1 市場概要
1.1 バイオベースのポリエチレンの定義
1.2 グローバルバイオベースのポリエチレンの市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバルバイオベースのポリエチレンの市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバルバイオベースのポリエチレンの市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバルバイオベースのポリエチレンの平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国バイオベースのポリエチレンの市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国バイオベースのポリエチレン市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国バイオベースのポリエチレン市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国バイオベースのポリエチレンの平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国バイオベースのポリエチレンの市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国バイオベースのポリエチレン市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国バイオベースのポリエチレン市場シェア(2019~2030)
1.4.3 バイオベースのポリエチレンの市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 バイオベースのポリエチレン市場ダイナミックス
1.5.1 バイオベースのポリエチレンの市場ドライバ
1.5.2 バイオベースのポリエチレン市場の制約
1.5.3 バイオベースのポリエチレン業界動向
1.5.4 バイオベースのポリエチレン産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界バイオベースのポリエチレン売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界バイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別のバイオベースのポリエチレンの平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバルバイオベースのポリエチレンのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバルバイオベースのポリエチレンの市場集中度
2.6 グローバルバイオベースのポリエチレンの合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社のバイオベースのポリエチレン製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国バイオベースのポリエチレン売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 バイオベースのポリエチレンの販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国バイオベースのポリエチレンのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバルバイオベースのポリエチレンの生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバルバイオベースのポリエチレンの生産能力
4.3 地域別のグローバルバイオベースのポリエチレンの生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバルバイオベースのポリエチレンの生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバルバイオベースのポリエチレンの生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 バイオベースのポリエチレン産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 バイオベースのポリエチレンの主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 バイオベースのポリエチレン調達モデル
5.7 バイオベースのポリエチレン業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 バイオベースのポリエチレン販売モデル
5.7.2 バイオベースのポリエチレン代表的なディストリビューター
6 製品別のバイオベースのポリエチレン一覧
6.1 バイオベースのポリエチレン分類
6.1.1 HDPE
6.1.2 LLDPE
6.1.3 LDPE
6.2 製品別のグローバルバイオベースのポリエチレンの売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバルバイオベースのポリエチレンの売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバルバイオベースのポリエチレンの販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバルバイオベースのポリエチレンの平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別のバイオベースのポリエチレン一覧
7.1 バイオベースのポリエチレンアプリケーション
7.1.1 Agriculture and Industry
7.1.2 Food and Beverages
7.1.3 Cosmetics and Household Care
7.1.4 Others
7.2 アプリケーション別のグローバルバイオベースのポリエチレンの売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバルバイオベースのポリエチレンの売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバルバイオベースのポリエチレン販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバルバイオベースのポリエチレン価格(2019~2030)
8 地域別のバイオベースのポリエチレン市場規模一覧
8.1 地域別のグローバルバイオベースのポリエチレンの売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバルバイオベースのポリエチレンの売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバルバイオベースのポリエチレンの販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米バイオベースのポリエチレンの市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米バイオベースのポリエチレン市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパバイオベースのポリエチレン市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパバイオベースのポリエチレン市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域バイオベースのポリエチレン市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域バイオベースのポリエチレン市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米バイオベースのポリエチレンの市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米バイオベースのポリエチレン市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別のバイオベースのポリエチレン市場規模一覧
