グリーン・バイオポリオールの世界市場:産業分析・成長予測(~2030)

P&S Market Researchが発行した調査報告書(PS24MAR057)◆商品コード:PS24MAR057
◆発行会社(リサーチ会社):P&S Market Research
◆発行日:2023年4月
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◆ページ数:190
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:材料
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❖ レポートの概要 ❖

P&S Intelligenceによると、グリーン・バイオポリオールの世界市場規模は2030年までに93億米ドルに達し、年平均成長率9.3%で成長すると予測されています。
このような発展の背景には、環境に関する知識の高まりと、石油を原料とするポリオールの使用量を削減するための政府ガイドラインがあります。

また、建設業界や木工部門で柔軟性のあるPUや硬めのフォームに対する要求が高まっていることも、このような化学薬品に対する需要を世界的に押し上げると予測されています。

バイオベース・ポリオールは建設、自動車、家具産業で需要が高い

ポリウレタンの製造には、イソシアネート、ポリオール、その他の添加剤が使用されます。しかし、旧世代のポリオールは品質も性能も低いため、バイオベースの代替品への需要が高まっています。

さらに、バイオベースの有機化合物は、自動車のヘッドレストやシートに使用される成形フォームの硬度を向上させる可能性があるため、自動車分野で広く利用されています。

再生不可能な資源の枯渇とAQI悪化への懸念

非再生可能資源の枯渇と持続不可能性、およびその利用による大気の希薄化に対する懸念の高まりから、バイオベースの化学物質の生産と使用を奨励するいくつかの措置が取られるようになりました。

米国環境保護庁(EPA)やREACHは、この点に関して多くの規則を導入しています。旧来型のポリオールには、有害なVOCが主要成分として使用されているが、バイオベースの代替化学物質には、そのような化学物質がゼロか、極めて少量しか含まれていないです。

グリーン・バイオポリオール市場の成長、発展、2030年までの需要予測に関する詳細レポートを読む

ポリエーテルポリオール販売は化学企業にとって最も収益性が高い

2022年には、ポリエーテルポリオールが62%を超える最大の売上シェアを占め、予測期間中もトップの座を維持すると予測されます。

このような化学薬品は、入手が容易で構造的完全性が高いため、軟質・硬質フォーム、軟質PUフォーム、発泡成形品の製造に広く利用されています。

ポリエーテルポリオールは、分子配列に複数のヒドロキシル鎖とエーテル基を持つ。新しいプロピレンオキシドベースのポリエーテルポリオール(PPG)は、主水酸基の範囲が約70%と高度で、ポリイソシアネートに対する反応性が優れています。

バイオベースポリオールの需要は北米が最も高い

2022年には、北米が26億6,400万米ドルと最も高い収益を上げ、予測期間中もこの地域が主導的地位を占めると予測されます。

これは主に、同大陸がポリオールの巨大市場であり、ポリオールのニーズが急速に高まっていることと、ポリオールの性能と品質を高めるために努力が払われているためです。

グリーン・バイオポリオールのトップメーカーは以下の通りです:
BASF SE
The Dow Chemical Company
Cargill Inc.
Synthesia Technology Group
Covestro AG
Emery Oleochemicals
Arkema
Bayer AG
Mitsui Chemicals Inc.
Huntsman International LLC

第1章.調査範囲
第2章.調査方法
第3章.エグゼクティブサマリー
第4章.市場指標
第5章.産業動向
第6章.世界市場
第7章.北米市場
第8章.ヨーロッパ市場
第9章.アジア太平洋市場
第10章.中南米市場
第11章.中東/アフリカ市場
第12章.競争状況
第13章.企業情報
第14章.付録

