1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 導入
4.1 概要
4.2 特性
4.2.1 化学的・物理的特性
4.2.2 機械的・熱的特性
5 世界の澱粉系生分解性ポリマー産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.2.1 数量動向
5.2.2 価値動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格分析
5.4.1 主要価格指標
5.4.2 価格構造
5.4.3 価格動向
5.5 地域別市場分析
5.6 ポリマータイプ別市場区分
5.7 最終用途別市場区分
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 製品価格とマージン分析
5.12 ポーターの5つの力分析
5.12.1 概要
5.12.2 購買者の交渉力
5.12.3 供給者の交渉力
5.12.4 競争の激しさ
5.12.5 新規参入の脅威
5.12.6 代替品の脅威
5.13 主要市場推進要因と成功要因
6 主要地域の業績
6.1 西ヨーロッパ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 北米
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 アジア太平洋
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他地域
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 ポリマータイプ別市場分析
7.1 生分解性澱粉
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 耐久性澱粉
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 最終用途別市場分析
8.1 フレキシブル包装
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 農業・園芸
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 リジッド包装
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 消費財
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 競争環境
9.1 市場構造
9.2 主要企業
9.3 主要企業プロファイル
9.3.1 ノバモント社
9.3.2 ロデンバーグ
9.3.3 武漢華利
9.3.4 日本コーンスターチ株式会社
9.3.5 プランティック・テクノロジーズ
9.3.6 デュポン
9.3.7 BASF
9.3.8 ラクテル・アブソーバブル・ポリマーズ
9.3.9 バルソン・インダストリーズ
9.3.10 トライエコ
10 澱粉配合生分解性ポリマー製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 関連化学反応
10.3 詳細プロセスフロー
10.4 原料要件
10.5 マスバランスと原料転換率
11 澱粉配合生分解性ポリマー:原料分析
11.1 澱粉
11.1.1 市場動向
11.1.1.1 数量動向
11.1.1.2 価値動向
11.1.2 価格動向
11.1.3 地域別市場構成
11.1.4 用途別市場構成
11.2 アクリル酸エチル共重合体
11.2.1 市場動向
11.2.1.1 数量動向
11.2.1.2 価値動向
11.2.2 価格動向
11.2.3 地域別市場分析
11.2.4 用途別市場分析
11.3 直鎖状低密度ポリエチレン
11.3.1 市場動向
11.3.1.1 数量動向
11.3.1.2 金額動向
11.3.2 価格動向
11.3.3 地域別市場分析
11.3.4 用途別市場分析
図2:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー市場:数量動向(千トン)、2017-2022年
図3:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー市場:価値動向(百万米ドル)、2017-2022年
図4:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー市場:平均価格(米ドル/トン)、2017-2022年
図5:世界:澱粉配合生分解性ポリマー市場:地域別内訳(%)、2022年
図6:世界:澱粉配合生分解性ポリマー市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:世界:澱粉配合生分解性ポリマー市場:ポリマータイプ別内訳(%)、2022年
図8:世界:澱粉配合生分解性ポリマー市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図9:世界:澱粉配合生分解性ポリマー市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図10:世界:澱粉配合生分解性ポリマー市場予測:平均価格(米ドル/トン)、2023-2028年
図11:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー産業:SWOT分析
図12:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー産業:バリューチェーン分析
図13:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー産業:サプライチェーン各段階における利益率
図14:グローバル:澱粉系生分解性ポリマー産業:ポーターの5つの力分析
図15:西ヨーロッパ:澱粉系生分解性ポリマー市場:数量動向(千トン)、2017年及び2022年
図16:西ヨーロッパ:澱粉系生分解性ポリマー市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図17:北米:澱粉系生分解性ポリマー市場:数量動向(千トン)、2017年及び2022年
図18:北米:澱粉配合生分解性ポリマー市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図19:アジア太平洋:澱粉配合生分解性ポリマー市場:数量動向(千トン)、2017年及び2022年
図20:アジア太平洋地域:澱粉配合生分解性ポリマー市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図21:その他地域:澱粉配合生分解性ポリマー市場:数量動向(千トン)、2017年及び2022年
図22:その他地域:澱粉配合生分解性ポリマー市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図23:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー(フレキシブル包装)市場:数量動向(千トン)、2017年及び2022年