9.1 国別のグローバルバイオベースのポリエチレンの市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバルバイオベースのポリエチレンの売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバルバイオベースのポリエチレンの販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国バイオベースのポリエチレン市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパバイオベースのポリエチレン市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパバイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパバイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国バイオベースのポリエチレン市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国バイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国バイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本バイオベースのポリエチレン市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本バイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本バイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国バイオベースのポリエチレン市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国バイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国バイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジアバイオベースのポリエチレン市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジアバイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジアバイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インドバイオベースのポリエチレン市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインドバイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインドバイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカバイオベースのポリエチレン市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカバイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカバイオベースのポリエチレン販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 Braskem
10.1.1 Braskem 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 Braskem バイオベースのポリエチレン製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 Braskem バイオベースのポリエチレン販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 Braskem 会社紹介と事業概要
10.1.5 Braskem 最近の開発状況
10.2 SABIC
10.2.1 SABIC 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 SABIC バイオベースのポリエチレン製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 SABIC バイオベースのポリエチレン販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 SABIC 会社紹介と事業概要
10.2.5 SABIC 最近の開発状況
10.3 DuPont
10.3.1 DuPont 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 DuPont バイオベースのポリエチレン製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 DuPont バイオベースのポリエチレン販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 DuPont 会社紹介と事業概要
10.3.5 DuPont 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項
※参考情報 バイオベースのポリエチレンとは、再生可能な資源を原料としたポリエチレンの一種であり、環境に優しい材料として注目されています。従来のポリエチレンは石油を原料としていますが、バイオベースのポリエチレンは植物由来の原料を使用しており、持続可能な社会の実現に寄与する可能性があります。 バイオベースのポリエチレンの定義は、植物や他の再生可能なバイオマスから製造されるポリエチレンということです。一般的には、サトウキビやトウモロコシなどの農作物から抽出される糖分をフィードストックとして使用し、ポリエチレンに変換します。このようにして得られたバイオベースのポリエチレンは、従来の石油ベースのポリエチレンと化学的に同一の性質を持ちながら、環境負荷を削減する効果があります。 バイオベースのポリエチレンの特徴として、いくつかのポイントが挙げられます。まず第一に、カーボンニュートラルな性質です。植物は成長過程で二酸化炭素を吸収し、その後燃焼や分解によって再び二酸化炭素を放出します。このサイクルは、化石燃料に依存するポリエチレンの生産と比較することで、全体としての温室効果ガスの排出量を低減します。 次に、リサイクルの可能性があることです。バイオベースのポリエチレンは、従来のポリエチレンと同じようにリサイクルが可能であり、これにより資源の効率的な利用が促進されます。リサイクルのプロセスを通じて、バイオベースのポリエチレンは新たな製品に再生されることができ、廃棄物の削減にも寄与します。 また、バイオベースのポリエチレンはその製造過程において、多様な原料源を使用できるという柔軟性も持っています。たとえば、サトウキビの他にも廃棄物から得られる油脂や、さまざまなバイオマスがポリエチレンの原料として利用できます。このように、多様な原料から製造できることで、需給の変動に柔軟に対応することが可能となります。 バイオベースのポリエチレンには、種類として主に二つのタイプがあります。一つは「バイオポリエチレン」と呼ばれ、フェンス、バケツ、食品包装材などに使用されます。もう一つは、バイオケミカルと呼ばれる過程で生成されるポリエチレンで、エタノールからポリエチレンへと化学的に変換されます。このような製品は、用途に応じて選ばれ、様々な産業で利用されることになります。 用途としては、食品包装や飲料用ボトル、ショッピングバッグ、農業用フィルムなどが挙げられます。特に食品包装においては、消費者の環境意識の高まりを反映して、バイオマス由来の材料を使用することが求められるようになっています。食品の鮮度を保つため、耐湿性やバリア性を持つ包装材料として、自然由来のバイオポリエチレンが選ばれることがあります。また、ショッピングバッグや使い捨ての容器にも広く利用され、環境への影響を抑えつつ、実用性を兼ね備えた製品として多くの支持を得ています。 バイオベースのポリエチレンの製造に関連する技術についても触れておきましょう。原料となるバイオマスの前処理技術や、発酵プロセス、化学合成の技術が重要です。例えば、サトウキビから得られる糖分を発酵させてエタノールを生成し、そのエタノールからポリエチレンを合成するプロセスが一般的に使用されます。また、ポリエチレンの品質を向上させるために、異なる触媒や条件を用いることで、効率的な合成プロセスが追求されています。 持続可能性の観点からも、バイオベースのポリエチレンは常に進化しています。新しい原料の探索や、エネルギー効率の向上、製品のリサイクル技術の開発が進められており、今後さらに環境負荷を低減した形での利用が期待されます。企業や研究機関が連携し、持続可能な材料の開発を進めている状況は、非常にポジティブなものといえるでしょう。 最後に、バイオベースのポリエチレンには課題も存在します。原料となるバイオマスの栽培には土地と水資源が必要であり、食料供給とのバランスを考慮する必要があります。これらの側面に配慮しつつ、より効果的な生産技術や原料の開発が求められています。また、消費者への理解促進や啓発活動も重要であり、環境に優しい製品としての認知度を高める努力が必要です。 バイオベースのポリエチレンは、未来の材料としての可能性を秘めており、環境に配慮した製品の提供を通じて持続可能な社会の実現に寄与することができるでしょう。これからも新たな技術の進展や、産業界の取り組みにより、その利用範囲は広がっていくことが期待されます。 |