バイオプラスチック包装の世界市場予測(2023~2030)

◆英語タイトル:Global Bioplastic Packaging Market - 2023-2030

DataM Intelligenceが発行した調査報告書(DTM24FE051)◆商品コード:DTM24FE051
◆発行会社(リサーチ会社):DataM Intelligence
◆発行日:2023年8月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:183
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:包装
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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。
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❖ レポートの概要 ❖

市場概要 世界のバイオプラスチック包装市場は、2022年に89億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中に年平均成長率12.5%で成長し、2030年には148億米ドルに達すると予測されています。

従来のプラスチックは、その多用途性、耐久性、低コストにより、長い間包装業界の要となってきた。しかし、その非生分解性という性質が環境に深刻な脅威を与えており、プラスチック汚染は世界的に生態系に大混乱をもたらしています。従来のプラスチックに関連する環境問題の高まりが、バイオプラスチック包装市場の拡大の主なきっかけとなっています。
世界のバイオプラスチック包装市場では、バイオポリエチレン(PE)セクターが主要原料セグメントとして際立っており、25%の市場シェアを占めています。同時に、アジア太平洋地域が主導権を握り、市場シェアの4分の1以上を占めています。この優位性は、急速な都市化と中流階級の人口拡大が、環境に優しいパッケージング・ソリューションの需要急増に拍車をかけていることに起因しています。

市場動向
バイオプラスチック産業への投資拡大
バイオプラスチック産業は、民間と公的セクターの両方からの投資が急増しています。European Bioplasticsによると、バイオプラスチックの世界生産能力は2020年に約211万トンに達し、バイオプラスチックへの投資は2025年までに25億米ドルを超えると推定されています。
世界各国の政府は、様々な政策やインセンティブを通じてバイオプラスチック包装市場を支援しています。税制上の優遇措置、助成金、補助金などのインセンティブが、バイオプラスチックの生産と使用に携わる企業に提供されています。このような措置は、企業がバイオプラスチック包装ソリューションを採用することを奨励し、業界への投資を刺激します。

持続可能な製品に対する消費者の意識と嗜好の高まり
消費者の環境フットプリントに対する意識が高まり、持続可能な素材で包装された製品を積極的に求めるようになっています。このような環境に優しいパッケージに対する消費者の嗜好の高まりは、食品・飲料、化粧品、医薬品を含む様々な業界において、バイオプラスチック包装ソリューションに対する需要の急増につながっています。
ニールセンが実施した調査によると、世界中の消費者の80%以上が、購入の意思決定をする際に環境要因を考慮するようになっています。このような消費者行動の変化により、企業は持続可能な製品に対する需要の高まりに応えるため、バイオプラスチック包装を採用するようになりました。

従来のプラスチック代替品に比べて高い製造コスト
バイオプラスチック包装業界は、従来のプラスチック代替品に比べて製造コストが高いという課題に直面しています。供給可能な原料が限られているため、バイオプラスチックの原料調達コストは相当なものになる可能性があります。さらに、バイオプラスチックの製造工程は複雑な場合が多く、高度な技術とインフラを必要とするため、製造コストの増加にさらに拍車をかけています。
米国エネルギー省(DOE)のデータによると、バイオプラスチックの製造コストは、従来の石油由来プラスチックの約2.5倍から4倍です。こうしたコストの高騰は、企業がバイオプラスチックのパッケージング・ソリューションを採用する意欲をそぎ、市場全体の成長を制限する可能性があります。

COVID-19の影響分析
COVID-19の大流行は、世界のバイオプラスチック包装市場にプラスとマイナスの両方の影響を与えました。初期の混乱は生産と需要に影響を与えたが、パンデミックは持続可能な包装ソリューションの緊急ニーズを浮き彫りにしました。政府の規制、消費者の嗜好の変化、環境問題に対する意識の高まりは、バイオプラスチック包装の需要を促進する役割を果たしました。
さらに、パンデミックは消費者の行動や嗜好の変化をもたらしました。包装を含め、持続可能で環境に優しい製品に対する意識と関心が高まった。世界がパンデミックによってもたらされた課題を乗り越え続ける中、持続可能なパッケージングの重要性は今後も重要な焦点であり続け、バイオプラスチック包装市場に成長機会をもたらすでしょう。

