世界のバイオプラスチック市場:規模・シェア分析・成長トレンド・予測(2026年 – 2031年)

◆英語タイトル:Bioplastics Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが発行した調査報告書(MOR24MAR175)◆商品コード:MOR24MAR175
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月
◆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2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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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。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

バイオプラスチック市場レポートは、タイプ(バイオベースの生分解性およびバイオベースの非生分解性)、原料(サトウキビ/ビート、トウモロコシなど)、加工技術(押出成形、射出成形、ブロー成形など)、用途(柔軟包装、剛性包装など)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパなど)に分かれています。市場予測は、ボリューム(トン)で提供されています。

バイオプラスチック市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2021年から2031年まで

### 市場ボリューム
– 2026年:278万トン
– 2031年:618万トン

### 成長率
– 2026年から2031年までのCAGR(年平均成長率):17.33%

### 最も成長が早い市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– アジア太平洋地域

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項:主要プレイヤーは特に順序なく列挙されています。

### 市場分析の概要

Mordor Intelligenceによると、バイオプラスチック市場の規模は2025年の237万トンから2026年には278万トンに増加し、2031年には618万トンに達する見込みです。この成長は、ヨーロッパやアジアでの使い捨てプラスチック禁止、企業のネットゼロ目標がサプライヤースコアカードを通じて浸透していること、ブラジル、インド、タイにおける再生可能原料供給チェーンの急速な整備によるものです。資本支出はアジア太平洋地域に移行しており、税の優遇措置や土地リースのインセンティブが新しいPLA(ポリ乳酸)やPHA(ポリヒドロキシアルカノエート)ラインの回収期間を短縮しています。同時に、北米や欧州のイノベーターは、熱に強いPLA合金や酵素リサイクル触媒に関する特許を出願し続けており、これによりバイオPETに対するライフサイクル全体の排出量を低減することが期待されています。価格の変動性は依然として中心的なリスクであり、バイオプラスチック樹脂は、ブレント原油が1バレルあたり80米ドル未満で取引されるときに化石LDPEに対して20%から40%のプレミアムを要求します。このような構造的要因が組み合わさることで、能力の追加が加速し、原油価格の下落によるマージンの圧迫が生じています。

### 重要な報告の要点

– **ポリマーの種類別**:2025年にはバイオベースの非生分解性プラスチックが56.64%の市場シェアを占めており、生分解性バイオプラスチックは23.46%のCAGRで成長しています。
– **原料別**:2025年にはサトウキビと砂糖ビートが世界の樹脂ボリュームの42.28%を供給し、セルロース系および木材廃棄物の流れは24.59%のCAGRで拡大しています。
– **加工技術別**:押出成形が2025年のボリュームの46.94%を占めており、3Dプリンティングは2031年までに22.88%のCAGRで成長する最も急成長しているルートです。
– **用途別**:柔軟な包装が2025年の需要の26.65%を占め、2031年までに24.69%のCAGRで成長しています。
– **地域別**:アジア太平洋地域は2025年のボリュームの47.75%を占め、2031年までに22.51%のCAGRで成長すると予測されています。

注:この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルバイオプラスチック市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

#### ドライバー
– **使い捨てプラスチック禁止の影響**:+3.8%(短期:2年以内)
– **持続可能な包装の需要**:+4.2%(中期:2-4年)
– **企業のネットゼロポリマー調達**:+3.5%(中期:2-4年)
– **リサイクル適合性インセンティブ**:+2.1%(長期:4年以上)
– **再生可能原料の利用可能性**:+2.9%(中期:2-4年)

#### 使い捨てプラスチック禁止の義務
ヨーロッパやアジアでのポリスチレンフォーム、オキソ分解性袋、ポリエチレンストローに対する規制禁止により、2021年以降、約120万トンの石油プラスチック需要が削減され、認証された堆肥化可能な代替品への即時の需要が生まれました。2024年7月に発表された欧州委員会のガイダンスは、EN 13432への免除を結びつけることで定義をさらに厳格化し、オキソ添加剤包装を排除し、食品サービス用器具へのPLAの浸透を加速させました。インドでは、中央公害管理局が2024年を通じてスポット監査を行い、価値500億インドルピーの不適合在庫を押収し、変換業者は複数年のPLAおよびデンプンブレンド契約を締結するよう促されました。タイの2025年1月のロードマップは、ホテルやファーストフード店に義務を拡大し、2027年までに40%の堆肥化可能なシェアを要求し、新たな国内能力のリスクを軽減しています。施行には金銭的な罰則とブランドオーナーの責任が伴うため、オフテイク契約が海南からグジャラートまでのグリーンフィールドプラントの資本支出決定を支えています。