❖ レポートの目次 ❖

Chapter 1. Research Scope

1.1. Research Objectives

1.2. Market Definition

1.3. Analysis Period

1.4. Market Size Breakdown by Segments

1.4.1. Market size breakdown, by raw material

1.4.2. Market size breakdown, by type

1.4.3. Market size breakdown, by application

1.4.4. Market size breakdown, by end-use

1.4.5. Market size breakdown, by region

1.5. Market Data Reporting Unit

1.5.1. Volume

1.5.2. Value

1.6. Key Stakeholders

Chapter 2. Research Methodology

2.1. Secondary Research

2.1.1. Paid

2.1.2. Unpaid

2.1.3. P&S Intelligence database

2.2. Primary Research

2.3. Market Size Estimation

2.4. Data Triangulation

2.5. Currency Conversion Rates

2.6. Assumptions for the Study

2.7. Notes and Caveats

Chapter 3. Executive Summary

Chapter 4. Market Indicators

Chapter 5. Industry Outlook

5.1. Market Dynamics

5.1.1. Trends

5.1.2. Drivers

5.1.3. Restraints/challenges

5.1.4. Impact analysis of drivers/restraints

5.2. Impact of COVID-19

5.3. Porter’s Five Forces Analysis

5.3.1. Bargaining power of buyers

5.3.2. Bargaining power of suppliers

5.3.3. Threat of new entrants

5.3.4. Intensity of rivalry

5.3.5. Threat of substitutes

Chapter 6. Global Market

6.1. Overview

6.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)

6.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)

6.4. Market Volume, by Type (2017–2030)

6.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)

6.6. Market Volume, by Application (2017–2030)

6.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)

6.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)

6.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)

6.10. Market Volume, by Region (2017–2030)

6.11. Market Revenue, by Region (2017–2030)

Chapter 7. North America Market

7.1. Overview

7.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)

7.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)

7.4. Market Volume, by Type (2017–2030)

7.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)

7.6. Market Volume, by Application (2017–2030)

7.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)

7.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)

7.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)

7.10. Market Volume, by Country (2017–2030)

7.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 8. Europe Market

8.1. Overview

8.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)

8.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)

8.4. Market Volume, by Type (2017–2030)

8.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)

8.6. Market Volume, by Application (2017–2030)

8.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)

8.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)

8.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)

8.10. Market Volume, by Country (2017–2030)

8.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 9. APAC Market

9.1. Overview

9.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)

9.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)

9.4. Market Volume, by Type (2017–2030)

9.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)

9.6. Market Volume, by Application (2017–2030)

9.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)

9.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)

9.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)

9.10. Market Volume, by Country (2017–2030)

9.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 10. LATAM Market

10.1. Overview

10.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)

10.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)

10.4. Market Volume, by Type (2017–2030)

10.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)

10.6. Market Volume, by Application (2017–2030)

10.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)

10.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)

10.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)

10.10. Market Volume, by Country (2017–2030)

10.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 11. MEA Market

11.1. Overview

11.2. Market Volume, by Raw Material (2017–2030)

11.3. Market Revenue, by Raw Material (2017–2030)

11.4. Market Volume, by Type (2017–2030)

11.5. Market Revenue, by Type (2017–2030)

11.6. Market Volume, by Application (2017–2030)

11.7. Market Revenue, by Application (2017–2030)

11.8. Market Volume, by End-Use (2017–2030)

11.9. Market Revenue, by End-Use (2017–2030)

11.10. Market Volume, by Country (2017–2030)

11.11. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 12. Competitive Landscape