セグメント分析
世界のバイオプラスチック包装市場は、タイプ、ソリューション、組織規模、最終用途、地域によって区分されます。

好意的な政府政策と環境に優しい代替品への消費者需要
世界のバイオプラスチック包装市場におけるバイオポリエチレン(PE)の成長は、より持続可能な未来に向けた明るい兆しです。良好な政府政策と環境に優しい代替品への消費者需要に支えられ、バイオPE市場は近年急激な成長を遂げています。加えて、いくつかの国では使い捨てプラスチックの使用禁止や規制を課しており、バイオプラスチック市場の成長のための肥沃な土壌を作り出しています。
世界が環境保護を優先し続ける中、バイオPEはプラスチック汚染を削減し、より環境に優しく持続可能なパッケージング産業を促進する上で極めて重要な役割を果たす態勢を整えています。世界各国の政府は、バイオプラスチックの研究、技術革新、採用を引き続き支援し、この前向きな軌道を加速させ、将来の世代のためにより持続可能な世界を築かなければなりません。

地理的分析
環境問題に対する消費者の意識
環境問題に対する消費者の意識は、アジア太平洋地域におけるバイオプラスチック包装の成長に重要な役割を果たしています。国連環境計画(UNEP)の調査によると、中国やインドなどの国々では、バイオプラスチック包装を含む環境に優しい製品を選ぶ消費者が増えています。
日本、韓国、オーストラリアなどの国々は、規制措置や財政的インセンティブを通じて、バイオプラスチックの採用を奨励する最前線にいる。日本の環境省は「プラスチック・スマート」キャンペーンを積極的に推進し、使い捨てプラスチックの削減に焦点を当て、包装材料へのバイオプラスチックの使用を奨励しています。

競争状況
市場の主なグローバルプレイヤーには、Wärtsilä、Rheinmetall AG、General Dynamics Information Technology, Inc.、AVEVA Group plc、Presagis Canada Inc.、ST Engineering、BMT Group Ltd、ARI Simulation、PC Maritime、FORCE TECHNOLOGYが含まれます。

レポートを購入する理由
• 原料、包装、用途、地域に基づく世界のバイオプラスチック包装市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解します。
• トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
• バイオプラスチック包装市場レベルの数多くのデータを全セグメントでまとめたエクセルデータシート。
• PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成されています。
• 主要企業の主要製品からなる製品マッピングをエクセルで提供。

世界のバイオプラスチック包装市場レポートは約61表、59図、183ページを提供します。

2023年ターゲットオーディエンス
• メーカー/バイヤー
• 業界投資家/投資銀行家
• 研究専門家
• 新興企業

1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 原料別
3.2. パッケージ別
3.3. 用途別
3.4. 地域別
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. バイオプラスチック産業への投資拡大
4.1.1.2. 持続可能な製品に対する消費者の意識と嗜好の高まり
4.1.1.3. 環境問題への関心と持続可能性への取り組み
4.1.1.4. バイオプラスチック技術の進歩
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 限られた原料供給能力
4.1.2.2. 従来のプラスチック代替品に比べて高い生産コスト
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 原材料別
7.1. イントロダクション
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、原材料別
7.1.2. 市場魅力度指数、原材料別
7.2. バイオポリエチレン
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. バイオポリエチレンテレフタレート(PET)
7.4. 再生セルロース
7.5. ポリヒドロキシアルコノエート(PHA)
7.6. その他
8. 包装別
8.1. イントロダクション
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、包装別
8.1.2. 市場魅力度指数、包装別
8.2. 軟包装
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 硬質包装
9. 用途別
9.1. イントロダクション
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
9.1.2. 市場魅力度指数、 用途別
9.2. 食品・飲料
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 医薬品
9.4. 工業用
9.5. その他
10. 地域別
10.1. イントロダクション
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、地域別
10.1.2. 市場魅力度指数、地域別
10.2. 北米
10.2.1. 序論
10.2.2. 地域別主要市場
10.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、原材料別
10.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、包装材別
10.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.2.6.1. 米国
10.2.6.2. カナダ
10.2.6.3. メキシコ
10.3. ヨーロッパ
10.3.1. イントロダクション
10.3.2. 地域別主要市場
10.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、原材料別
10.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、包装材別
10.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.3.6.1. ドイツ
10.3.6.2. イギリス
10.3.6.3. フランス
10.3.6.4. イタリア
10.3.6.5. ロシア
10.3.6.6. その他のヨーロッパ
10.4. 南米
10.4.1. イントロダクション
10.4.2. 地域別主要市場
10.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、原材料別
10.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、包装材別
10.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.4.6.1. ブラジル
10.4.6.2. アルゼンチン
10.4.6.3. その他の南米諸国
10.5. アジア太平洋
10.5.1. 序論
10.5.2. 主な地域別動向
10.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、原材料別
10.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、包装別
10.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.5.6.1. 中国
10.5.6.2. インド
10.5.6.3. 日本
10.5.6.4. オーストラリア
10.5.6.5. その他のアジア太平洋地域
10.6. 中東・アフリカ
10.6.1. 序論
10.6.2. 地域別主要市場
10.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、原材料別
10.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、包装材別
10.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
11. 競合情勢
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12. 企業情報
13. 付録
13.1. 会社概要とサービス
13.2. お問い合わせ

