目次第1章. 世界のCO2由来プラスチック市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の特性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲および除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間
第2章 エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果
第3章. 世界のCO2由来プラスチック市場における市場要因分析
3.1. 世界のCO2由来プラスチック市場を形成する市場要因(2024年~2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 規制面での支援および炭素価格設定によるインセンティブ
3.2.2. 炭素利用における技術革新
3.3. 抑制要因
3.3.1. 原料コストの変動
3.3.2. スケールアップとインフラの課題
3.4. 機会
3.4.1. 高性能用途への展開
3.4.2. 循環型経済の枠組みへの統合
第4章. 世界のCO2由来プラスチック産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024年~2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的要因
4.3.2. 経済的要因
4.3.3. 社会的要因
4.3.4. 技術的要因
4.3.5. 環境的要因
4.3.6. 法的要因
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024–2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項および結論
第5章. 製品タイプ別世界CO2由来プラスチック市場規模および予測(2025–2035年)
5.1. 市場概要
5.2. ポリカーボネート
5.2.1. 主要国—推定値および予測、2024–2035年
5.2.2. 地域別市場規模分析、2025–2035年
5.3. ポリウレタン
5.3.1. 主要国—推定値および予測、2024–2035年
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035年
第6章. 用途別世界のCO2由来プラスチック市場規模および予測、2025–2035年
6.1. 市場の概要
6.2. 包装
6.2.1. 主要国—推定値および予測、2024–2035年
6.2.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
6.3. 自動車部品
6.3.1. 主要国—推計および予測、2024–2035
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
6.4. 電子部品
6.4.1. 主要国—推計および予測、2024–2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035年
6.5. 繊維加工
6.5.1. 主要国—推計および予測、2024–2035年
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025–2035年
第7章. 地域別世界CO2由来プラスチック市場規模および予測、2025–2035年
7.1. CO2由来プラスチック市場、地域別概要
7.2. 主要国および新興国
7.3. 北米CO2由来プラスチック市場
7.3.1. 米国CO2由来プラスチック市場
7.3.1.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.3.1.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.3.2. カナダCO2由来プラスチック市場
7.3.2.1. 製品タイプ別内訳および予測(2025年~2035年)
7.3.2.2. 用途別内訳および予測(2025年~2035年)
7.4. 欧州のCO2由来プラスチック市場
7.4.1. 英国のCO2由来プラスチック市場
7.4.1.1. 製品タイプ別内訳および予測(2025年~2035年)
7.4.1.2. 用途別内訳および予測(2025年~2035年)
7.4.2. ドイツのCO2由来プラスチック市場
7.4.2.1. 製品タイプ別内訳および予測(2025年~2035年)
7.4.2.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.4.3. フランスのCO2由来プラスチック市場
7.4.3.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.4.3.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.4.4. スペインのCO2由来プラスチック市場
7.4.4.1. 製品タイプ別内訳および予測(2025年~2035年)
7.4.4.2. 用途別内訳および予測(2025年~2035年)
7.4.5. イタリアのCO2由来プラスチック市場
7.4.5.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.4.5.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.4.6. その他の欧州におけるCO2由来プラスチック市場
