グリーン・バイオポリオールのグローバル市場:原料別、種類別、用途別、エンドユーザー別

P&S Market Researchが出版した調査資料(PS24MAR057)・商品コード:PS24MAR057
・発行会社(調査会社):P&S Market Research
・発行日:2023年4月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:190
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料
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❖ レポートの概要 ❖

P&S Intelligenceによると、グリーン・バイオポリオールの世界市場規模は2030年までに93億米ドルに達し、年平均成長率9.3%で成長すると予測されています。
このような発展の背景には、環境に関する知識の高まりと、石油を原料とするポリオールの使用量を削減するための政府ガイドラインがあります。

また、建設業界や木工部門で柔軟性のあるPUや硬めのフォームに対する要求が高まっていることも、このような化学薬品に対する需要を世界的に押し上げると予測されています。

バイオベース・ポリオールは建設、自動車、家具産業で需要が高い

ポリウレタンの製造には、イソシアネート、ポリオール、その他の添加剤が使用されます。しかし、旧世代のポリオールは品質も性能も低いため、バイオベースの代替品への需要が高まっています。

さらに、バイオベースの有機化合物は、自動車のヘッドレストやシートに使用される成形フォームの硬度を向上させる可能性があるため、自動車分野で広く利用されています。

再生不可能な資源の枯渇とAQI悪化への懸念

非再生可能資源の枯渇と持続不可能性、およびその利用による大気の希薄化に対する懸念の高まりから、バイオベースの化学物質の生産と使用を奨励するいくつかの措置が取られるようになりました。

米国環境保護庁(EPA)やREACHは、この点に関して多くの規則を導入しています。旧来型のポリオールには、有害なVOCが主要成分として使用されているが、バイオベースの代替化学物質には、そのような化学物質がゼロか、極めて少量しか含まれていないです。

グリーン・バイオポリオール市場の成長、発展、2030年までの需要予測に関する詳細レポートを読む

ポリエーテルポリオール販売は化学企業にとって最も収益性が高い

2022年には、ポリエーテルポリオールが62%を超える最大の売上シェアを占め、予測期間中もトップの座を維持すると予測されます。

このような化学薬品は、入手が容易で構造的完全性が高いため、軟質・硬質フォーム、軟質PUフォーム、発泡成形品の製造に広く利用されています。

ポリエーテルポリオールは、分子配列に複数のヒドロキシル鎖とエーテル基を持つ。新しいプロピレンオキシドベースのポリエーテルポリオール(PPG)は、主水酸基の範囲が約70%と高度で、ポリイソシアネートに対する反応性が優れています。

バイオベースポリオールの需要は北米が最も高い

2022年には、北米が26億6,400万米ドルと最も高い収益を上げ、予測期間中もこの地域が主導的地位を占めると予測されます。

これは主に、同大陸がポリオールの巨大市場であり、ポリオールのニーズが急速に高まっていることと、ポリオールの性能と品質を高めるために努力が払われているためです。

グリーン・バイオポリオールのトップメーカーは以下の通りです:
BASF SE
The Dow Chemical Company
Cargill Inc.
Synthesia Technology Group
Covestro AG
Emery Oleochemicals
Arkema
Bayer AG
Mitsui Chemicals Inc.
Huntsman International LLC

第1章.調査範囲
第2章.調査方法
第3章.エグゼクティブサマリー
第4章.市場指標
第5章.産業動向
第6章.世界市場
第7章.北米市場
第8章.ヨーロッパ市場
第9章.アジア太平洋市場
第10章.中南米市場
第11章.中東/アフリカ市場
第12章.競争状況
第13章.企業情報
第14章.付録

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❖ レポートの目次 ❖

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・バイオポリオールは、再生可能な資源から製造されるポリオールの一種であり、主に生分解性や環境に優しい特性を持っています。ポリオールとは、ポリウレタンなどの合成樹脂の原料として使用されるアルコールの一種で、複数のヒドロキシル基を持つ化合物です。このグリーン・バイオポリオールは、植物由来の原料を利用することで、化石燃料に依存しない持続可能な製品開発を可能にしています。

グリーン・バイオポリオールには、主に3つの種類があります。一つ目は、バイオポリオールです。これは、植物や動物由来の材料から得られる脂肪酸や糖を基にしたポリオールであり、一般的にはリサイクル性や生分解性に優れています。このタイプは、主に低密度ポリエチレン(LDPE)やポリプロピレン(PP)の代替品として使用されます。二つ目は、エステルポリオールです。これはエステル結合を持つポリオールで、植物油から生成され、柔らかさや弾力性を持つ特性がありウレタンフォームや塗料などに広く利用されています。三つ目は、ホルムアルデヒドを含まないポリオールで、環境負荷を軽減することを目的として開発されており、特に接着剤やコーティング剤などに使用されています。

グリーン・バイオポリオールの用途は多岐にわたります。まず、建築分野においては、断熱材やフローリング材、壁材としての利用が進められています。これにより、エネルギー効率の向上や環境対策を同時に実現することが可能です。また、自動車産業에서도注目されており、内装材やシート、断熱材に利用されています。さらに、家具や家電製品、さらには日用品の製造にも広く応用されており、これにより企業は環境に配慮した商品を提供することができます。

環境負荷の低減が求められる現代において、グリーン・バイオポリオールは重要な役割を果たしています。伝統的な合成樹脂に比べて、製造過程での温室効果ガスの排出を削減できるため、持続可能な開発に寄与しています。また、劣化に対する耐性や耐久性にも優れており、長寿命の製品としても機能します。これにより、再利用を促進し、廃棄物削減にも貢献しています。

関連技術としては、バイオマス活用技術や環境に優しい製造プロセスが挙げられます。バイオマスを素材とすることで、炭素循環を利用し、循環型経済の実現に寄与しています。また、製造過程では水やエネルギーの効率的な使用が求められるため、グリーンケミストリーやグリーンエンジニアリングの原則が活用されています。これにより、よりクリーンで環境に配慮したプロセスが確立され、持続可能な未来に向けた道筋が開かれています。

最後に、グリーン・バイオポリオールは今後の成長が期待される市場であり、新たな技術革新や製品開発が進むことで、より多くの分野での応用が見込まれます。企業や研究機関が連携し、持続可能な社会を目指して取り組むことで、さらなる発展が実現するでしょう。このように、グリーン・バイオポリオールは、環境への配慮と経済的な発展を両立させる重要な要素であると言えます。


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