1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル澱粉混合生分解性ポリマー市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル澱粉混合生分解性ポリマー市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の澱粉系生分解性ポリマー市場予測(2025-2034)
5.4 世界の澱粉系生分解性ポリマー市場:ポリマータイプ別
5.4.1 生分解性澱粉
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 耐久性澱粉
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.5 用途別グローバル澱粉配合生分解性ポリマー市場
5.5.1 フレキシブル包装
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 農業・園芸
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 硬質包装
5.5.3.1 市場シェア
5.5.3.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 消費財
5.5.4.1 市場シェア
5.5.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.3 予測動向(2025-2034)
5.5.5 その他
5.6 地域別グローバル澱粉系生分解性ポリマー市場
5.6.1 市場シェア
5.6.1.1 北米
5.6.1.2 欧州
5.6.1.3 アジア太平洋
5.6.1.4 ラテンアメリカ
5.6.1.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 ヨーロッパ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034年)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024)
6.4.2 予測動向(2025-2034)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場動向
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購入者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競合の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 バリューチェーン分析
9 価格分析
9.1 北米における価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
9.2 欧州における価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
9.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
9.4 ラテンアメリカの価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
9.5 中東・アフリカ地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10 原料市場分析
10.1 世界の澱粉市場分析
10.1.1 主要産業のハイライト
10.1.2 世界の澱粉市場の歴史的推移(2018-2024年)
10.1.3 世界の澱粉市場予測(2025-2034)
10.1.4 用途別世界の澱粉市場
10.1.5 地域別世界の澱粉市場
10.1.5.1 市場シェア
10.1.5.2 北米
10.1.5.3 欧州
10.1.5.4 アジア太平洋地域
10.1.5.5 ラテンアメリカ
10.1.5.6 中東・アフリカ
10.1.6 過去の価格動向(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.2 世界のエチルアクリル酸コポリマー市場分析
10.2.1 主要産業のハイライト
10.2.2 世界のエチルアクリル酸コポリマー市場の歴史的動向(2018-2024)
10.2.3 世界のエチルアクリル酸コポリマー市場予測(2025-2034)
10.2.4 用途別世界のエチルアクリル酸コポリマー市場
10.2.5 地域別世界のエチルアクリル酸コポリマー市場
10.2.5.1 市場シェア
10.2.5.2 北米
10.2.5.3 欧州
10.2.5.4 アジア太平洋
10.2.5.5 ラテンアメリカ
10.2.5.6 中東・アフリカ
10.2.6 過去の価格動向(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.3 世界の直鎖状低密度ポリエチレン市場分析
10.3.1 主要産業のハイライト
10.3.2 世界の直鎖状低密度ポリエチレンの過去市場(2018-2024年)
10.3.3 世界の直鎖状低密度ポリエチレン市場予測(2025-2034)
10.3.4 用途別世界の直鎖状低密度ポリエチレン市場
10.3.5 地域別世界の直鎖状低密度ポリエチレン市場
10.3.5.1 市場シェア
10.3.5.2 北米
10.3.5.3 欧州
10.3.5.4 アジア太平洋地域
10.3.5.5 ラテンアメリカ
10.3.5.6 中東・アフリカ
10.3.6 過去の価格動向(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
11 製造プロセス
11.1 詳細なプロセスフロー
11.2 関与する工程
11.3 マスバランスと原料転換率
12 競争環境
12.1 サプライヤー選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 ノバモントS.p.A.
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 市場リーチと実績
12.5.1.4 財務概要
12.5.1.5 認証取得状況
12.5.2 ロデンバーグ・バイオポリマーズ
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 市場リーチと実績
12.5.2.4 財務概要
12.5.2.5 認証
12.5.3 広州ゼーサンバイオテクノロジー株式会社
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 対象人口層と実績
12.5.3.4 財務概要
12.5.3.5 認証
12.5.4 BASF SE
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 市場リーチと実績
12.5.4.4 財務概要
12.5.4.5 認証
12.5.5 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Starch Blended Biodegradable Polymers Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Starch Blended Biodegradable Polymers Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Starch Blended Biodegradable Polymers Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Starch Blended Biodegradable Polymers Market by Polymers Type
5.4.1 Biodegradable Starch
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Durable Starch
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Starch Blended Biodegradable Polymers Market by End Use
5.5.1 Flexible Packaging
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Agriculture and Horticulture
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Rigid Packaging
5.5.3.1 Market Share
5.5.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Consumer Goods
5.5.4.1 Market Share
5.5.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Others
5.6 Global Starch Blended Biodegradable Polymers Market by Region
5.6.1 Market Share
5.6.1.1 North America
5.6.1.2 Europe
5.6.1.3 Asia Pacific
5.6.1.4 Latin America
