バイオベース接着剤産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提
1.3 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 ドライバー
4.1.1 パッケージングセクターからの需要増加
4.1.2 アメリカにおける従来の接着剤に対する厳しい規制
4.1.3 その他のドライバー
4.2 制約要因
4.2.1 石油系接着剤に比べた低い保存期間と性能
4.2.2 その他の制約要因
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5. 市場セグメンテーション
5.1 原材料
5.1.1 ロジン
5.1.2 デンプン
5.1.3 リグニン
5.1.4 大豆
5.1.5 その他の原材料
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 建設および建築
5.2.2 紙およびボードパッケージング
5.2.3 ヘルスケア
5.2.4 パーソナルケア
5.2.5 木工および組立
5.2.6 その他のエンドユーザー産業
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南アメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 合併と買収、ジョイントベンチャー、コラボレーション、および契約
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要プレイヤーによる戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 3M
6.4.2 アルケマ(ボスティック)
6.4.3 アルティメルトAG
6.4.4 ビアドウ・アダムス
6.4.5 ダウ
6.4.6 エムスランドグループ
6.4.7 H.B.フラワー社
6.4.8 ヘンケルAG & Co. KGaA
6.4.9 イングリディオン社
6.4.10 パラメルトBV
6.4.11 シカAG
6.4.12 ソレニス
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会
1. INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from Packaging Sector
4.1.2 Stringent Regulations for Conventional Adhesives in the United States
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Low Shelf Life and Performance in Comparison to Petroleum-based Adhesives
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Raw Materials
5.1.1 Rosin
5.1.2 Starch
5.1.3 Lignin
5.1.4 Soy
5.1.5 Other Raw Materials
5.2 End-user Industry
5.2.1 Building and Construction
5.2.2 Paper and Board Packaging
5.2.3 Healthcare
5.2.4 Personal Care
5.2.5 Woodworking and Joinery
5.2.6 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M
6.4.2 Arkema (bostik)
6.4.3 Artimelt AG
6.4.4 Beardow Adams
6.4.5 Dow
6.4.6 Emsland Group
6.4.7 H.B. Fuller Company
6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
6.4.9 Ingredion Incorporated
6.4.10 Paramelt BV
6.4.11 Sika AG
6.4.12 Solenis
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES
| ※参考情報 バイオベース接着剤は、再生可能な植物由来の資源を主成分とする接着剤です。このタイプの接着剤は、化石燃料を原料とする伝統的な接着剤に代わるものとして注目されています。環境への負担を軽減するために開発されており、持続可能な開発の観点からも非常に重要な役割を果たしています。 バイオベース接着剤の種類は多岐にわたります。例えば、デンプン、セルロース、タンパク質などの天然ポリマーを利用したものがあります。これらは、食品産業からの副産物を活用することができるため、経済的かつ環境に優しい材料と言えます。また、ポリ乳酸(PLA)やポリウレタンなど、微生物を用いて合成されたバイオポリマーを使用した接着剤も存在します。 バイオベース接着剤の用途は広範囲にわたります。まず、建築業界では、木材の接着や内装材の接合に使われています。これは、バイオベース接着剤が持つ優れた接着性能と低い揮発性有機化合物(VOC)放出という特性に起因しています。さらに、家具やパッケージング業界でも利用されることが多く、特に製品のリサイクルや廃棄時において有利な特性を発揮します。 自動車産業でもバイオベース接着剤は注目されています。軽量化や環境規制の厳格化に対応するため、内装部品の接合や外装の塗料における接着剤として使用されています。また、エレクトロニクス業界には、基板やモジュールの接合にバイオベース接着剤が使われており、環境に配慮した製品の需要が高まっています。 バイオベース接着剤の関連技術には、ナノテクノロジーや生物化学の進展が挙げられます。これにより、従来の接着剤では不可能だった特性、例えば耐熱性や耐水性を持つ接着剤の開発が進んでいます。また、改良された分子設計により、接着性能を向上させるための研究も活発に行われています。これらの技術革新により、バイオベース接着剤の適用範囲はますます広がってきています。 環境への配慮が高まっている今日、企業は製品の環境負荷を軽減するための取り組みを進めています。その中でバイオベース接着剤は、持続可能な材料の一環として位置づけられ、消費者や産業界から高い評価を受けています。例えば、EU諸国では環境に優しい製品を優遇する政策が取られており、バイオベース接着剤の使用が奨励されています。 ただし、バイオベース接着剤には課題も存在します。例えば、製造コストが高いことや、供給の安定性が不確実であることがリスクとして挙げられます。また、性能面でも一部の用途に対しては、従来の接着剤に比べて劣る場合があるため、さらなる研究開発が必要です。 将来的には、バイオベース接着剤の性能向上やコスト削減が進むことで、その普及はさらに加速すると考えられています。特に、サステナブルな製品が求められるフレームワークが整備される中で、企業はバイオベース接着剤を積極的に導入し、環境負荷を低減するための責任を果たしていくことが期待されます。これにより、バイオベース接着剤はますます日常的な選択肢となり、持続可能な未来に向けた重要な技術として確立されていくでしょう。 |
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