### 持続可能な包装とエコフレンドリープラスチックの需要の急増
消費財リーダーたちは、2030年までに850万トンのバージンプラスチックを置き換えることを約束しましたが、その82%は2025年中頃まで契約されていませんでした。この調達ギャップは、バイオPEや次世代PLA合金のためのRFPを促進しています。ユニリーバは2024年にバイオPEの摂取量を47,000トンに引き上げ、前年比22%増加し、2027年までに3倍の増加を目指しています。ネスレウォーターズは、フランスでPLAボトルを試験的に導入し、rPETに対して35%のクレードルからゲートまでの排出量を削減しましたが、55°Cを超える熱変形により冷蔵チャネルに限定されました。ダノングループは2025年3月にNatureWorksとの協力により、PLAの熱変形限界を70°Cに引き上げ、南欧の常温ヨーグルトカップを解放することを目指しています。明らかに、ブランドは硬いフォーマット用のドロップインと柔軟なフィルム用の生分解性合金の間で調達をセグメント化しており、各経路は既存のラインへの混乱を最小限に抑えつつ、異なる規制テストを満たしています。

### 企業のネットゼロポリマー調達
スコープ3の会計により、樹脂の選択が科学に基づく目標を達成するための直接的な手段となり、サプライヤーはISO 14044に基づくLCAを通じてクレードルからゲートまでの排出量を開示する必要があります。BASFは2024年に320,000トンのバイオマスバランスクレジットをポリマーのスレートに割り当て、2年間で78%増加しました。TotalEnergies CorbionはPLAのCO₂換算フットプリントを0.5kgに抑え、化石PETに対して約75%低く、食品および医療包装でのプレミアム入札に位置付けています。Braskemの糖ベースのバイオPEは、ポリマー1kgあたり-3.09kgのCO₂バランスを達成し、プロクター・アンド・ギャンブルが気候開示で引用しています。したがって、チェーンオブカストディの認証は取引のチケットとなっており、ISCC PLUSやRSBの監査を受けていない生産者は、事前資格を超えて進むことはほとんどありません。

### 先進的な機械リサイクル適合性インセンティブ
フランスのCITEOの下でのエコ調整料金は、光学選別機で化石アナログのように振る舞うバイオPEボトルに対してトンあたりEUR 100の課税を減少させる一方、PLAにはEUR 50の追加料金が課せられます。ドイツのZSVRガイダンスは、バイオPE、バイオPET、バイオPAに対してのみ最低リサイクル含有量のクレジットを提供し、多くの生分解性グレードを排除しています。日本の2025年4月の補助金は、PLAがPETループに参加できるように酵素的脱重合の改修を資金提供し、最終的にインフラギャップを埋める化学リサイクルへのシフトを示唆しています。その間、バイオベースのドロップインは、成熟したリサイクルストリームが存在する場所でコンプライアンスの追い風を享受しています。

### 制約の影響分析

#### 制約
– **低油価格における石油プラスチックに対する価格プレミアム**:-2.7%(短期:2年以内)
– **PLAグレードにおける熱耐性とバリアギャップ**:-1.4%(中期:2-4年)
– **限られた産業堆肥化インフラのペナルティ**:-1.6%(長期:4年以上)

#### 低油価格における石油プラスチックに対する価格プレミアム
PLAは2024年から2025年にかけてトンあたり2,200米ドルから3,800米ドルの間で取引されており、ブレントが平均75米ドルのとき、バージンLDPEの約2倍です。炭素税や堆肥化の義務がない場合、インドや東南アジアの変換業者は、テイクアウト容器でPPからPLAに切り替える際に最大60%のコストペナルティに直面しています。BraskemのバイオPEプレミアムは、2025年初頭に300米ドルから450米ドルに拡大しました。持続的な原油の弱さは、政策主導の需要を除いてすべての需要に脅威を与え、多くの生産者は、油ではなく砂糖に連動した長期的なオフテイク契約を通じてマージンをヘッジすることを余儀なくされています。