図24:グローバル:澱粉配合生分解性ポリマー(フレキシブル包装)市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図25:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(農業・園芸)市場:数量動向(千トン)、2017年及び2022年
図26:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(農業・園芸)市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図27:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(硬質包装)市場:数量動向(千トン)、2017年と2022年
図28:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(硬質包装)市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図29:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(消費財)市場:数量動向(千トン)、2017年と2022年
図30:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(消費財)市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図31:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(その他の用途)市場:数量動向(千トン)、2017年及び2022年
図32:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(その他の用途)市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図33:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(生分解性澱粉)市場:数量動向(千トン)、2017年及び2022年
図34:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(生分解性澱粉)市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図35:世界:澱粉混合生分解性ポリマー(耐久性澱粉)市場:数量動向(千トン)、2017年及び2022年
図36:世界:澱粉配合生分解性ポリマー(耐久性澱粉)市場予測:数量動向(千トン)、2023-2028年
図37:世界:澱粉配合生分解性ポリマー市場:主要プレイヤーのシェア(%)、2022年
図38:澱粉系生分解性ポリマー製造:詳細プロセスフロー
図39:澱粉系生分解性ポリマー製造:原料転換率
図40:グローバル:澱粉市場:生産量推移(千トン)、2017-2022年
図41:世界:澱粉市場:価値動向(百万米ドル)、2017-2022年
図42:世界:澱粉市場:価格動向(米ドル/トン)、2017-2022年
図43:世界:澱粉市場:地域別内訳(%)、2022年
図44:世界:澱粉市場:用途別内訳(%)、2022年
図45:世界:アクリル酸エチル共重合体市場:生産量推移(千トン)、2017-2022年
図46:世界:アクリル酸エチル共重合体市場:価値動向(百万米ドル)、2017-2022年
図47:世界:アクリル酸エチル共重合体市場:価格動向(米ドル/トン)、2017-2022年
図48:世界:エチルアクリル酸コポリマー市場:地域別内訳(%)、2022年
図49:グローバル:エチルアクリル酸共重合体市場:用途別内訳(%)、2022年
図50:グローバル:直鎖状低密度ポリエチレン市場:生産量推移(千トン)、2017-2022年
図51:世界:直鎖状低密度ポリエチレン市場:価値動向(百万米ドル)、2017-2022年
図52:世界:直鎖状低密度ポリエチレン市場:価格動向(米ドル/トン)、2017-2022年
図53:グローバル:線状低密度ポリエチレン市場:地域別内訳(%)、2022年
図54:グローバル:線状低密度ポリエチレン市場:用途別内訳(%)、2022年
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Properties
4.2.1 Chemical and Physical Properties
4.2.2 Mechanical and Thermal Properties
5 Global Starch Blended Biodegradable Polymer Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Analysis
5.4.1 Key Price Indicators
5.4.2 Price Structure
5.4.3 Price Trends
5.5 Market Breakup by Region
5.6 Market Breakup by Polymer Type
5.7 Market Breakup by End Use
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Product Pricing and Margin Analysis
5.12 Porter’s Five Forces Analysis
5.12.1 Overview
5.12.2 Bargaining Power of Buyers
5.12.3 Bargaining Power of Suppliers
5.12.4 Degree of Competition
5.12.5 Threat of New Entrants
5.12.6 Threat of Substitutes
5.13 Key Market Drivers and Success Factors
6 Performance of Key Regions
6.1 Western Europe
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 North America
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Polymer Type
7.1 Biodegradable Starch
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Durable Starch
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use
8.1 Flexible Packaging
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Agriculture and Horticulture
