1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Material
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Global Drive for Improving Crop Yields
4.1.1.2. Growing Adoption of Vertical Farming
4.1.1.3. Growing Popularity of New Farming Techniques
4.1.1.4. Increasing Severity of Climate Change
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Growing Concerns about the Microplastic Contamination of the Food Chain
4.1.2.2. Limited Recycling Infrastructure
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Material
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Material
7.2. Polyethylene (PE)*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Polypropylene (PP)
7.4. Polyolefin
7.5. Polly-Vinyl Chloride (PVC)
7.6. Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer (EVA)
7.7. Others
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Plant Protection Films*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.2.3. Greenhouse
8.2.4. Mulching
8.2.5. Tunnels
8.2.6. Others
8.3. Water Management
8.3.1. Plastic Reservoirs
8.3.2. Irrigation Systems
8.4. Silage
8.5. Shading Nets
8.6. Nursery Pots
8.7. Others
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. The U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. The UK
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Spain
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asia-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
11.1. AEP Industries Inc.*
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Financial Overview
11.1.4. Key Developments
11.2. BASF SE
11.3. Dow
11.4. EYYonMobil Chemical
11.5. Novamont S.p.A.
11.6. Trioplast Group
11.7. Berry Global
11.8. Grupo Armando Alvarez
11.9. Ab Rani Plast Oy
11.10. BioBag International AS
12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us
| ※参考情報 農業用プラスチックは、農業の生産過程において幅広く利用されているプラスチック製品の総称です。これらは作物の育成、保護、収穫、加工など、農業のさまざまな分野で重要な役割を果たしています。農業用プラスチックは、耐候性、耐久性、軽量性といった特性を持ち、農業の効率化や生産性向上に寄与しています。 農業用プラスチックの種類は多岐にわたりますが、主なものとしてはビニールハウスのフィルム、マルチシート、ネット、養液栽培のパイプ、植物育成用のポットなどがあります。これらはそれぞれ異なる用途に応じて設計されており、土地の利用効率を高めるとともに、作物の生育環境を最適化するための重要なツールとなっています。 ビニールハウスのフィルムは、主にポリ塩化ビニル(PVC)やポリエチレン(PE)から作られており、植物が成長するための温度や湿度を管理する役割を果たします。これにより、地域の気候に依存せず、安定した作物生産が可能となります。また、ビニールハウス内では病害虫の発生を抑えることができ、農薬の使用を減少させることにも寄与しています。 マルチシートは、地面を覆うことで雑草の生育を抑制し、土壌の水分保持能力を高める役割を持ちます。これにより、作物の成長に必要な水や栄養分が効率よく供給されるため、最終的には収穫量の向上に繋がります。マルチシートもさまざまな材質があり、黒色や白色、透明などの色合いによって異なる効果をもたらします。 ネットは、果物や野菜を鳥や昆虫から守るために使用されます。特に高齢化する日本の農業現場において、肉体的な負担を軽減するための重要なアイテムとされています。さらに、物理的な障害物としてだけでなく、日光の透過率を調整する目的でも利用されています。これにより、作物に対する害は最小限に抑えられつつ、適切な光合成が促進されます。 養液栽培において使用されるパイプや培養液タンクは、植物の成長を助けるための水や栄養分を効率的に供給するために設計されています。これらの技術を利用することで、土を使わないクリーンな栽培が実現でき、限られたスペースでも高品質の作物を生産することが可能になります。 農業用プラスチックの利用は環境面にも影響を与えています。プラスチック素材の中には、リサイクルが可能なものもあり、持続可能な農業を推進する取り組みが進められています。例えば、生分解性プラスチックの利用が進んでおり、これにより農作業後の環境への負担を軽減しようとする動きが見られます。 また、テクノロジーの発展に伴い、農業用プラスチックの製造においても新たな技術が導入されています。例えば、センサー技術やIoT(モノのインターネット)を活用したスマート農業が進んでおり、農業用プラスチックとこれらの技術が融合することで、より効率的な農業運営が実現されています。具体的には、温度、湿度、土壌の水分量などをリアルタイムでモニタリングし、それに基づいて農作業を行うことで、資源の無駄を省き、効率的な生産が可能になります。 このように、農業用プラスチックは作物生産の現場において不可欠な存在であり、その進化は私たちの食料生産システムの持続可能性にも寄与しています。今後も、環境負荷を軽減しつつ、農業の生産性を高めるためのさまざまな取り組みが期待されます。農業用プラスチックに関連する技術の進歩により、農業の未来が明るくなることを願っています。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


