目次
第1章. 世界の繊維リサイクル市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 市場の定義
1.2. 市場のセグメンテーション
1.3. 調査の前提
1.3.1. 対象範囲と除外項目
1.3.2. 制限事項
1.4. 調査目的
1.5. 調査方法
1.5.1. 予測モデル
1.5.2. デスクリサーチ
1.5.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.6. 調査属性
1.7. 調査対象期間
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の概要
2.2. 戦略的インサイト
2.3. 主な調査結果
2.4. CEO/CXOの視点
2.5. ESG分析
第3章. 世界の繊維リサイクル市場における市場要因分析
3.1. 世界の繊維リサイクル市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 環境規制および廃棄物管理政策の強化
3.2.2. サステナブルファッションに対する消費者需要の高まり
3.2.3. ケミカルリサイクル技術の進歩
3.2.4. ファストファッションと繊維廃棄物の急増
3.3. 阻害要因
3.3.1. 高い回収・選別コスト
3.4. 機会
3.4.1. サーキュラーファッションビジネスモデルの拡大
3.4.2. 化学繊維再生技術の成長
第4章 世界の繊維リサイクル産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.4. マクロ経済的な業界動向
4.4.1. 親市場の動向
4.4.2. GDPの動向と予測
4.5. バリューチェーン分析
4.6. 主要な投資動向と予測
4.7. 主要な成功戦略(2025年)
4.8. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.9. 価格設定分析
4.10. 投資および資金調達シナリオ
4.11. 地政学的および貿易政策の変動が市場に与える影響
第5章. AI導入動向と市場への影響
5.1. AI導入準備度指数
5.2. 主要な新興技術
5.3. 特許分析
5.4. 主要なケーススタディ
第6章. 素材別グローバル繊維リサイクル市場規模および予測(2026-2035年)
6.1. 市場概要
6.2. グローバル繊維リサイクル市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 綿
6.3.1. 主要国別内訳の推計および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析、2026-2035年
6.4. ポリエステル
6.4.1. 主要国別内訳:推計値および予測、2024-2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析、2026-2035年
6.5. ウール
6.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析(2026-2035年)
6.6. ポリアミド
6.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析(2026年~2035年)
6.7. その他
6.7.1. 主要国別内訳:推計値および予測(2024年~2035年)
6.7.2. 地域別市場規模分析(2026年~2035年)
第7章. 原産地別世界繊維リサイクル市場規模および予測(2026-2035年)
7.1. 市場概要
7.2. 世界繊維リサイクル市場の動向 – 潜在力分析(2025年)
7.3. アパレル廃棄物
7.3.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析、2026-2035年
7.4. ホームファニッシング廃棄物
7.4.1. 主要国別内訳:推計値および予測、2024-2035年
7.4.2. 地域別市場規模分析、2026-2035年
7.5. 自動車廃棄物
7.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.5.2. 地域別市場規模分析(2026-2035年)
7.6. その他
7.6.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.6.2. 地域別市場規模分析、2026-2035年
第8章. プロセス別世界繊維リサイクル市場規模および予測、2026-2035年
8.1. 市場概要
8.2. 世界繊維リサイクル市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
8.3. 機械的
8.3.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
8.3.2. 地域別市場規模分析、2026-2035年
8.4. 化学的
8.4.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
8.4.2. 地域別市場規模分析、2026-2035年
第9章. 地域別グローバル繊維リサイクル市場規模および予測、2026-2035年
9.1. 成長する繊維リサイクル市場、地域市場の概要
9.2. 主要国および新興国
9.3. 北米繊維リサイクル市場
9.3.1. 米国の繊維リサイクル市場
9.3.1.1. 素材別規模および予測、2026-2035年
9.3.1.2. 供給源別規模および予測、2026-2035年
9.3.1.3. プロセス別規模および予測、2026-2035年
9.3.2. カナダの繊維リサイクル市場
9.3.2.1. 素材別市場規模および予測(2026-2035年)
9.3.2.2. 供給源別市場規模および予測(2026-2035年)
9.3.2.3. プロセス別市場規模および予測(2026-2035年)
9.4. 欧州の繊維リサイクル市場
9.4.1. 英国の繊維リサイクル市場
9.4.1.1. 素材別市場規模および予測、2026-2035年
9.4.1.2. 供給源別市場規模および予測、2026-2035年
9.4.1.3. プロセス別市場規模および予測、2026-2035年
9.4.2.
