TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.4.1. IMPACT OF COVID-19 ON POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET
2.5. MAJOR MARKET FINDINGS
2.5.1. INCREASING UTILIZATION OF PLA IN BIOMEDICAL APPLICATIONS
2.5.2. KEY MARKET PLAYERS ACTIVELY ENGAGING IN SUSTAINABILITY INITIATIVES
2.5.3. INCREASING POPULARITY IN 3D PRINTING DUE TO ITS VERSATILITY
2.5.4. PLA: POSITIVE ENVIRONMENTAL IMPACT
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. INCREASING DEMAND FOR SUSTAINABLE PACKAGING
3.1.2. SUPPORTIVE GOVERNMENT POLICIES AND REGULATIONS
3.1.3. CONSUMER SHIFT TOWARDS GREEN PRODUCTS
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. RELATIVELY HIGHER PRODUCTION COSTS OF PLA
3.2.2. PLA’S LIMITED HEAT RESISTANCE COMPARED TO CONVENTIONAL PLASTICS
4. KEY ANALYTICS
4.1. KEY MARKET TRENDS
4.1.1. FOCUS ON HEAT-RESISTANT PLA VARIANTS
4.1.2. DEVELOPMENT OF PLA BLENDS
4.1.3. INTRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE PLA GRADES
4.1.4. RAPID EXPANSION OF END USE INDUSTRIES INCORPORATING PLA
4.2. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.2.1. BUYERS POWER
4.2.2. SUPPLIERS POWER
4.2.3. SUBSTITUTION
4.2.4. NEW ENTRANTS
4.2.5. INDUSTRY RIVALRY
4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.4. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.5. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.6. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.6.1. RAW MATERIAL SOURCING
4.6.2. LACTIC ACID PRODUCTION
4.6.3. MANUFACTURING OF PLA PRODUCTS
4.6.4. DISTRIBUTION AND LOGISTICS
4.6.5. CONSUMER USAGE
4.7. KEY BUYING CRITERIA
4.7.1. BIODEGRADABILITY AND COMPOSTABILITY
4.7.2. CERTIFICATIONS AND STANDARDS
4.7.3. QUALITY AND PERFORMANCE
4.7.4. COST COMPETITIVENESS
4.8. REGULATORY FRAMEWORK
5. MARKET BY PRODUCT FORM
5.1. FILMS AND SHEETS
5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. COATINGS
5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
5.3. FIBERS
5.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.3.2. SEGMENT ANALYSIS
5.4. OTHER PRODUCT FORMS
5.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.4.2. SEGMENT ANALYSIS
6. MARKET BY APPLICATION (IN TERMS OF REVENUE: $ MILLION & IN TERMS OF VOLUME: KILOMETRIC TONS)
6.1. PACKAGING
6.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. AGRICULTURE
6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6.3. ELECTRONICS
6.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6.4. TEXTILES
6.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.4.2. SEGMENT ANALYSIS
6.5. MEDICAL
6.5.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.5.2. SEGMENT ANALYSIS
6.6. AUTOMOTIVE
6.6.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.6.2. SEGMENT ANALYSIS
6.7. OTHER APPLICATIONS
6.7.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.7.2. SEGMENT ANALYSIS
7. MARKET BY RAW MATERIAL
7.1. CORN
7.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.1.2. SEGMENT ANALYSIS
7.2. SUGARCANE & SUGAR BEET
7.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.2.2. SEGMENT ANALYSIS
7.3. CASSAVA
7.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.3.2. SEGMENT ANALYSIS
7.4. OTHER RAW MATERIALS
7.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.4.2. SEGMENT ANALYSIS
8. GEOGRAPHICAL ANALYSIS (IN TERMS OF REVENUE: $ MILLION & IN TERMS OF VOLUME: KILOMETRIC TONS)
8.1. ASIA-PACIFIC
8.1.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
8.1.2. ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET DRIVERS
8.1.3. ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET CHALLENGES
8.1.4. KEY PLAYERS IN ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET
8.1.5. COUNTRY ANALYSIS
8.1.5.1. CHINA
8.1.5.1.1. CHINA POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.1.5.2. JAPAN
8.1.5.2.1. JAPAN POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.1.5.3. INDIA
8.1.5.3.1. INDIA POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.1.5.4. SOUTH KOREA
8.1.5.4.1. SOUTH KOREA POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.1.5.5. INDONESIA
8.1.5.5.1. INDONESIA POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.1.5.6. THAILAND
8.1.5.6.1. THAILAND POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.1.5.7. VIETNAM
8.1.5.7.1. VIETNAM POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.1.5.8. AUSTRALIA & NEW ZEALAND
8.1.5.8.1. AUSTRALIA & NEW ZEALAND POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.1.5.9. REST OF ASIA-PACIFIC
8.1.5.9.1. REST OF ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9. COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
9.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
9.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
9.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
9.2. COMPANY PROFILES
9.2.1. BASF
9.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.1.2. PRODUCT LIST
9.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.2. DANIMER SCIENTIFIC
9.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.2.2. PRODUCT LIST
9.2.2.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.3. DOW CHEMICALS
9.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.3.2. PRODUCT LIST