5.6.1.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country
6.2.3.1 United Kingdom
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyers Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Value Chain Analysis
9 Price Analysis
9.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
9.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
9.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
9.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
9.5 Middle East and Africa Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10 Feedstock Market Analysis
10.1 Global Starch Market Analysis
10.1.1 Key Industry Highlights
10.1.2 Global Starch Historical Market (2018-2024)
10.1.3 Global Starch Market Forecast (2025-2034)
10.1.4 Global Starch Market by Application
10.1.5 Global Starch Market by Region
10.1.5.1 Market Share
10.1.5.2 North America
10.1.5.3 Europe
10.1.5.4 Asia Pacific
10.1.5.5 Latin America
10.1.5.6 Middle East and Africa
10.1.6 Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.2 Global Ethyl Acrylic Acid Copolymer Market Analysis
10.2.1 Key Industry Highlights
10.2.2 Global Ethyl Acrylic Acid Copolymer Historical Market (2018-2024)
10.2.3 Global Ethyl Acrylic Acid Copolymer Market Forecast (2025-2034)
10.2.4 Global Ethyl Acrylic Acid Copolymer Market by Application
10.2.5 Global Ethyl Acrylic Acid Copolymer Market by Region
10.2.5.1 Market Share
10.2.5.2 North America
10.2.5.3 Europe
10.2.5.4 Asia Pacific
10.2.5.5 Latin America
10.2.5.6 Middle East and Africa
10.2.6 Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.3 Global Linear Low Density Polyethylene Market Analysis
10.3.1 Key Industry Highlights
10.3.2 Global Linear Low Density Polyethylene Historical Market (2018-2024)
10.3.3 Global Linear Low Density Polyethylene Market Forecast (2025-2034)
10.3.4 Global Linear Low Density Polyethylene Market by Application
10.3.5 Global Linear Low Density Polyethylene Market by Region
10.3.5.1 Market Share
10.3.5.2 North America
10.3.5.3 Europe
10.3.5.4 Asia Pacific
10.3.5.5 Latin America
10.3.5.6 Middle East and Africa
10.3.6 Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
11 Manufacturing Process
11.1 Detailed Process Flow
11.2 Operations Involved
11.3 Mass Balance and Feedstock Conversion Rate
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Novamont S.p.A.
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Financial Summary
12.5.1.5 Certifications
12.5.2 Rodenburg BioPolymers
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Financial Summary
12.5.2.5 Certifications
12.5.3 Guangzhou Zeesan Biotechnology Co. Ltd.
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Financial Summary
12.5.3.5 Certifications
12.5.4 BASF SE
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Financial Summary
12.5.4.5 Certifications
12.5.5 Others
| ※参考情報 澱粉系生分解性ポリマーは、環境に優しい材料として注目されています。これらのポリマーは、主に天然の澱粉を基にし、その特性を生かした製品を開発するための素材です。澱粉自体は、穀物、コーン、ジャガイモ、バナナなどの植物から得られる多糖類であり、自然界に広く存在します。この天然の資源を活用することで、持続可能性を高めると同時に、プラスチックのような合成材料に代わる選択肢を提供します。 澱粉系生分解性ポリマーにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、澱粉と合成ポリマーを混合したスターチブレンドポリマーです。この混合により、澱粉の特性と合成ポリマーの特 性が相乗効果を生むことができます。例えば、ポリ乳酸(PLA)やポリブチレンサクシネート(PBS)といった合成ポリマーと混合することにより、耐久性や加工性が向上します。また、澱粉と他の植物由来のポリマーをブレンドすることもあり、これにより環境への負担を減らすことができます。 用途としては、梱包材、使い捨て食器、ショッピングバッグなどが挙げられます。生分解性ポリマーは、通常のプラスチックに比べて環境に優しい選択肢であり、特にプラスチックごみに関する問題が深刻化する中で、ますます需要が高まっています。例えば、コンビニエンスストアや飲食店では、使い捨てのカトラリーや容器に生分解性素材を使用することが増えてきています。これにより、環境への負担を軽減し、企業の持続可能性への取り組みを示すことができます。 澱粉系生分解性ポリマーには、多くの関連技術があります。まずは加工技術が挙げられます。これらのポリマーは、熱成形や押出成形、射出成形など、さまざまな加工方法で形状を整えることができます。特に、従来のプラスチック製品と同様の機械的特性を持たせるための加工技術は進化しています。さらに、澱粉の特性を強化するために、他の物質と複合化する技術も重要です。これにより、物理的耐久性や耐水性が向上し、より広範な用途に適応できる製品が生まれます。 また、澱粉系生分解性ポリマーは、環境中での分解特性も重要です。これらのポリマーは、微生物によって分解されることが特徴であり、自然界においても不必要な留まりを持たないため、最終的に土壌や水質を汚染することがありません。この分解は通常、数ヶ月から数年で完了し、これは環境への負担を大幅に軽減する要因となります。 さらには、研究開発の分野でも多くの注目が集まっています。新しい生分解性ポリマーの開発や、既存のポリマーの性能を向上させる研究が進んでいます。これにより、さらなる機能性を持つ製品が市場に登場することが期待されており、社会の持続可能性に寄与する可能性が広がっています。 まとめると、澱粉系生分解性ポリマーは、環境への配慮や持続可能性を重視する現代社会において、重要な役割を果たしています。特にその用途は日常生活の中で広がりを見せており、多くの企業がこの素材を採用することで、製品の環境負荷を低減しています。また、関連する技術の進展により、これからの製品開発においてもさらなる利便性と効率性が求められるでしょう。このように、澱粉系生分解性ポリマーは、未来の環境を守るための大切な要素となっています。 |

