世界のバイオベースポリマー市場予測2023年-2028年

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

IMARCが出版した調査資料(IMARC23FB0170)・商品コード:IMARC23FB0170
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年2月1日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:142
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥599,850見積依頼/購入/質問フォーム
Five UserUSD4,999 ⇒換算¥749,850見積依頼/購入/質問フォーム
EnterprisewideUSD5,999 ⇒換算¥899,850見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

IMARC社は、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109億ドルに達し、2023年から2028年の間に年平均6.4%成長すると予測しています。本調査レポートでは、バイオベースポリマーの世界市場を調査・分析し、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、競合状況などの項目を掲載しています。また、本調査レポート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?

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 タイプ別市場分析
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 用途別市場分析
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 産業用
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 地域別市場分析
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
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 欧州
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・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
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5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
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 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 アルケマS.A.
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 コービオン 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 ノバモント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 ローデンブルグ・プロダクティエ 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 ティッセンクルップ 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



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 Key Industry Trends
5 Global Bio-Based Polymer Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Polyethylene (PE)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Polyamide (PA)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Polylactic Acid (PLA)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Polyethylene Terephthalate (PET)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Packaging
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Textile
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Automotive
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Industrial
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Agriculture
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Arkema S.A.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 BASF SE
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.2.4 SWOT Analysis
13.3.3 Biome Bioplastics Limited
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 Corbion N.V.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.5 FKuR Kunststoff GmbH
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Kuraray Co. Ltd.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Novamont S.p.A.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.9 Rodenburg Productie B.V.
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 thyssenkrupp AG
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.10.4 SWOT Analysis
13.3.11 Toray Industries Inc.
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.11.3 Financials
13.3.11.4 SWOT Analysis
※参考情報

バイオベースポリマーは、再生可能な生物資源から製造されるポリマーのことを指します。これらのポリマーは、例えば植物や微生物から抽出された原料を使用し、従来の石油由来のポリマーと対比されることが多いです。バイオベースポリマーの導入は、環境負荷の軽減や持続可能な資源利用を促進するために重要な課題となっています。
バイオベースポリマーには、いくつかの主要な種類があります。最も一般的なものには、ポリラクチック酸(PLA)、ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)、セルロースといったものがあります。PLAは、トウモロコシやサトウキビなどのデンプン源から得られる乳酸を重合して得られるポリマーで、食品包装や3Dプリンティング用フィラメントなどに使用されます。PHAは、微生物が生産するポリマーで、 biodegradability(生分解性)が高く、環境に優しい特性があります。セルロースは、植物の細胞壁の主要成分であり、紙や繊維などの製品に利用されています。

これらのバイオベースポリマーの用途は多岐にわたります。例えば、食品包装や使い捨てプラスチック製品、農業フィルム、医療用素材などが含まれます。特に、環境問題への関心が高まる中で、使い捨てプラスチックの代替品としての需要が増加しています。また、バイオベースポリマーは、生分解性があるため、廃棄後の環境への影響も減少させることが期待されています。

バイオベースポリマーの関連技術には、原料の選定から製造、加工までのさまざまな技術が含まれます。まず、バイオマスの収集と処理が必要であり、これには発酵技術や酵素分解技術が用いられます。次に、ポリマー合成のプロセスには、化学合成や生物合成があり、これにより所望の特性を持つポリマーを作り出します。また、バイオベースポリマーの加工には、射出成形や押出成形などの通常のプラスチック加工技術が利用されます。

さらに、バイオベースポリマーの特性改善のための研究も進められています。配合技術や共重合の手法を用いることで、物理的特性や熱的特性を向上させることができます。これにより、さまざまな用途に対応した高性能な素材を開発することが可能となります。

市場の動向としては、持続可能性を重視する消費者の意識の高まりに伴い、バイオベースポリマーの需要が増加しています。多くの企業が環境に優しい製品を導入する中で、バイオベースポリマーはその重要な要素として位置付けられています。特に、自動車産業や医療分野など新しい市場が開発され、今後ますますの成長が期待されています。

しかし、バイオベースポリマーの普及には課題も存在します。原料供給の安定性や製造コスト、従来のプラスチックとの性能比較など、多くの要素が影響します。さらに、バイオマスの生産が食料供給に影響を与える懸念もあり、持続可能な原料供給の確保が重要になります。

最終的に、バイオベースポリマーは環境に配慮した未来の材料として注目され、研究と開発が進められています。社会全体が持続可能な選択肢を求める中で、バイオベースポリマーの役割はますます重要となることが予想されます。


★調査レポート[世界のバイオベースポリマー市場予測2023年-2028年] (コード:IMARC23FB0170)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界のバイオベースポリマー市場予測2023年-2028年]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