9.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.4. FUTERRO SA
9.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.4.2. PRODUCT LIST
9.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.5. GOOD NATURED PRODUCTS INC
9.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.5.2. PRODUCT LIST
9.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.6. GREEN BIOPLASTICS
9.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.6.2. PRODUCT LIST
9.2.6.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.7. INNOVIA FILMS
9.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.7.2. PRODUCT LIST
9.2.7.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.8. MITSUBISHI CHEMICAL HOLDING CORPORATION
9.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.8.2. PRODUCT LIST
9.2.8.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.9. NATUREWORKS LLC
9.2.9.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.9.2. PRODUCT LIST
9.2.9.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.10. SYNBRA HOLDING BV
9.2.10.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.10.2. PRODUCT LIST
9.2.10.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.11. TEIJIN LTD
9.2.11.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.11.2. PRODUCT LIST
9.2.11.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.12. THYSSENKRUPP AG
9.2.12.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.12.2. PRODUCT LIST
9.2.12.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.13. TOTAL-CORBION PLA
9.2.13.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.13.2. PRODUCT LIST
9.2.13.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.14. ZHEJIANG HISUN BIOMATERIALS CO LTD
9.2.14.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.14.2. PRODUCT LIST
9.2.14.3. STRENGTHS & CHALLENGES
TABLE 1: MARKET SNAPSHOT - POLYLACTIC ACID
TABLE 2: REGULATORY FRAMEWORK
TABLE 3: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY PRODUCT FORM, HISTORICAL YEARS, 2018-2022 (IN $ MILLION)
TABLE 4: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY PRODUCT FORM, FORECAST YEARS, 2024-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 5: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY APPLICATION, HISTORICAL YEARS, 2018-2022 (IN $ MILLION)
TABLE 6: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY APPLICATION, FORECAST YEARS, 2024-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 7: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY APPLICATION, HISTORICAL YEARS, 2018-2022 (IN KILO METRIC TON)
TABLE 8: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY APPLICATION, FORECAST YEARS, 2024-2032 (IN KILO METRIC TON)
TABLE 9: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY RAW MATERIAL, HISTORICAL YEARS, 2018-2022 (IN $ MILLION)
TABLE 10: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY RAW MATERIAL, FORECAST YEARS, 2024-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 11: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY COUNTRY, HISTORICAL YEARS, 2018-2022 (IN $ MILLION)
TABLE 12: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY COUNTRY, FORECAST YEARS, 2024-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 13: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY COUNTRY, HISTORICAL YEARS, 2018-2022 (IN KILO METRIC TON)
TABLE 14: ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET, BY COUNTRY, FORECAST YEARS, 2024-2032 (IN KILO METRIC TON)
TABLE 15: KEY PLAYERS OPERATING IN ASIA-PACIFIC POLYLACTIC ACID (PLA) MARKET
TABLE 16: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 17: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 18: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
| ※参考情報 ポリ乳酸(PLA)は、植物由来の原料から作られる生分解性のプラスチックであり、特にアジア太平洋地域での需要が高まっています。PLAは主にトウモロコシやサトウキビなどの再生可能資源から得られた乳酸から合成され、環境に優しい素材として注目されています。 PLAの主な種類には、一般的に高分子量のPLAと低分子量のPLAがあります。高分子量PLAは、強度と耐久性が優れており、さまざまな成型加工に適しています。一方、低分子量PLAは、柔軟性や流動性が良く、フィルムや繊維状製品に適しています。これらのPLAは、分子量や結晶性、結合角度などの違いによって異なる特性を持ち、さまざまな用途に対応しています。 PLAの用途は広範囲にわたります。食品包装や使い捨て容器、カトラリーなどの一次製品だけでなく、医療分野でも絶えず進化しています。具体的には、PLAは、縫合糸や薬物放出システム、組織工学スキャフォールドなどの医療用具にも使用されています。また、PLAは、3Dプリンティングの材料としても人気があり、その加工の容易さから多くのプロトタイプやモックアップ制作に利用されています。 アジア太平洋地域では、PLAの市場が急速に拡大しています。特に中国、日本、韓国などの国々で積極的にPLAの製造が行われており、国内外の需要に応えるために新しい技術が導入されています。例えば、バイオマスを用いたプロセスの開発や、PLAの物性を向上させるためのポリマー改良技術が進められています。これにより、PLAのコスト削減や生産効率が向上し、より多くの企業が導入に向けて動き出しています。 PLAの製造には、乳酸を発酵させるバイオプロセスと、その後の重合反応が含まれます。主な製造工程は、まず脂肪酸や糖分を用いて乳酸バイオジェネレーションし、その後、乳酸をポリマー化する工程です。これにより高分子のポリ乳酸が作られます。最近では、遺伝子組み換え微生物を用いた効率的な乳酸生成や、化学合成法によるPLAの製造方法が研究されており、環境への負荷を最小限に抑えつつ生産性を向上させる取り組みが進められています。 環境への配慮が高まる中で、PLAの資源としての価値が見直されています。PLAは分解性プラスチックの一つであるため、廃棄後は微生物によって分解され、土壌に還元される特性を持っています。この特性により、PLAを使用した製品は、従来の石油由来のプラスチックと比較しても環境への影響が少ないとされています。また、PLAのリサイクルの可能性も注目されています。 PLA製品を廃棄し、洗浄後に回収することで、そのまま再加工に利用できる方法についても研究が進められています。 ただし、PLAにはいくつかの課題も存在します。例えば、高温に弱く、125°C以上の環境下では変形する恐れがあります。また、湿気や紫外線に対する耐性も低いとされています。こうしたデメリットを克服するために、他のポリマーとのブレンドや、添加剤の使用によって性能向上が図られています。 アジア太平洋地域におけるPLAの市場は、今後も成長が期待されています。特に、持続可能な製品やエコフレンドリーな素材の需要が高まる中で、PLAはその選択肢の一つとして重要な役割を果たすでしょう。また、新しい技術の発展に伴い、PLAの特性はさらに向上し、さまざまな分野での応用が進むことが見込まれています。PLAの持つ可能性は広大であり、今後の動向に注目が集まることでしょう。 |
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