バイオベースポリマーの世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Bio-Based Polymer Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23FB0170)◆商品コード:IMARC23FB0170
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月1日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:142
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:材料
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の市場調査資料によると、2022年に76億ドルであった世界のバイオベースポリマー市場規模は2028年に109億ドルまで拡大し、2023年から2028年の間にCAGR 6.4%増加すると見込まれています。当調査資料では、バイオベースポリマーの世界市場について調査し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(ポリエチレン(PE)、ポリアミド(PA)、ポリ乳酸(PLA)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、その他)分析、用途別(包装、繊維、自動車、工業、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競合状況など、以下の構成でまとめています。なお、当調査資料には、Arkema S.A.、BASF SE、Biome Bioplastics Limited、Corbion N.V.、FKuR Kunststoff GmbH、Kuraray Co. Ltd.、Mitsubishi Chemical Holdings Corporation、Novamont S.p.A.、Rodenburg Productie B.V.、thyssenkrupp AG and Toray Industries Inc.などの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のバイオベースポリマー市場規模:種類別
- ポリエチレン(PE)の市場規模
- ポリアミド(PA)の市場規模
- ポリ乳酸(PLA)の市場規模
- ポリエチレンテレフタレート(PET)の市場規模
- その他バイオベースポリマーの市場規模
・世界のバイオベースポリマー市場規模:用途別
- 包装における市場規模
- 繊維における市場規模
- 自動車における市場規模
- 工業における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のバイオベースポリマー市場規模:地域別
- 北米のバイオベースポリマー市場規模
- アジア太平洋のバイオベースポリマー市場規模
- ヨーロッパのバイオベースポリマー市場規模
- 中南米のバイオベースポリマー市場規模
- 中東・アフリカのバイオベースポリマー市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競合状況

2022年の全球バイオベースポリマー市場規模は76億米ドルに達しました。IMARCグループは、2028年までに市場が109億米ドルに達すると予測しており、2023年から2028年の期間で年平均成長率(CAGR)は6.4%に達するとしています。

バイオベースポリマーは、藻類、微生物、植物などの生物資源から得られる樹脂を指します。これらは、モノマー合成を経てポリマー化されるか、直接合成されることがあります。製造に使用される主なバイオマス原料は、バイオディーゼル生産からのグリセロールなどのバイオジェニック副産物です。これらのポリマーは、製造プロセスにおける化石炭を再生可能な炭素に置き換えることができるため、従来のプラスチックの代替ソリューションとして広く利用されています。バイオベースポリマーは、食品脂肪に対する優れた耐性、優れた透明度と光沢、高い香気バリア、優れたツイスト保持性と印刷性などの利点を提供します。そのため、食品・飲料(F&B)、農業、繊維、エレクトロニクス、包装、ヘルスケアなど、さまざまな産業で広く応用されています。

市場は、持続可能な開発への関心の高まりによって主に推進されています。従来のプラスチックへの依存を減らすことに対する関心が高まる中、世界中の多くの組織が飲料やスナックの包装用の生分解性食品グレードの代替品の導入を促進しています。また、多くの政府機関が採用している好意的な政策や規制が、市場の主要プレーヤーにとって有利な機会を生み出しています。政府は、合成ポリマーの採用を抑制するだけでなく、ショッピングや包装用途における従来のプラスチック使用に追加料金を課しています。市場は、さまざまな最終用途産業におけるグリーン化学品へのシフトの高まりによっても推進されています。その他、市場成長に寄与する要因には、微生物発酵プロセスを用いて製造されるグリーンポリエチレン(PE)に対する嗜好の高まりや、生分解性ポリマーの廃棄の容易さに関する意識の高まりが含まれます。

IMARCグループは、2023年から2028年の期間における全球バイオベースポリマー市場の各サブセグメントの主要トレンドを分析し、地域別および国別の予測を提供しています。市場は、タイプおよびアプリケーションに基づいて分類されています。

タイプ別内訳は以下の通りです:
– ポリエチレン(PE)
– ポリアミド(PA)
– ポリ乳酸(PLA)
– ポリエチレンテレフタレート(PET)
– その他

アプリケーション別内訳は以下の通りです:
– 包装
– 繊維
– 自動車
– 工業
– 農業
– その他

地域別内訳は以下の通りです:
– 北米
– アメリカ合衆国
– カナダ
– アジア太平洋
– 中国
– 日本
– インド
– 韓国
– オーストラリア
– インドネシア
– その他
– ヨーロッパ
– ドイツ
– フランス
– イギリス
– イタリア
– スペイン
– ロシア
– その他
– ラテンアメリカ
– ブラジル
– メキシコ
– その他
– 中東およびアフリカ

業界の競争環境についても調査され、主要プレーヤーとしては、Arkema S.A.、BASF SE、Biome Bioplastics Limited、Corbion N.V.、FKuR Kunststoff GmbH、Kuraray Co. Ltd.、Mitsubishi Chemical Holdings Corporation、Novamont S.p.A.、Rodenburg Productie B.V.、thyssenkrupp AG、Toray Industries Inc.が挙げられています。

