1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Plant-based Plastic Packaging Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Plant-based Plastic Packaging by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Plant-based Plastic Packaging by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Plant-based Plastic Packaging Segment by Type
2.2.1 Bio-PET
2.2.2 Bio-PE
2.2.3 PHA
2.2.4 Starch Blends
2.2.5 Polyesters
2.2.6 PLA
2.2.7 Others
2.3 Plant-based Plastic Packaging Sales by Type
2.3.1 Global Plant-based Plastic Packaging Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Plant-based Plastic Packaging Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Plant-based Plastic Packaging Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Plant-based Plastic Packaging Segment by Application
2.4.1 Food & Beverage
2.4.2 Automotive Transport
2.4.3 Others
2.5 Plant-based Plastic Packaging Sales by Application
2.5.1 Global Plant-based Plastic Packaging Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Plant-based Plastic Packaging Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Plant-based Plastic Packaging Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Plant-based Plastic Packaging by Company
3.1 Global Plant-based Plastic Packaging Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Plant-based Plastic Packaging Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Plant-based Plastic Packaging Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Plant-based Plastic Packaging Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Plant-based Plastic Packaging Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Plant-based Plastic Packaging Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Plant-based Plastic Packaging Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Plant-based Plastic Packaging Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Plant-based Plastic Packaging Product Location Distribution
3.4.2 Players Plant-based Plastic Packaging Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Plant-based Plastic Packaging by Geographic Region
4.1 World Historic Plant-based Plastic Packaging Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Plant-based Plastic Packaging Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Plant-based Plastic Packaging Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Plant-based Plastic Packaging Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Plant-based Plastic Packaging Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Plant-based Plastic Packaging Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Plant-based Plastic Packaging Sales Growth
4.4 APAC Plant-based Plastic Packaging Sales Growth
4.5 Europe Plant-based Plastic Packaging Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Plant-based Plastic Packaging Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Plant-based Plastic Packaging Sales by Country
5.1.1 Americas Plant-based Plastic Packaging Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Plant-based Plastic Packaging Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Plant-based Plastic Packaging Sales by Type
5.3 Americas Plant-based Plastic Packaging Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Plant-based Plastic Packaging Sales by Region
6.1.1 APAC Plant-based Plastic Packaging Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Plant-based Plastic Packaging Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Plant-based Plastic Packaging Sales by Type
6.3 APAC Plant-based Plastic Packaging Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Plant-based Plastic Packaging by Country
7.1.1 Europe Plant-based Plastic Packaging Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Plant-based Plastic Packaging Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Plant-based Plastic Packaging Sales by Type
7.3 Europe Plant-based Plastic Packaging Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Plant-based Plastic Packaging by Country
8.1.1 Middle East & Africa Plant-based Plastic Packaging Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Plant-based Plastic Packaging Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Plant-based Plastic Packaging Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Plant-based Plastic Packaging Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Plant-based Plastic Packaging
10.3 Manufacturing Process Analysis of Plant-based Plastic Packaging
10.4 Industry Chain Structure of Plant-based Plastic Packaging
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Plant-based Plastic Packaging Distributors
11.3 Plant-based Plastic Packaging Customer
12 World Forecast Review for Plant-based Plastic Packaging by Geographic Region
12.1 Global Plant-based Plastic Packaging Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Plant-based Plastic Packaging Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Plant-based Plastic Packaging Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Plant-based Plastic Packaging Forecast by Type
12.7 Global Plant-based Plastic Packaging Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Solegear Bioplastic Technologies Inc.
13.1.1 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Company Information
13.1.2 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Plant-based Plastic Packaging Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Plant-based Plastic Packaging Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Main Business Overview
13.1.5 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Latest Developments
13.2 Clear Lam Packaging Inc
13.2.1 Clear Lam Packaging Inc Company Information
13.2.2 Clear Lam Packaging Inc Plant-based Plastic Packaging Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Clear Lam Packaging Inc Plant-based Plastic Packaging Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Clear Lam Packaging Inc Main Business Overview
