (ROP)
4.1.4 Production Technology Overview (C6 Sugar Fermentation)
4.2 Commercial Technology Case Studies
4.2.1 PLAneo Technology Overview (Thyssenkrupp AG)
4.2.1.1 Properties & Application of PLA developed by PLAneo Technology
4.2.1.2 Lactic Acid to Polylactic acid fully Integrated process
4.2.1.3 Advantages Of Planeo Technology
4.2.2 PLAnet PLA Technology Overview
4.2.2.1 Properties and Application of PLA developed by PLAnet Technology
4.2.2.2 Key Equipment for polylactic acid production by PLAnet technology
4.2.2.3 Services offered by PLAnet Technology provider
4.2.3 Comparison of PLAneo and PLAnet Technologies and recommenDationS
4.3 Potential Technology Partner
4.3.1 Thyssenkrupp AG
4.3.1.1 Company Overview
4.3.1.2 Technology Assessment
4.3.2 Sulzer, Futerro, and TechnipFMC (Joint Venture)
4.3.2.1 Sulzer LTd
4.3.2.2 Company Overview
4.3.2.3 Futerro
4.3.2.4 Company Overview
4.3.2.5 Technipfmc plc
4.3.2.6 Company Overview
4.3.2.7 Technology Assessment
4.3.2.7.1 TechnipFMC Contact & address
4.3.2.7.2 Futerro Contact & address
4.3.2.7.3 Sulzer Ltd Contact & address
Chapter 5 Polylactic Acid Market: End-Use Estimates & Trend Analysis
5.1 End-Use Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
5.2 End-Use Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
5.3 Polylactic Acid Market Estimates & Forecast, By End-Use (Kilotons) (USD Million)
5.3.1 Packaging
5.3.2 Agriculture
5.3.3 Automotive & Transport
5.3.4 Electronics
5.3.5 Textile
5.3.6 Others
Chapter 6 Polylactic Acid Market: Regional Estimates & Trend Analysis
6.1 Polylactic Acid Market: Regional Outlook
6.2 North America
6.2.1 North America Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.2.2 U.S.
6.2.2.1 U.S. Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.2.3 Canada
6.2.3.1 Canada Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.2.4 Mexico
6.2.4.1 Mexico Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.3 Europe
6.3.1 Europe Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.3.2 Germany
6.3.2.1 Germany Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.3.3 UK
6.3.3.1 UK Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.3.4 France
6.3.4.1 France Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.3.5 Italy
6.3.5.1 Italy Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.3.6 The Netherlands
6.3.6.1 The Netherlands Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.3.7 Turkey
6.3.7.1 Turkey Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.4 Asia Pacific
6.4.1 Asia Pacific Polylactic Acid Market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.4.2 China
6.4.2.1 china Polylactic Acid Market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.4.3 India
6.4.3.1 india Polylactic Acid Market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.4.4 Japan
6.4.4.1 japan Polylactic Acid Market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.4.5 Indonesia
6.4.5.1 Indonesia Polylactic Acid Market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.4.6 Malaysia
6.4.6.1 Malaysia Polylactic Acid Market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.4.7 Philippines
6.4.7.1 Philippines Polylactic Acid Market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.5 Central & South America
6.5.1 Central & South America Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.5.2 Brazil
6.5.2.1 Brazil Polylactic Acid market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
6.6 Middle East & Africa
6.6.1 Middle East & Africa Polylactic Acid Market estimates & Forecasts, 2019 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
Chapter 7 Polylactic Acid Market - Competitive Landscape
7.1 Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
7.2 Company Categorization
7.3 Participant’s Overview
7.4 Financial Performance
7.5 Product Benchmarking
7.6 Company Heat Map Analysis
7.7 Strategy Mapping
7.7.1 Expansion
7.7.2 Mergers & Acquisition
7.7.3 Collaboration
7.7.4 New Product Launches
7.7.5 Research & Development
7.8 Company Profile
7.8.1 TotalEnergies Corbion bv
7.8.2 NatureWorks LLC
7.8.3 Jiangsu Supla Bioplastics Co., Ltd.
7.8.4 Futerro
7.8.5 COFCO
7.8.6 Jiangxi Keyuan Biopharm Co., Ltd.
7.8.7 Shanghai Tong-jie-liang Biomaterials Co., Ltd.
7.8.8 Zhejiang Hisun Biomaterials Co., Ltd.
| ※参考情報 ポリ乳酸(Polylactic Acid、PLA)は、乳酸から合成される生分解性の高分子化合物で、主にバイオマスから得られる原料を使用して製造されます。PLAは、再生可能な資源から作られるため、環境への負荷を軽減することができます。PLAは、通常、ドローストリング状の熱可塑性樹脂であり、成形・加工が容易で、様々な形状を持った製品を製造することが可能です。 ポリ乳酸は、その優れた特性から、多くの種類があります。主な種類には、L-乳酸、D-乳酸、DL-乳酸を基にしたものがあり、これらの比率や組成によって異なる特性を持ちます。L-乳酸を主成分とするPLAは生物学的にも親和性が高く、生体材料としての用途が多くあります。D-乳酸は、特に熱安定性の向上に寄与し、機械的強度を高める効果があると言われています。また、両者の混合物であるDL-乳酸は、より様々なアプリケーションに対応できる特性を持ち合わせています。 PLAは、その主な用途として、食品包装、医療用具、3Dプリント材料、さらには農業用膜など幅広い分野で利用されています。特に食品包装では、生分解性の観点から環境に優しい選択肢として注目されています。医療分野では、生体適合性が高く、体内で分解されることから、縫合糸やプレート、スクリューなどの生体用インプラントとして使用される事例も増えています。また、3Dプリント分野でも、PLAは使いやすく、印刷物に美しい仕上がりをもたらすため、人気の材料とされています。 PLAの生分解性は、その大きなメリットの一つです。生分解性プラスチックとして、自然環境中で微生物によって分解され、最終的には水と二酸化炭素に変わるため、プラスチックごみに対する環境負荷を低減することが期待されます。ただし、生分解される条件には温度や湿度などが関与し、商業的なコンポスト環境下での分解が最も効率的です。この点で、PLAは従来の石油由来のプラスチックに代わる持続可能な選択肢となります。 ポリ乳酸の製造技術には、主に2つの方法があります。ひとつは、発酵法で、これによって乳酸を生産し、それを重合させてPLAを作ります。もうひとつは、化学合成法で、無機化合物を用いて乳酸を直接合成する方法です。発酵法は、再生可能リソースを使用し、環境への影響を軽減できるため、今後も注目され続けるでしょう。 PLAはその特性上、工業的な生産においても優れた特性を持ちます。たとえば、低温での射出成形や押出成形が可能であり、他の熱可塑性プラスチックと同様の方式で加工できます。これにより、既存のプラスチック製品の生産プロセスに容易に導入できる点が、大きな利点となります。また、PLAはしばしば他のポリマーと共重合されて、性能を向上させることも行われています。 未来においては、ポリ乳酸の利用はさらに広がりを見せると考えられています。研究開発が進む中で、PLAはより高性能な材料や機能的な加工技術と組み合わせることで、多様な用途への適用が期待されています。持続可能な社会に向けた取り組みとして、環境に配慮した材料としてのPLAの重要性は今後も増していくでしょう。 |
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