#### PLAグレードにおける熱耐性とバリア特性のギャップ
標準のPLAは55°Cから60°Cで軟化し、ホットフィル飲料や電子レンジ用トレイでの使用を妨げます。NatureWorksのIngeo 3D870は熱変形を100°Cに引き上げますが、25%の樹脂プレミアムが追加され、サイクルタイムが15秒延長されます。DanimerのNodax PHAは-40°Cから+60°Cの範囲で柔軟性を維持しますが、酸素透過率は向上したPPの3倍から5倍高く、堆肥化を複雑にする多層ラミネートが必要です。BASFのEcovioは水蒸気のギャップを埋めますが、PBATが化石由来であるため再生可能な成分が希釈されます。したがって、資格取得は遅々として進まず、特に機械的およびバリアの要求を単一の壁に統合するアプリケーションでは進行が遅れています。

## セグメント分析

### タイプ別:バイオベースの非生分解性ポリマーが支配、バイオ分解性ポリマーが加速
バイオベースの非生分解性クラスは、2025年に56.64%のバイオプラスチック市場シェアを保持しています。これは、バイオPETやバイオPEが従来の施設で生産され、ボトルグレードの透明度を保持し、確立されたリサイクルループに適合するためです。コカ・コーラは2024年に90億本目のPlantBottleを出荷し、PETのベールの純度を維持する部分的なバイオコンテンツのスケールの利点を検証しました。生分解性ファミリーはPLAやデンプンブレンドが主導し、23.46%で成長しており、埋立地の回避義務がヨーロッパから南アメリカに広がるにつれてシェアが減少する見込みです。PLAはすでに北米の農産物用透明クラムシェルで支配的であり、デンプン-PBATの組み合わせは東南アジアの食料品袋を所有しています。PHAの海洋生分解性プロファイルは、漁具などのごみリスクが高い用途に対応しています。バカリのボトルキャップへの採用は、性能がブランドの美学を満たすと、ニッチなアプリケーションがスケールできることを示しています。バイオPAは燃料ラインや繊維における性能ポリマーであり、高いマージンが生産者を原油の変動から守っています。全体として、セグメントプロファイルは、ドロップインが大規模な包装アカウントを保持し、生分解性ポリマーが規制されたニッチに浸透することを示しており、2031年までの差別化された能力の展開を促進しています。

### 原料別:サトウキビがリード、セルロース系が急成長
サトウキビと砂糖ビートの流れは、2025年に全体のボリュームの42.28%を供給し、コスト曲線の基盤を形成しています。ブラジルの製糖工場は、バガスのコジェネレーションクレジットとエタノールヘッジを束ねて、投入マージンを安定させています。コーンベースのデキストロースはNatureWorksの150 ktpaのネブラスカ州ブレアのPLAユニットに供給されていますが、価格の変動性や土地利用の精査が生産者を残渣ベースの糖に向かわせています。セルロース系の道筋は24.59%のCAGRで拡大し、パルプ工場がリグノセルロースシロップをAvantiumのポリエチレンフラノエートのパイロットラインに販売しています。このラインはPETに対して50%の酸素バリアの向上を謳っています。キャッサバデンプンはタイの熱可塑性袋グレードを支え、地元の農業とBOIの税優遇措置を活用して、ブレークイーブンタイムを6年に短縮しています。藻類や微生物油は2024年から2025年にかけて1億8000万米ドルのベンチャー資金を集め、現在RWDCのSolon PHAを20%低価格で供給しています。原料の多様化は、したがって、コモディティリスクを制限し、大手FMCG企業が発表した森林伐採のない調達の誓約と一致しています。