13.2.5 Clear Lam Packaging Inc Latest Developments
13.3 Solegear Bioplastic Technologies Inc.
13.3.1 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Company Information
13.3.2 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Plant-based Plastic Packaging Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Plant-based Plastic Packaging Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Main Business Overview
13.3.5 Solegear Bioplastic Technologies Inc. Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 植物性プラスチック包装は、環境に配慮した持続可能な包装材料の一つとして、近年注目されています。この包装は主に植物由来のポリマーを使用しており、従来の石油系プラスチックに代わる選択肢として期待されています。ここでは、植物性プラスチック包装の概念や特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく解説いたします。 まず、植物性プラスチックとは、主に再生可能な植物資源から製造されたプラスチックを指します。これには、トウモロコシやサトウキビ、馬鈴薯、バイオマスなどの原料が含まれます。これらの原料は生分解性を持つものも多く、環境負荷を低減することが可能です。特にバイオポリエチレンやポリ乳酸(PLA)が代表的な植物性プラスチックの一例として挙げられます。 植物性プラスチック包装の大きな特徴は、その環境への配慮です。石油由来のプラスチックは、製造過程で二酸化炭素を大量に排出し、また使い終わった後も分解に数百年を要するため、地球環境への悪影響が問題視されています。一方で、植物性プラスチックは、植物の成長過程で二酸化炭素を吸収し、それを原料として製造されるため、カーボンニュートラルな特性があります。これは、持続可能な開発を促進する上で非常に重要な要素であり、多くの企業が導入を進めています。 種類としては、まずポリ乳酸(PLA)があります。PLAは、デンプンから製造されるバイオポリマーであり、食品包装や製品のパッケージング、さらには3Dプリンティングなど幅広い用途で使用されています。次に、バイオポリエチレン(bio-PE)やバイオポリプロピレン(bio-PP)といった植物由来のポリオレフィンがあります。これらは、従来のポリエチレンやポリプロピレンと同様の物理的性質を持ちながらも、植物由来の原料を使用して製造されています。 また、植物性プラスチック包装はさまざまな用途に利用されています。例えば、食品業界では、サラダやスナック、冷凍食品の包装材として用いられています。戦後から続く長年の研究開発により、食品の鮮度を保ち、ユーザーにとって使いやすい製品が開発されています。さらに、日用品や化粧品、電子機器の包装にも利用されることが増えており、様々な業界での活用が見込まれています。 関連技術の面では、植物性プラスチックの製造方法や改良技術が進化しています。例えば、酵素を用いたバイオプロセスや、ナノテクノロジーによる強化技術などが開発されており、植物性プラスチックの性能改善が図られています。また、リサイクルや再利用の仕組みも模索されており、循環型社会の実現に向けた取り組みが重要視されています。これにより、廃棄物の削減や資源の有効利用が進むことが期待されています。 さらには、植物性プラスチックの社会的受容性も重要な要素です。多くの消費者は、環境問題に対する意識が高まり、エコフレンドリーな商品の選択を重視しています。このため、企業は持続可能性をアピールするために、植物性プラスチックを使用した商品の開発を進めています。これにより、ブランドイメージの向上や新しい市場の開拓が図られているのです。 しかし、植物性プラスチック包装にはいくつかの課題もあります。まず、コストです。植物性プラスチックは、従来の石油系プラスチックに比べて製造コストが高くなる場合が多く、これが普及の妨げとなることがあります。また、耐熱性や耐水性、機械的強度といった性能面でも、石油由来のプラスチックには劣ることがあり、用途が限られることがあります。このため、さらなる研究開発が求められている状況です。 さらに、原料の調達に関する問題も忘れてはならない点です。植物性プラスチックの製造には、農作物が原料として使用されます。このため、食糧資源と競合する可能性があり、特に生産地の環境破壊などが懸念されることがあります。サステナビリティの観点から、必要な量の農作物が確保できるような生産方法や、廃棄物の利活用といった工夫が求められます。 一方で、植物性プラスチック包装の未来には大いに期待が持てます。技術の進歩や新しい材料の開発、さらには消費者の意識の変化によって、環境に優しい包装材の需要は高まり続けるでしょう。これにより、慢性的なプラスチック問題の解決にも寄与すると考えられています。 結論として、植物性プラスチック包装は、持続可能な包装ソリューションとして非常に有望であり、環境意識の高まりとともに今後ますます注目される分野であると言えるでしょう。現在の課題を乗り越え、その利点を最大限に活かすことで、地球環境を保護しつつ、経済活動を促進していくことが求められています。 |