本レポートでは、以下の重要な質問に回答しています:
– 全球バイオベースポリマー市場はこれまでどのように推移してきたか、今後はどのように推移するか?
– COVID-19は全球バイオベースポリマー市場にどのような影響を与えたか?
– 主要な地域市場はどこか?
– タイプに基づく市場の内訳は?
– アプリケーションに基づく市場の内訳は?
– 業界のバリューチェーンのさまざまな段階は?
– 業界における主要な推進要因と課題は?
– 全球バイオベースポリマー市場の構造はどのようになっており、主要プレーヤーは誰か?
– 業界の競争の度合いはどの程度か?

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定手法
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 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のバイオベースポリマー市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 ポリエチレン(PE)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ポリアミド(PA)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ポリ乳酸(PLA)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ポリエチレンテレフタレート(PET)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 包装
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 繊維
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 自動車
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 産業用
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 農業用
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 アルケマS.A.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 BASF SE
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 Biome Bioplastics Limited
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 コービオン N.V.
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.5 FKuR Kunststoff GmbH
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 クラレ株式会社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 三菱ケミカルホールディングス株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 ノバモントS.p.A.
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 ローデンブルグ・プロダクティエ B.V.
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 ティッセンクルップ AG
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11 東レ株式会社
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務状況
13.3.11.4 SWOT分析



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 Key Industry Trends
5 Global Bio-Based Polymer Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Polyethylene (PE)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Polyamide (PA)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Polylactic Acid (PLA)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Polyethylene Terephthalate (PET)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Packaging
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Textile
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Automotive
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Industrial
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Agriculture
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Arkema S.A.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 BASF SE
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.2.4 SWOT Analysis
13.3.3 Biome Bioplastics Limited
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 Corbion N.V.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.5 FKuR Kunststoff GmbH
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Kuraray Co. Ltd.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Novamont S.p.A.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.9 Rodenburg Productie B.V.
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 thyssenkrupp AG
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.10.4 SWOT Analysis
13.3.11 Toray Industries Inc.
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.11.3 Financials
13.3.11.4 SWOT Analysis
※参考情報

バイオベースポリマーとは、生物由来の資源を原料として製造されるポリマーのことを指します。従来の石油由来のポリマーに対抗する形で、持続可能性や環境負荷の軽減を目的とした素材として注目されています。バイオベースポリマーは、植物や微生物など、再生可能な素材から得られるため、石油資源の枯渇を懸念する現代において重要な役割を果たしています。
バイオベースポリマーの種類には、主に天然ポリマーと合成ポリマーが含まれます。天然ポリマーは、セルロース、デンプン、コラーゲン、キチンなど、自然界に存在する物質から成り立っています。これに対して、合成ポリマーは、バイオマスから得られた原料を化学的なプロセスを経て合成されるものです。ポリ乳酸(PLA)やポリヒドロキシアルカノエート(PHA)は、代表的なバイオベースポリマーであり、食品包装や農業用フィルム、3Dプリンティングなど多くの用途に利用されています。

バイオベースポリマーの用途は非常に多岐にわたります。食品業界では、環境に配慮した包装材が求められており、PLAなどのバイオベースポリマーが注目されています。また、農業用のマルチフィルムや育苗トレーなどでも使用され、地球環境に優しい農業の実現に寄与しています。さらに、自動車業界や電子機器などの分野でも、軽量で高機能な素材として採用されてきています。

環境問題への対応として、バイオベースポリマーの利用が進む一方で、いくつかの課題も存在します。生物由来の資源を使用することで、食料と競合する可能性や、農地利用の問題が指摘されています。また、リサイクル性や分解性に関しても、改善が求められています。特に、バイオポリマーの中には適切な条件下でないと分解しないものもあり、その点が環境への影響に関する懸念材料とされています。

関連技術としては、バイオマスの収穫や処理技術が挙げられます。農作物や廃棄物を原料として利用するための農業技術は、持続可能な生産体系の確立に寄与します。発酵技術や触媒を用いた化学変換技術も、バイオリファイナリーと呼ばれる新しい製造プロセスにおいて重要な役割を果たしています。これにより、化石資源に依存しない持続可能な化学産業が実現に向けて進行中です。

バイオベースポリマーは、環境に配慮した素材としての可能性を秘めており、今後もさらなる研究開発が期待されます。新しい素材の開発や製造プロセスの革新を通じて、持続可能な社会の構築に寄与することが求められています。バイオベースポリマーは、私たちの生活や産業においてますます重要な位置を占めることになるでしょう。特に、プラスチック問題への解決策としての期待が高まっているため、今後の展開が注目されます。企業や研究機関が連携しながら、課題克服に向けた取り組みを進めることが求められます。


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