7.4.6.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.4.6.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.5. アジア太平洋地域のCO2由来プラスチック市場
7.5.1. 中国のCO2由来プラスチック市場
7.5.1.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.5.1.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.5.2. インドのCO2由来プラスチック市場
7.5.2.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.5.2.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.5.3. 日本のCO2由来プラスチック市場
7.5.3.1. 製品タイプ別内訳および予測(2025年~2035年)
7.5.3.2. 用途別内訳および予測(2025年~2035年)
7.5.4. オーストラリアのCO2由来プラスチック市場
7.5.4.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.5.4.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.5.5. 韓国のCO2由来プラスチック市場
7.5.5.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.5.5.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.5.6. アジア太平洋地域その他 CO2由来プラスチック市場
7.5.6.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.5.6.2. 用途別内訳および予測(2025年~2035年)
7.6. ラテンアメリカにおけるCO2由来プラスチック市場
7.6.1. ブラジルにおけるCO2由来プラスチック市場
7.6.1.1. 製品タイプ別内訳および予測(2025年~2035年)
7.6.1.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.6.2. メキシコのCO2由来プラスチック市場
7.6.2.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.6.2.2. 用途別内訳および予測(2025年~2035年)
7.7. 中東・アフリカのCO2由来プラスチック市場
7.7.1. アラブ首長国連邦(UAE)のCO2由来プラスチック市場
7.7.1.1. 製品タイプ別内訳および予測(2025年~2035年)
7.7.1.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.7.2. サウジアラビア(KSA)のCO2由来プラスチック市場
7.7.2.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.7.2.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
7.7.3. 南アフリカのCO2由来プラスチック市場
7.7.3.1. 製品タイプ別内訳および予測、2025–2035年
7.7.3.2. 用途別内訳および予測、2025–2035年
第8章 競合分析
8.1. 主要市場戦略
8.2. BASF SE
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 財務実績(データ入手状況による)
8.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. コベストロAG
8.4. SKイノベーション株式会社
8.5. ランザテック・グローバル社
8.6. ノボマー社
8.7. エコニック・テクノロジーズ社
8.8. サウジ・ベーシック・インダストリーズ・コーポレーション(SABIC)
8.9. 三菱ケミカルグループ株式会社
8.10.
エボニック・インダストリーズAG
8.11. トタルエナジーズ・コルビオン
8.12. 旭化成株式会社
8.13. ダニマー・サイエンティフィック
8.14. エーテル・インダストリーズ
8.15. エンパワー・マテリアルズ
8.16. 江蘇中科金龍-CAS化学有限公司
表一覧
表1. 世界のCO2由来プラスチック市場、レポートの範囲
表2. 地域別世界CO2由来プラスチック市場の推計および予測(2024年~2035年)
表3. 製品タイプ別世界CO2由来プラスチック市場の推計および予測(2024年~2035年)
表4. 用途別世界CO2由来プラスチック市場の推計および予測(2024年~2035年)
表5. 製品タイプ別世界CO2由来プラスチック市場の推定値および予測(2024年~2035年)
表6. 用途別世界CO2由来プラスチック市場の推定値および予測(2024年~2035年)
表7. 米国CO2由来プラスチック市場の推定値および予測(2024年~2035年)
表8. カナダのCO2由来プラスチック市場規模の推計および予測(2024年~2035年)
表9. 英国のCO2由来プラスチック市場規模の推計および予測(2024年~2035年)