❖ レポートの目次 ❖

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 Raw Material
3.2. Snippet by Packaging
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Growing Investments in the Bioplastics Industry
4.1.1.2. Rising Consumer Awareness and Preference for Sustainable Products
4.1.1.3. Environmental Concerns and Sustainability Initiatives
4.1.1.4. Advancements in Bioplastic Technology
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Limited Feedstock Availability
4.1.2.2. Higher Production Costs Compared to Traditional Plastic Alternatives
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 Raw Material
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Raw Material
7.2. Bio-Polyethylene (PE)*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Bio-Polyethylene terephthalate (PET)
7.4. Regenerated Cellulose
7.5. Poly Hydroxyalkonoates (PHA)
7.6. Others
8. By Packaging
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Packaging
8.2. Flexible Packaging*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Rigid Packaging
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Food & Beverages*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Pharmaceutical
9.4. Industrial
9.5. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Packaging
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. BASF SE*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Natureworks LLC
12.3. Braskem S.A.
12.4. Innovia Films
12.5. Koninklijke DSM N.V
12.6. Novamont
12.7. Biome Technologies PLC
12.8. Dow
12.9. Bio-On S.P.A.
12.10. Metabolix Inc.
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us


※参考情報

バイオプラスチック包装とは、自然由来の材料から作られたプラスチックのことで、環境に優しい包装材として注目されています。従来の石油由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、たとえばデンプンやセルロース、植物油などを原料にするため、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は大きく分けて、バイオベースプラスチックと生分解性プラスチックの2種類に分類されます。バイオベースプラスチックは、原料がバイオマスである点が特徴です。これには、ポリ乳酸(PLA)やポリヒドロキシアルカノエート(PHA)などの合成ポリマーが含まれます。一方、生分解性プラスチックは、一定の条件の下で微生物によって分解される性質を持っています。これには、バイオベースだけでなく、石油由来のプラスチックも含まれる場合があります。たとえば、ポリビニルアルコール(PVA)やポリカプロラクトン(PCL)などは、生分解性を有するプラスチックとして広く使用されています。

バイオプラスチック包装は、食品包装、医療用包装、日用品のパッケージングなど、さまざまな用途に使用されています。食品包装では、特にポリ乳酸(PLA)が人気です。PLAは透明でありながら優れたバリア性を持ち、食品の鮮度を保つのに有効です。また、医療用包装分野では、バイオプラスチックが滅菌できる特性を持つため、医療機器や生物試料の包装に利用されています。日用品では、バイオベースのバッグやラッピング材料などがあり、消費者の環境意識の向上に伴い、需要が増加しています。

関連技術としては、バイオプラスチックの合成技術や成形技術が挙げられます。バイオプラスチックは、さまざまな方法で合成され、その物性を向上させるための研究が進められています。たとえば、酵素を用いた発酵技術や、植物から抽出した天然ポリマーを利用した新しい合成ルートが開発されています。また、成形技術においても、バイオプラスチック特有の流動性や耐熱性を考慮した成形法や、新しい成形機器が登場しています。

バイオプラスチックの普及にはいくつかの課題も存在します。まず、製造コストが高いことが挙げられます。石油由来プラスチックに比べ、生産コストが高くなる傾向があり、価格競争力を持つことが難しい状況です。また、原料となるバイオマスの供給に関しても、農業生産と競合するため、食料供給とのバランスを取ることが必要です。このため、持続可能な原料供給システムの確立が求められています。

さらに、消費者の理解と認知度の向上も課題の一つです。バイオプラスチックが持つ特性やメリットについての情報発信が不十分であるため、消費者が選択する際の意識が高まっていない側面があります。教育や啓発活動を通じて、バイオプラスチック包装の重要性やその利点について周知を図ることが求められます。

総じて、バイオプラスチック包装は持続可能な社会の実現に向けての重要な手段として位置付けられており、今後の技術革新や市場の拡大が期待されています。環境への配慮が高まる中、バイオプラスチックの利用が進むことで、より持続可能な製品を提供できる社会が実現することを目指しています。


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