### 加工技術別:押出成形がボリュームを支え、3Dプリンティングが拡大
押出成形は2025年のスループットの46.94%を占めています。これは、フィルムおよびシートラインが柔軟な包装と農業用マルチの両方にサービスを提供するためです。PLAのスクリュー温度プロファイルは、より冷たいゾーンとより速い冷却ロール速度を必要としますが、バリア共押出投資に対してはアップグレードコストは控えめです。射出成形は第二位であり、携帯電話のケース、消費者向け電子機器、硬い食品容器がバイオPAや高熱PLAを採用していますが、金型冷却の遅延がサイクルタイムを25%延長する可能性があります。ブローモールドはバイオPETやバイオPEを受け入れています。これらは化石アナログのようにストレッチブローされ、ラインレートの平準化が英国のリサイクル含有税を満たすために必要な資本支出を最小限に抑えます。3Dプリンティングは突出しており、StratasysのカーボンファイバーPLAフィラメントがABSの2倍の速さで自動車用ジグを印刷することにより22.88%のCAGRで成長しています。Desktop Metalのバインダージェット木材繊維複合材は、庭の堆肥場で生分解する家具プロトタイプを約束しています。予測期間を通じて、押出成形と射出成形が大部分のトン数の成長を吸収する一方で、付加製造は低ボリュームで最高のEBITDAマージンを提供します。

### 用途別:柔軟な包装がリード、自動車が成長
柔軟な包装は2025年に26.65%の使用を占め、フランスのAGEC法やドイツのVerpackGがコーヒーポッド、電子商取引のメール便、新鮮な農産物フィルムの堆肥化を強制することで、24.69%のCAGRで増加する見込みです。Mondiは2025年3月にPLAコーティングされた紙袋を発売し、依然として市のプラントで堆肥化できる高バリアフォーマットへの道筋を示しています。硬い包装は、バイオPETが既存のボトルループとの互換性を活用していますが、価格に敏感です。自動車の内装はますますバイオPAやバイオPET複合材を指定しています。BMWのi Vision Deeコンセプトは、重量の40%をバイオベースのプラスチックで構成し、2021年の基準に対してライフサイクル排出量を25%削減しました。農業はデンプン-PBATマルチフィルムを採用し、回収作業を排除しています。イタリアは国家回復とレジリエンス計画の下で移行を補助しています。建設や繊維はまだ発展途上ですが、グリーンビルディング認証や性能ストレッチ繊維が再生可能な成分を要求する場面での可能性を示しています。電気用途はUL 94 V-0のハードルにより成長が遅れていますが、BASFは2024年にハロゲンフリーのバイオPAでその要件を満たしました。

## 地理的分析

アジア太平洋地域は2025年に世界のボリュームの47.75%を占め、2031年までに22.51%のCAGRで成長すると予測されています。これは、中国の30%の生分解性包装義務、タイのPLAプラントに対する税優遇措置、インドの使い捨てプラスチックの施行が12,000の変換業者を堆肥化樹脂に再調整したことによるものです。中国石油化工(Sinopec)は2024年9月に海南に60 ktpaのPBAT施設を開設し、サトウキビエタノールと統合して原料コストを15%削減し、自由貿易港のインセンティブを受けることができました。Reliance IndustriesとDanimerは、2026年Q4の稼働を予定しているグジャラートの30 ktpaのPHAプラントを建設する計画です。日本の2025年4月の補助金は、バイオ樹脂に転換する中小企業の金型業者の資本支出の50%を補填し、サプライチェーンのローカリゼーションが気候と安全保障の目標であることを政策が認識していることを示しています。

北米と欧州は、グローバルな仕様を策定するイノベーションの中心地として残っています。米国のインフレ削減法は、炭素ネガティブポリマーに45Qクレジットを拡張し、ブレントが70米ドルに近づいてもネブラスカのPLA生産を競争力のあるものにしています。ドイツはPLA-PETの汚染を処理するための酵素リサイクルパイロットを資金提供しており、化学リサイクルがEUの循環経済行動計画において堆肥化と共存する可能性を示唆しています。フランスのAGEC法は、2024年1月から完全に施行され、レストランや食堂をTotalEnergies Corbionのタイ工場から供給される堆肥化可能なカトラリーに移行させています。これは、国境を越えた供給ネットワークが国内の義務を満たす方法を示しています。英国のプラスチック包装税は、30%の閾値に達すると再生可能な炭素クレジットを取得できるバイオPEを間接的に優遇しています。