表10. ドイツのCO2由来プラスチック市場規模の推計および予測(2024年~2035年)
表11. フランスにおけるCO2由来プラスチック市場の推計および予測(2024年~2035年)
表12. スペインにおけるCO2由来プラスチック市場の推計および予測(2024年~2035年)
表13. イタリアにおけるCO2由来プラスチック市場の推計および予測(2024年~2035年)
表14. 欧州その他地域のCO2由来プラスチック市場規模の推計および予測(2024年~2035年)
表15. 中国のCO2由来プラスチック市場規模の推計および予測(2024年~2035年)
表16. インドのCO2由来プラスチック市場規模の推計および予測(2024年~2035年)
表17. 日本のCO2由来プラスチック市場の推計および予測(2024年~2035年)
表18. オーストラリアのCO2由来プラスチック市場の推計および予測(2024年~2035年)
表19. 韓国のCO2由来プラスチック市場の推計および予測(2024年~2035年)
表20. ブラジルのCO2由来プラスチック市場規模の推計および予測(2024年~2035年)
…
図表一覧
図1. 世界のCO2由来プラスチック市場:調査方法
図2. 世界のCO2由来プラスチック市場:市場推計手法
図3. 世界のCO2由来プラスチック市場規模の推計および予測手法
図4. 世界のCO2由来プラスチック市場、主要トレンド(2025年)
図5. 世界のCO2由来プラスチック市場、成長見通し(2024年~2035年)
図6. 世界のCO2由来プラスチック市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界のCO2由来プラスチック市場、PESTEL分析
図8. 世界のCO2由来プラスチック市場、バリューチェーン分析
図9. 製品タイプ別CO2由来プラスチック市場、2025年および2035年
図10. 用途別CO2由来プラスチック市場、2025年および2035年
図11. 用途別CO2由来プラスチック市場、2025年および2035年
図12. 北米CO2由来プラスチック市場(2025年および2035年)
図13. 欧州CO2由来プラスチック市場(2025年および2035年)
図14. アジア太平洋CO2由来プラスチック市場(2025年および2035年)
図15. ラテンアメリカにおけるCO2由来プラスチック市場(2025年および2035年)
図16. 中東・アフリカにおけるCO2由来プラスチック市場(2025年および2035年)
図17. 世界のCO2由来プラスチック市場:企業別市場シェア分析(2025年)
…
| ※参考情報 CO2ベースプラスチックとは、二酸化炭素を原料の一部または全てに利用して製造されるプラスチックの総称です。従来のプラスチック生産には、石油などの化石燃料が使用されることが一般的ですが、CO2ベースプラスチックは、温室効果ガスであるCO2を有効活用することができます。この手法は、環境負荷の低減や持続可能な資源利用の観点から注目されています。 CO2ベースプラスチックの種類には、主にポリウレタン、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレンなどがあります。これらの素材は、CO2を原料にして合成されることが多く、従来のプラスチックと同様の特性を持つことが特徴です。例えば、ポリウレタン系のプラスチックは、柔軟性に富んでおり、さまざまな用途に対応できる特性があります。また、ポリカーボネートは、高い耐衝撃性と透明性を持つため、光学機器や自動車部品、電子機器のカバーなどに利用されています。 CO2ベースプラスチックの用途は多岐にわたります。建材、自動車部品、医療機器、包装材料、日用品など、さまざまな分野での応用が進んでいます。特に、包装業界では、環境負荷の低減が求められる中で持続可能な素材としての可能性が高いとされています。また、医療分野では、生体適合性を持つ材料としての特性を活かした製品が開発されています。 関連技術としては、CO2を利用した化学反応によるポリマー合成が挙げられます。特に、カーボンキャプチャーアンドユーティリゼーション(CCU)技術は、CO2を効率的に捕集し、それを化学原料として再利用することを目指しています。この技術を用いることで、CO2の排出を抑える一方で新たな製品を生み出すことが可能になります。また、触媒技術の進歩も重要であり、CO2を効率的に変換するための新しい触媒が開発されています。 さらに、CO2ベースプラスチックの製造プロセスは、省エネルギー効果に優れていることが多いです。従来のプラスチック製造プロセスに比べ、低温での反応が可能なため、エネルギー消費を削減できる点が強調されます。このような省エネルギー技術は、環境負荷の低減だけでなく、コスト削減にも寄与します。 最近では、企業や研究機関が共同でCO2ベースプラスチックの商業化に向けた取り組みを進めています。たとえば、大手化学メーカーがこの技術を利用した新製品の製造を開始し、市場に投入する事例も増えています。また、政府や国際機関によるサポートもあり、持続可能な開発目標(SDGs)を達成するための一環として、CO2を材料とした技術開発が進められています。 このように、CO2ベースプラスチックは、環境への配慮を背景に急速に発展している分野です。従来のプラスチック製品と同じように利用でき、かつ、二酸化炭素の排出削減に寄与するという特性から、今後ますます普及が期待されています。持続可能な未来に向けて、CO2ベースプラスチックは、重要な役割を果たすことでしょう。 |