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Rigid Packaging
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Consumer Goods
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Competitive Landscape
9.1 Market Structure
9.2 Key Players
9.3 Key Player Profiles
9.3.1 Novamont S.p.A.
9.3.2 Rodenberg
9.3.3 Wuhan Huali
9.3.4 Nihon Cornstarch Corporation
9.3.5 Plantic Technologies
9.3.6 DuPont
9.3.7 BASF
9.3.8 Lactel Absorbable Polymers
9.3.9 Balson Industries
9.3.10 Tryeco
10 Starch Blended Biodegradable Polymer Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Chemical Reactions Involved
10.3 Detailed Process Flow
10.4 Raw Material Requirements
10.5 Mass Balance and Feedstock Conversion Rate
11 Starch Blended Biodegradable Polymer: Feedstock Analysis
11.1 Starch
11.1.1 Market Performance
11.1.1.1 Volume Trends
11.1.1.2 Value Trends
11.1.2 Price Trends
11.1.3 Market Breakup by Region
11.1.4 Market Breakup by Application
11.2 Ethyl Acrylic Acid Copolymer
11.2.1 Market Performance
11.2.1.1 Volume Trends
11.2.1.2 Value Trends
11.2.2 Price Trends
11.2.3 Market Breakup by Region
11.2.4 Market Breakup by Application
11.3 Linear Low Density Polyethylene
11.3.1 Market Performance
11.3.1.1 Volume Trends
11.3.1.2 Value Trends
11.3.2 Price Trends
11.3.3 Market Breakup by Region
11.3.4 Market Breakup by Application
| ※参考情報 デンプン配合生分解性ポリマーは、デンプンを主成分とする天然のポリマーと他のポリマーをブレンドした材料で、生分解性の特性を持っています。デンプンは、植物から得られる多糖類で、自然界で広く存在しています。これを基にしたポリマーは、環境への負担を軽減するために開発されており、使用後に微生物によって分解される特性を持っています。そのため、廃棄されても土壌や水分中に長期間留まることなく、最終的には二酸化炭素や水に変わります。 デンプン配合生分解性ポリマーの大きな魅力は、その環境に優しい性質だけではなく、優れた物理的特性も持っていることです。このポリマーは柔軟性があり、強度も高いため、さまざまな用途に適しています。また、デンプンは安価で入手しやすい材料であるため、コスト面でも利点があります。 このポリマーは、主に以下のような種類に分けることができます。まず、ポリ乳酸(PLA)やポリブチレンアジペート(PBAT)などの合成ポリマーとデンプンを組み合わせたものがあります。これらは、デンプンの特性と合成ポリマーの特性を融合させることで、より良い物理的特性を実現しています。さらに、複合材料として、デンプンを使用したフィルムやコーティング、繊維などが開発されています。 デンプン配合生分解性ポリマーの用途は広範囲にわたります。食品包装、カトラリー、紙代替品、農業用マルチフィルム、医療用具などが代表的な例です。特に食品包装では、耐湿性や耐脂肪性が求められるため、デンプンと他のポリマーの組み合わせが効果的です。また、使い捨てのカトラリーや皿も、環境に優しい代替品として注目されています。 農業分野では、デンプン配合生分解性ポリマーを利用したマルチフィルムが使用されています。これにより、土壌の温度を保つことができ、雑草の成長を抑制するメリットがあります。さらに、使用後は分解されるため、環境負荷を軽減する効果もあります。また、医療分野では、傷の治療に用いる生体適合性材料としても期待されています。 関連技術としては、生分解性ポリマーの合成プロセスが挙げられます。デンプンを原料とするポリマーの合成には、主に熱処理や化学的処理が利用されます。これにより、デンプンの分子構造が変化し、生分解性や物理的性質が向上します。また、バイオマス資源からのポリマーの生産技術も注目されています。これにより、石油由来のプラスチックからの脱却が進んでいます。 さらに、生分解性ポリマーの分解メカニズムについての研究も進行中です。微生物や酵素がポリマーを分解する過程を理解することで、より効率的な材料開発が可能になります。このような研究の進展により、デンプン配合生分解性ポリマーの大量生産が実現すれば、環境問題の解決に寄与することが期待されています。 このように、デンプン配合生分解性ポリマーは、環境への配慮から生まれた新しい材料であり、多種多様な応用可能性を持っています。持続可能な社会の実現に向けて、さらなる技術革新が求められる分野です。今後、デンプンを含む生分解性素材の研究が進み、私たちの生活がより持続可能なものへと変わっていくことが期待されます。 |