南アメリカはブラジルの砂糖プラットフォームを活用しています。Braskemはその60%のバイオPEを欧州と北米に輸出していますが、国内での需要は禁止がなく、支払意欲が低いために遅れています。アルゼンチンはブエノスアイレスで分別収集を試験的に実施しており、汚染率が10%未満に保たれれば全国規模で拡大する可能性があります。中東ではバイオナフサが探求されており、SABICはジュバイルでの原料転換を研究し、炭素国境調整にさらされるEU顧客に供給する計画です。南アフリカは2024年末に非堆肥化製品に対する生産者責任料金を策定しましたが、小規模な変換業者が免除を求めてロビー活動を行っているため、実施が遅れています。

## 競争環境

バイオプラスチック市場は中程度に統合されており、主要なプレイヤーが重要な市場シェアを占めています。しかし、個々のプレイヤーが10%を超えるシェアを持つことはなく、地域の専門家がニッチに浸透する余地が十分にあります。統合は戦略的なヘッジとなっています。Braskemはエタノール供給を所有しており、BASFのバイオマスバランスクレジットは専用資産なしで再生可能なオファリングを可能にしています。能力は東方に急速に移動しており、TotalEnergies Corbionは2028年までにタイのPLAラインを150 ktpaに倍増させる予定です。特許活動は高熱PLAの結晶化に集中しています。ISO 17088、EN 13432、ISCC PLUS、RSBの認証は、今や市場投入の前提条件として機能しています。小規模な発酵スタートアップは、コンプライアンス監査の資金を調達するのに苦労しており、したがって、技術的な優位性だけでは信頼できるチェーンオブカストディの文書がなければ不十分です。

### バイオプラスチック業界のリーダー
– NatureWorks LLC
– TotalEnergies(Total Corbion)
– BASF
– Braskem
– Eni S.p.A.(Novamont)

*免責事項:主要プレイヤーは特に順序なく列挙されています。

## 最近の業界の動向

– **2025年1月**:TotalEnergies Corbionは、RayongのPLA工場を2028年までに150,000トンに拡張するための10億米ドルの計画を発表しました。この計画には、光学的純度を99.8%に引き上げる乳酸精製ループが追加され、医療グレードの需要を解放します。
– **2024年11月**:Sinopecは、サトウキビエタノールベースのBDOと統合された60,000トンのPBATコンプレックスを海南にcommissionしました。これにより、原料コストを15%削減し、国内のマルチフィルムおよびASEANへの輸出をターゲットにしています。
– **2024年10月**:Danimer ScientificとReliance Industriesは、ラジャスタン州の契約カノーラ農地を供給する予定の30,000トンのPHAプラントをグジャラートに建設するための合弁事業を結成しました。これは2026年Q4の稼働を予定しています。