ドイツの繊維リサイクル市場
9.4.2.1. 素材別市場規模および予測(2026-2035年)
9.4.2.2. 供給源別市場規模および予測(2026-2035年)
9.4.2.3. プロセス別市場規模および予測(2026-2035年)
9.4.3. フランスの繊維リサイクル市場
9.4.3.1. 素材別市場規模および予測、2026-2035年
9.4.3.2. 供給源別市場規模および予測、2026-2035年
9.4.3.3. プロセス別市場規模および予測、2026-2035年
9.4.4. スペインの繊維リサイクル市場
9.4.4.1. 素材別市場規模および予測(2026-2035年)
9.4.4.2. 供給源別市場規模および予測(2026-2035年)
9.4.4.3. プロセス別市場規模および予測(2026-2035年)
9.4.5. イタリアの繊維リサイクル市場
9.4.5.1. 素材別規模および予測、2026-2035年
9.4.5.2. 供給源別規模および予測、2026-2035年
9.4.5.3. プロセス別規模および予測、2026-2035年
9.4.6. その他の欧州の繊維リサイクル市場
9.4.6.1. 素材別規模および予測、2026-2035年
9.4.6.2. 供給源別規模および予測、2026-2035年
9.4.6.3. プロセス別規模および予測、2026-2035年
9.5. アジア太平洋地域の繊維リサイクル市場
9.5.1. 中国の繊維リサイクル市場
9.5.1.1. 素材別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.5.1.2. 供給源別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.5.1.3. プロセス別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.5.2. インドの繊維リサイクル市場
9.5.2.1. 素材別規模および予測、2026-2035年
9.5.2.2. 供給源別規模および予測、2026-2035年
9.5.2.3. プロセス別規模および予測、2026-2035年
9.5.3. 日本の繊維リサイクル市場
9.5.3.1. 素材別市場規模および予測(2026-2035年)
9.5.3.2. 供給源別市場規模および予測(2026-2035年)
9.5.3.3. プロセス別市場規模および予測(2026-2035年)
9.5.4. オーストラリアの繊維リサイクル市場
9.5.4.1. 素材別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.5.4.2. 供給源別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.5.4.3. プロセス別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.5.5. 韓国の繊維リサイクル市場
9.5.5.1. 素材別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.5.5.2. 供給源別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.5.5.3. プロセス別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.5.6. その他のアジア太平洋地域の繊維リサイクル市場
9.5.6.1. 素材別市場規模および予測(2026-2035年)
9.5.6.2. 供給源別市場規模および予測(2026-2035年)
9.5.6.3. プロセス別市場規模および予測(2026-2035年)
9.6. ラテンアメリカ繊維リサイクル市場
9.6.1. ブラジル繊維リサイクル市場
9.6.1.1. 素材別市場規模および予測(2026-2035年)
9.6.1.2. 供給源別市場規模および予測(2026-2035年)
9.6.1.3. プロセス別市場規模および予測(2026-2035年)
9.6.2. メキシコの繊維リサイクル市場
9.6.2.1. 素材別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.6.2.2. 供給源別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.6.2.3. プロセス別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.7. 中東・アフリカの繊維リサイクル市場
9.7.1. UAEの繊維リサイクル市場
9.7.1.1. 素材別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.7.1.2. 供給源別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.7.1.3. プロセス別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.7.2. サウジアラビア(KSA)の繊維リサイクル市場
9.7.2.1. 素材別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.7.2.2. 供給源別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.7.2.3. プロセス別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.7.3. 南アフリカの繊維リサイクル市場
9.7.3.1. 素材別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.7.3.2. 供給源別市場規模および予測(2026年~2035年)
9.7.3.3. プロセス別市場規模および予測(2026年~2035年)
