バイオベースプラットフォーム化学品産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提
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. 市場動向
4.1 ドライバー
4.1.1 バイオベースプラットフォーム化学品に対する好意的な政府規制
4.1.2 環境に優しく持続可能な製品の使用に対する消費者の傾向
4.1.3 その他のドライバー
4.2 制約
4.2.1 高い生産コスト
4.2.2 その他の制約
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
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(市場規模の価値)
5.1 製品タイプ
5.1.1 バイオグリセロール
5.1.2 バイオグルタミン酸
5.1.3 バイオイタコニック酸
5.1.4 バイオ-3-ヒドロキシプロピオン酸
5.1.5 バイオコハク酸
5.1.6 その他の製品タイプ
5.2 地理
5.2.1 アジア太平洋
5.2.1.1 中国
5.2.1.2 インド
5.2.1.3 日本
5.2.1.4 韓国
5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.2.2 北アメリカ
5.2.2.1 アメリカ合衆国
5.2.2.2 カナダ
5.2.2.3 メキシコ
5.2.3 ヨーロッパ
5.2.3.1 ドイツ
5.2.3.2 イギリス
5.2.3.3 イタリア
5.2.3.4 フランス
5.2.3.5 その他のヨーロッパ
5.2.4 南アメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 アルゼンチン
5.2.4.3 その他の南アメリカ
5.2.5 中東およびアフリカ
5.2.5.1 南アフリカ
5.2.5.2 サウジアラビア
5.2.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 合併・買収、ジョイントベンチャー、協力、契約
6.2 市場シェア分析(%)**/ランキング分析
6.3 主要プレイヤーによって採用された戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アクティンケミカルズ株式会社
6.4.2 BASF SE
6.4.3 ブラスケム
6.4.4 カーギル株式会社
6.4.5 シャンプロール(バルトリススペシャリティケミカルズ)
6.4.6 DSM
6.4.7 デュポン
6.4.8 エボニックインダストリーズAG
6.4.9 GFBiochemicals Ltd.
6.4.10 リヨンデルバッセルインダストリーズホールディングスB.V.
6.4.11 日本触媒株式会社
6.4.12 ノボザイムズ
6.4.13 PTTグローバルケミカル公社
6.4.14 東京化成工業株式会社
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Favorable Government Regulations for Bio-Based Platform Chemicals
4.1.2 Consumer Inclination Towards the Use of Environmental Friendly and Sustainable Products
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 High Cost of Production
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 (Market Size in Value)
5.1 Product Type
5.1.1 Bio Glycerol
5.1.2 Bio Glutamic Acid
5.1.3 Bio Itaconic Acid
5.1.4 Bio-3-Hydroxypropionic Acid
5.1.5 Bio Succinic Acid
5.1.6 Other Product Types
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 Italy
5.2.3.4 France
5.2.3.5 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 South Africa
5.2.5.2 Saudi Arabia
5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Aktin Chemicals, Inc.
6.4.2 BASF SE
6.4.3 Braskem
6.4.4 Cargill, Incorporated
6.4.5 Champlor (Valtris Specialty Chemicals)
6.4.6 DSM
6.4.7 DuPont
6.4.8 Evonik Industries AG
6.4.9 GFBiochemicals Ltd.
6.4.10 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
6.4.11 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
6.4.12 Novozymes
6.4.13 PTT Global Chemical Public Company Limited
6.4.14 Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES
| ※参考情報 バイオベースプラットフォーム化学品は、再生可能なバイオマスから得られる基本的な化学物質であり、持続可能な社会の構築に寄与する重要な役割を果たしています。これらの化学品は、石油基盤の化学品に代わるものであり、環境への負荷を軽減する手段として注目されています。バイオベースプラットフォーム化学品は、通常、バイオマスを原料としており、微生物や酵素を利用して化学的に変換されます。 バイオベースプラットフォーム化学品の種類は多様です。代表的なものとしては、乳酸、エタノール、フルフリルアルコール、アセトン、さらには各種の有機酸やアルコールが挙げられます。特に乳酸は、生分解性プラスチックであるポリ乳酸(PLA)の原料として利用されており、包装材料や繊維などに広く用いられています。さらにエタノールは、燃料や溶媒として一般的に使用されており、化石燃料の代替としての可能性が期待されています。 用途についても多岐にわたります。バイオベースプラットフォーム化学品は、化学工業の原料としてだけでなく、食品添加物や医薬品、農薬などにも利用されます。また、これらのバイオ化学品は、コーティングや接着剤、洗剤など、日常生活に密接に関連する製品にも応用されており、その利用範囲は広がり続けています。特に環境問題への関心が高まっている中で、これらの化学品の需要は増加しています。 関連技術としては、バイオリファイナリー技術が重要です。バイオリファイナリー技術とは、バイオマスを効率的に変換してエネルギーや化学品を生産する技術を指します。これにより、農作物や廃棄物から有用な製品を生産することが可能となります。発酵、熱化学プロセス、酵素的変換など、さまざまなプロセスが用いられています。発酵プロセスは特に重要であり、微生物を利用して糖類などを代謝することにより、乳酸やエタノールを生成します。 また、近年では合成生物学や遺伝子工学の進展により、より高効率かつ高選択的なバイオ製品の生産が可能になっています。これにより、従来の技術よりも低コストで高品質な化学品を生み出すことが期待されています。さらに、サステナビリティを考慮したプロセス設計が重視されており、エネルギー効率や廃棄物の最小化が求められています。 環境への影響も含め、バイオベースプラットフォーム化学品の研究開発は今後ますます重要になっていくでしょう。これらの化学品は、温室効果ガスの排出削減に寄与するだけでなく、化石燃料への依存を減少させ、資源の持続可能な利用を促進します。音楽やアートのように、多様な視点から評価されるバイオベースプラットフォーム化学品は、未来の社会において重要な役割を果たすと期待されています。 最後に、バイオベースプラットフォーム化学品は、新たな経済機会を創出し、地域経済の活性化にも寄与することが考えられています。農業や製造業との連携が進む中、地元の資源を活用した新しいビジネスモデルが登場し、持続可能な開発目標(SDGs)にも合致した経済活動が推進されることになるでしょう。これらの進展によって、私たちの生活における材料の選択肢が広がり、環境に優しい未来を築く一助となることが期待されています。 |
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