❖ レポートの目次 ❖

バイオプラスチック産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 ヨーロッパとアジアにおける使い捨てプラスチック禁止の義務
4.2.2 持続可能な包装と環境に優しいプラスチックの需要急増
4.2.3 企業のカーボンニュートラル調達による低炭素ポリマーの需要
4.2.4 先進的な機械リサイクル適合性のインセンティブ
4.2.5 再生可能な原料の豊富な供給
4.3 市場の制約
4.3.1 低油価の中での石油プラスチックに対する価格プレミアム
4.3.2 PLAグレードにおける耐熱性とバリア特性のギャップ
4.3.3 限られた産業用堆肥化インフラによるペナルティ
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 タイプ別
5.1.1 バイオベースの生分解性プラスチック
5.1.1.1 デンプンベース
5.1.1.2 ポリ乳酸(PLA)
5.1.1.3 ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)
5.1.1.4 ポリエステル(PBS、PBAT、PCL)
5.1.1.5 その他のバイオベースの生分解性プラスチック
5.1.2 バイオベースの非生分解性プラスチック
5.1.2.1 バイオポリエチレンテレフタレート(PET)
5.1.2.2 バイオポリエチレン
5.1.2.3 バイオポリアミド
5.1.2.4 バイオポリトリメチレンテレフタレート
5.1.2.5 その他のバイオベースの非生分解性プラスチック
5.2 原料別
5.2.1 サトウキビ / ビート
5.2.2 トウモロコシ
5.2.3 キャッサバとジャガイモ
5.2.4 セルロースおよび木材廃棄物
5.2.5 その他(藻類および微生物油)
5.3 処理技術別
5.3.1 押出成形
5.3.2 射出成形
5.3.3 ブロー成形
5.3.4 3Dプリンティング
5.3.5 その他(サーモフォーミングなど)
5.4 アプリケーション別
5.4.1 フレキシブル包装
5.4.2 ハード包装
5.4.3 自動車および組立作業
5.4.4 農業および園芸
5.4.5 建設
5.4.6 繊維
5.4.7 電気および電子機器
5.4.8 その他のアプリケーション
5.5 地域別
5.5.1 アジア太平洋
5.5.1.1 中国
5.5.1.2 インド
5.5.1.3 日本
5.5.1.4 韓国
5.5.1.5 インドネシア
5.5.1.6 タイ
5.5.1.7 その他のアジア太平洋地域
5.5.2 北アメリカ
5.5.2.1 アメリカ合衆国
5.5.2.2 カナダ
5.5.2.3 メキシコ
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 イタリア
5.5.3.4 フランス
5.5.3.5 オランダ
5.5.3.6 スペイン
5.5.3.7 その他のヨーロッパ
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 その他の南アメリカ
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 南アフリカ
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ
6. 競争状況
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)}
6.4.1 アルケマ
6.4.2 アバンティウム N.V.
6.4.3 BASF
6.4.4 BIOTEC バイオロジッシェ ナチュアーパッケージング GmbH & Co. KG.
6.4.5 ブラスケム
6.4.6 CJ チェイル ジェダン コープ
6.4.7 ダニマー サイエンティフィック
6.4.8 エニ S.p.A. (ノバモント)
6.4.9 フテロ
6.4.10 グリーンドットバイオプラスチック
6.4.11 インドラマ ベンチャーズ
6.4.12 カネカ株式会社
6.4.13 ミニマ
6.4.14 ネイチャーワークス LLC
6.4.15 ローデンブルグ グループ
6.4.16 RWDC インダストリーズ
6.4.17 トタルエナジーズ (トタル コルビオン)
6.4.18 トリンセオ
7. 市場機会

Table of Contents for Bioplastics Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Mandate for single-use-plastic bans in Europe and Asia
4.2.2 Surging demand for sustainable packaging and eco-friendly plastics
4.2.3 Corporate net-zero procurement of low-carbon polymers
4.2.4 Advanced mechanical-recycling compatibility incentives
4.2.5 Large availability of renewable feedstock
4.3 Market Restraints
4.3.1 Price premium vs. petro-plastics amid low oil prices
4.3.2 Heat-resistance and barrier-property gaps in PLA grades
4.3.3 Limited industrial-composting infrastructure penalties
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter’s Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Type
5.1.1 Bio-based Biodegradables
5.1.1.1 Starch-based
5.1.1.2 Polylactic Acid (PLA)
5.1.1.3 Polyhydroxyalkanoates (PHA)
5.1.1.4 Polyesters (PBS, PBAT, PCL)
5.1.1.5 Other Bio-based Biodegradables
5.1.2 Bio-based Non-biodegradables
5.1.2.1 Bio Polyethylene Terephthalate (PET)
5.1.2.2 Bio Polyethylene
5.1.2.3 Bio Polyamides
5.1.2.4 Bio Polytrimethylene Terephthalate
5.1.2.5 Other Bio-based Non-biodegradables
5.2 By Feedstock
5.2.1 Sugarcane / Sugar Beet
5.2.2 Corn
5.2.3 Cassava and Potato
5.2.4 Cellulosic and Wood Waste
5.2.5 Others (Algae and Microbial Oil)
5.3 By Processing Technology
5.3.1 Extrusion
5.3.2 Injection Molding
5.3.3 Blow Molding
5.3.4 3D Printing
5.3.5 Others (Thermoforming, etc.)
5.4 By Application
5.4.1 Flexible Packaging
5.4.2 Rigid Packaging
5.4.3 Automotive and Assembly Operations
5.4.4 Agriculture and Horticulture
5.4.5 Construction
5.4.6 Textiles
5.4.7 Electrical and Electronics
5.4.8 Other Applications
5.5 By Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Japan
5.5.1.4 South Korea
5.5.1.5 Indonesia
5.5.1.6 Thailand
5.5.1.7 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexico
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 United Kingdom
5.5.3.3 Italy
5.5.3.4 France
5.5.3.5 Netherlands
5.5.3.6 Spain
5.5.3.7 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle-East and Africa
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 United Arab Emirates
5.5.5.3 South Africa
5.5.5.4 Egypt
5.5.5.5 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank / Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
6.4.1 Arkema
6.4.2 Avantium N.V.
6.4.3 BASF
6.4.4 BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG.
6.4.5 Braskem
6.4.6 CJ CHEIL JEDANG CORP
6.4.7 Danimer Scientific
6.4.8 Eni S.p.A. (Novamont)
6.4.9 Futerro
6.4.10 Green Dot Bioplastics
6.4.11 Indorama Ventures
6.4.12 Kaneka Corporation
6.4.13 Minima
6.4.14 NatureWorks LLC
6.4.15 Rodenburg Group
6.4.16 RWDC Industries
6.4.17 TotalEnergies (Total Corbion)
6.4.18 Trinseo
7. Market Opportunities
※参考情報