第10章. 競合分析
10.1. 主要な市場戦略
10.2. Worn Again Technologies(英国)
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
10.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
10.2.6. 最近の動向
10.2.7. 市場戦略
10.2.8. SWOT分析
10.3. Lenzing Group(オーストリア)
10.4. Birla Cellulose(インド)
10.5. BLS Ecotech(インド)
10.6. The Woolmark Company(オーストラリア)
10.7. iinouiio Ltd(英国)
10.8. Ecotex Group(カナダ)
10.9. The Boer Group(オランダ)
10.10. Unifi, Inc.(米国)
10.11. テキスタイル・リサイクリング・インターナショナル(英国)
10.12. リニューセル(スウェーデン)
10.13. ピストニ S.r.l.(イタリア)
10.14. レモンドイス SE & Co. KG(ドイツ)
10.15. マーテックス・ファイバー(米国)
表1. 世界の繊維リサイクル市場、レポートの対象範囲
表2. 地域別 世界の繊維リサイクル市場の推計および予測(2024年~2035年)
表3. セグメント別 世界の繊維リサイクル市場の推計および予測(2024年~2035年)
表4. 2024年~2035年のセグメント別世界繊維リサイクル市場の推定値および予測
表5. 2024年~2035年のセグメント別世界繊維リサイクル市場の推定値および予測
表6. 2024年~2035年のセグメント別世界繊維リサイクル市場の推定値および予測
表7. 2024年~2035年のセグメント別世界繊維リサイクル市場の推定値および予測
表8. 2024年~2035年の米国繊維リサイクル市場の推定値および予測
表9. カナダの繊維リサイクル市場規模予測(2024年~2035年)
表10. 英国の繊維リサイクル市場規模予測(2024年~2035年)
表11. ドイツの繊維リサイクル市場規模予測(2024年~2035年)
表12. フランス繊維リサイクル市場の推計および予測(2024年~2035年)
表13. スペイン繊維リサイクル市場の推計および予測(2024年~2035年)
表14. イタリア繊維リサイクル市場の推計および予測(2024年~2035年)
表15. その他の欧州諸国の繊維リサイクル市場規模予測(2024年~2035年)
表16. 中国の繊維リサイクル市場規模予測(2024年~2035年)
表17. インドの繊維リサイクル市場規模予測(2024年~2035年)
表18. 日本の繊維リサイクル市場:推計および予測(2024年~2035年)
表19. オーストラリアの繊維リサイクル市場:推計および予測(2024年~2035年)
表20. 韓国の繊維リサイクル市場:推計および予測(2024年~2035年)
………….
| ※参考情報 繊維リサイクルは、使用済みの衣類や布製品を再利用し、新たな原料や製品として生まれ変わらせるプロセスです。このリサイクル活動は、環境への負荷を軽減し、資源の持続可能な活用を促進するために重要な役割を果たしています。繊維リサイクルは、素材の種類やリサイクル方法に応じていくつかの種類があります。 まず、繊維リサイクルの主な種類として「機械的リサイクル」と「化学的リサイクル」が挙げられます。機械的リサイクルは、使用済みの繊維を物理的に処理し、新しいフィラメントや繊維を生成する方法です。このプロセスでは、衣類を粉砕し、短繊維として再処理することで、新しい素材として使用できます。一方、化学的リサイクルは、化学反応を利用して繊維を分解し、原料を再生する方法です。このプロセスでは、高度な技術を使用して、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維を分解し、再利用できるモノマーを生成することが可能です。 繊維リサイクルの用途は多岐にわたります。例えば、リサイクルされた繊維は、新しい衣類の材料として使用されるだけでなく、寝具やカーペット、断熱材などの製品にも加工されます。また、リサイクルされた素材は、新たなファッションアイテムの一部として生まれ変わることもあります。これにより、廃棄物の削減だけでなく、消費者にとっても環境に配慮した製品を選ぶ選択肢が増えます。 関連技術としては、繊維選別技術や前処理技術、風力または水力による分離技術などが挙げられます。これらの技術は、使用済み繊維から不純物を取り除き、リサイクルプロセスを効率的に進めるために重要です。また、最近ではAI(人工知能)を活用した繊維選別システムも注目されています。このシステムは、大量の使用済み衣類から素材の種類や状態を迅速に判断し、最適なリサイクル方法を提案することができます。 さらに、繊維リサイクルにおける課題も存在します。主に、消費者の意識の低さや、リサイクル施設の不足、リサイクルされた素材の品質の問題が挙げられます。しかし、リサイクル技術の進化や消費者の環境意識の高まりに伴い、これらの課題に対する解決策も模索されています。 また、繊維リサイクルは企業や政府においても推進されています。多くのファッションブランドは、サステナビリティへの取り組みの一環として、リサイクル素材を使用した新しい製品開発に力を入れています。また、国や地方自治体では、リサイクルを促進するための法律や助成金などの制度が整備されています。このように、繊維リサイクルは環境保護と経済の両立を目指す重要な市場となっています。 今後、繊維リサイクルはさらに進化し、効率的で持続可能な方法が開発されることが期待されます。このプロセスによって、資源の有効活用が促進され、持続可能な社会の実現に貢献できるでしょう。リサイクルの重要性が高まる中で、消費者個々の行動も大切です。適切なリサイクル方法を知り、実行することで、私たちの環境を守る一助となるのです。 |