12.1. List of Market Players and their Offerings

12.2. Competitive Benchmarking of Key Players

12.3. Product Benchmarking of Key Players

12.4. Recent Strategic Developments

Chapter 13. Company Profiles

13.1. BASF SE

13.1.1. Business overview

13.1.2. Product and service offerings

13.1.3. Key financial summary

13.2. The Dow Chemical Company

13.2.1. Business overview

13.2.2. Product and service offerings

13.2.3. Key financial summary

13.3. Cargill Incorporated

13.3.1. Business overview

13.3.2. Product and service offerings

13.3.3. Key financial summary

13.4. Covestro AG

13.4.1. Business overview

13.4.2. Product and service offerings

13.4.3. Key financial summary

13.5. Bayer AG

13.5.1. Business overview

13.5.2. Product and service offerings

13.5.3. Key financial summary

13.6. Mitsui Chemicals Inc.

13.6.1. Business overview

13.6.2. Product and service offerings

13.6.3. Key financial summary

13.7. Huntsman International LLC

13.7.1. Business overview

13.7.2. Product and service offerings

13.7.3. Key financial summary

13.8. Emery Oleochemicals

13.8.1. Business overview

13.8.2. Product and service offerings

13.9. Arkema

13.9.1. Business overview

13.9.2. Product and service offerings

13.9.3. Key financial summary

13.10. Synthesia Technology

13.10.1. Business overview

13.10.2. Product and service offerings

13.11. Novomer Inc.

13.11.1. Business overview

13.11.2. Product and service offerings

13.12. Koch Industries Inc.

13.12.1. Business overview

13.12.2. Product and service offerings

13.13. Johnson Controls International Plc

13.13.1. Business overview

13.13.2. Product and service offerings

13.13.3. Key financial summary

13.14. Piedmont Chemical Industries

13.14.1. Business overview

13.14.2. Product and service offerings

13.15. PolyLabs

13.15.1. Business overview

13.15.2. Product and service offerings

Chapter 14. Appendix

14.1. Abbreviations

14.2. Sources and References

14.3. Related Reports


※参考情報

グリーン・バイオポリオールは、再生可能資源から製造されるポリウレタン原料の一種であり、特に環境に配慮した材料として注目されています。これらのポリオールは、主に植物由来のオイルや糖から合成されるため、従来の化石燃料由来のポリオールに比べて、二酸化炭素の排出量を大幅に削減することができます。このため、持続可能な製品の開発に寄与し、環境に優しい選択肢を提供します。
グリーン・バイオポリオールにはいくつかの種類があります。主なものとしては、バイオポリオール、再生可能ポリオール、天然ポリオールなどが挙げられます。バイオポリオールは、植物油や合成樹脂から製造され、ポリウレタンの製造に使用されます。再生可能ポリオールは、再生可能な資源を使用して合成されるポリオールで、環境負荷を低減するための材料として有望視されています。天然ポリオールは、例えば、サトウキビやココナッツオイルを原料とするもので、これも生分解性やリサイクルが可能です。

用途に関しては、グリーン・バイオポリオールは多岐にわたります。まず、家具や建材として使用されるポリウレタンフォームの製造において重要な役割を果たしています。これにより、快適で耐久性のある製品が実現でき、同時に環境への影響を抑えることが可能となります。また、自動車産業においても、シートや内装の材料として利用されており、軽量化や耐摩耗性の向上に寄与しています。

さらに、グリーン・バイオポリオールはコーティングや接着剤、そしてエラストマーの製造にも使用されています。これらの応用は、環境に優しい製品のニーズが高まる中で、ますます重要になっています。特に、建材や家具の表面コーティングは、耐久性と美観を提供しつつ、環境に対する影響を最小限に抑えることが求められています。

関連技術としては、グリーン・バイオポリオールを製造するための新しい化学プロセスが開発されています。例えば、酵素を利用したバイオケミカルプロセスを用いることで、植物由来の資源から高効率でポリオールを合成する技術があります。この方法は、従来の合成方法に比べてエネルギー消費が少なく、より持続可能な製造プロセスを提供します。

加えて、リサイクル技術も関連しています。使用済みポリウレタン製品を再利用し、そこから新たなポリオールを製造するプロセスが研究されています。これにより、資源の有効利用が進み、廃棄物の削減が実現されます。特に、バイオポリオールのリサイクルは、環境への影響をさらに低減し、持続可能な循環型社会の実現に寄与します。

整備されたインフラのもと、グリーン・バイオポリオールの人気が高まっています。消費者の環境意識が向上している中で、企業も環境負荷の低減に力を入れるようになっています。このような動向は、今後も持続可能な素材の開発と普及につながることでしょう。

結論として、グリーン・バイオポリオールは、環境に配慮した持続可能な素材の一部として、様々な産業での応用が進んでいます。今後の技術革新や市場のニーズに応じて、さらに多様な形で社会に貢献することでしょう。また、製品の性能やコスト面での競争力を高めることで、広範な普及が期待されます。環境に優しい未来を実現するための重要な要素として、グリーン・バイオポリオールはますます重要な存在となるでしょう。


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