バイオプラスチックとは、天然素材由来の高分子化合物を利用して製造されるプラスチックの総称です。化石燃料から作られる従来のプラスチックと異なり、バイオプラスチックは再生可能な資源を使用することで、環境への負荷を軽減することを目的としています。バイオプラスチックは、主に植物を原料とし、デンプンやセルロース、タンパク質などの有機物から作られます。
バイオプラスチックには、いくつかの種類が存在します。一つ目は、バイオベースプラスチックであり、これはバイオマス(生物由来の原材料)を使用して製造されますが、必ずしも生分解性ではありません。例えば、ポリエチレンやポリプロピレンなどの高分子は、バイオ原料から作られることがありますが、環境中で分解されることは期待できません。

二つ目は、生分解性プラスチックで、これは微生物によって分解される特性を持つプラスチックです。ポリ乳酸(PLA)やポリヒドロキシアルカノエート(PHA)が代表的な生分解性プラスチックです。これらは、食品パッケージや使い捨ての食器などに広く利用されています。生分解性プラスチックは、土壌や水中で分解されるため、従来のプラスチックに比べて廃棄後の環境への影響が少ないとされています。

三つ目は、バイオコンポジットプラスチックです。これは、バイオマスと従来のプラスチックを組み合わせたもので、強度や耐久性を向上させるために使用されます。例えば、木材パルプなどの天然繊維を添加することで、軽量でありながら強度のある製品を実現することができます。

バイオプラスチックの用途は多岐にわたります。食品業界では、バイオプラスチックを用いた容器や包装が急速に普及しています。これにより、プラスチックゴミの削減に貢献することが期待されています。また、医療分野でも、バイオプラスチックは生分解性のフィラメントや医療器具として利用されています。例えば、手術用縫合糸や薬剤の放出を制御するキャリアなど、患者に優しい材料としての特性が注目されています。

さらに、自動車や建設業界においても、バイオプラスチックの需要が高まっています。自動車の内装部品や建材の一部にバイオコンポジットが使用されることで、軽量化や環境負荷の低減が図られています。

バイオプラスチックの関連技術も進化しています。まず、原料の生産において、持続可能な農業技術の導入が進んでいます。例えば GMO(遺伝子組み換え作物)や、バイオ燃料の副産物を使用することで、効率的な原料供給が実現されつつあります。

また、製造プロセスの改善にも注目が集まっています。従来のプラスチック製造と異なり、バイオプラスチックは低温での加工が可能であり、省エネルギー化が進んでいます。加えて、バイオプラスチックの特性をよりよく引き出すためのコンパウンド技術や、複合材料の開発も盛んに行われています。

今後の展望として、バイオプラスチックはますます重要な存在になると考えられています。環境問題への関心が高まる中で、消費者の意識も変化してきており、持続可能な製品の選択が求められています。これに応じて、企業もバイオプラスチックの開発や導入を進める必要があります。最終的には、バイオプラスチックが日常生活に浸透し、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。バイオプラスチックの普及によって、環境に配慮した製品がますます増えることを願っています。


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★リサーチレポート[ 世界のバイオプラスチック市場:規模・シェア分析・成長トレンド・予測(2026年 – 2031年)(Bioplastics Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031))]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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