世界の生分解性可塑剤市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

◆英語タイトル:Global Bio-plasticisers Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0734)◆商品コード:EMR25DC0734
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:176
◆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:化学・素材
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界のバイオ可塑剤市場は2024年に15億3000万米ドルの規模に達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)5.70%で拡大し、2034年には26億6000万米ドルに達すると予測されている。

バイオ可塑剤市場の成長

バイオ可塑剤は安全かつ持続可能な材料であり、PVCなどの硬質合成ポリマーを柔軟性を必要とする様々な用途向けの軟質樹脂に変換するために使用される。これらの可塑剤は消化可能であり、加工工程の変更なしにフタル酸エステルなどの従来型可塑剤の代替として広く利用されている。このような要因が予測期間中のバイオ可塑剤需要の成長を後押しする。

主要トレンドと最近の動向

効率性の向上、環境意識の高まり、政府の厳格な規制、化石燃料依存度低減の必要性増大が、バイオ可塑剤市場の動向とトレンドを形成している。

2021年4月

BASFは、有機廃棄物や植物油を原料とするHexamoll DINCH BMBやPalatinol 10-P BMBなどのバイオ可塑剤を塩化ビニル産業向けに導入した。

バイオ可塑剤の複数の利点

バイオ可塑剤は、優れた技術的特性・加工特性、柔軟性の向上、プラスチック製品の化学的特性改善、耐油性など、複数の利点を提供する。バイオ可塑剤がもたらすこのようなエネルギー効率は、バイオ可塑剤市場の主要なトレンドである。

高まる環境意識

環境への意識の高まりと、従来の可塑剤が環境に及ぼす有害な影響に対する認識の拡大が、バイオ可塑剤の使用増加につながっています。

化石燃料依存度の低減

化石燃料への依存度を低減する必要性が高まる中、従来の石油由来フタル酸系可塑剤からバイオ可塑剤への代替が進んでいます。

厳格な政府規制

環境影響の低減や食品包装の安全確保を目的とした、化石燃料由来の従来型可塑剤の使用禁止など、政府による厳しい規制がバイオ可塑剤市場の機会に影響を与えています。

バイオ可塑剤市場の動向

バイオ可塑剤市場を支える多様な環境対応可塑剤の供給状況

エポキシ化大豆油は、大豆油をエポキシ化処理して製造される無毒の黄色液体です。入手容易で再生可能、かつコスト効率に優れるため、様々な最終用途分野で広く利用されています。

ヒマシ油ベースのバイオ可塑剤は、塩化ビニル樹脂、ニトロセルロース、エチルセルロース、ゴムポリマーなど様々な天然・合成樹脂において、延伸性の向上を目的として広く使用されている。優れた電気絶縁性、高い潤滑性、耐低温亀裂性、熱安定性の向上を提供する。

クエン酸系可塑剤は毒性プロファイルが改善されており、様々なポリマーとの相溶性があるため、様々な技術用途においてフタル酸系可塑剤の代替として使用が増加している。食品接触用途に認可され、排出が不要な室内用途で使用される非VOCクエン酸系バイオ可塑剤の入手可能性が拡大しており、バイオ可塑剤産業の成長を促進している。

平均分子量のコハク酸系可塑剤は、合成ポリマー複合体において粘度低減、ペースト安定性向上、低温柔軟性を発揮するため需要が増加している。市場プレイヤーは、アジピン酸系可塑剤と比較して環境負荷が低い天然由来物質であるコハク酸を原料とした可塑剤の提供に注力している。

業界展望

世界的なバイオプラスチック生産増加がバイオ可塑剤需要を支える

欧州バイオプラスチック協会(European Bioplastics e.V.)によれば、持続可能な代替品への需要増加により、2022年から2028年にかけて世界のバイオプラスチック生産能力は大幅に増加すると予測されている。 2022年時点の全バイオプラスチック生産能力は181万3千トンで、内訳はバイオベース/非生分解性94万9千トン、生分解性86万4千トンであった。 この生産能力は2028年までに743万2千トンに達すると予測されており、そのうち生分解性プラスチックは460万5千トン、バイオベース/非生分解性プラスチックは282万7千トンに達すると見込まれている。

2022年のバイオプラスチック総生産能力は181万3千トンで、うち150万7千トンが使用され、稼働率は83%であった。 2023年までに生産量は179万9千トンに達したが、拡張生産能力218万2千トンに対する稼働率は82%であった。稼働率が83%から82%へわずかに低下したことは、生産量が増加しているものの、生産能力拡張の速度には追いついていないことを示しており、バイオプラスチック市場における新たな動向につながっている。

2023年、バイオプラスチックの総生産能力は218万2千トンに達し、そのうち52.1%が完全生分解性バイオプラスチック、残り47.9%がバイオベース/非生分解性バイオプラスチックを占めた。 これに対応し、PLAが全生産能力の31.0%を占め、SCPC(澱粉/セルロース系プラスチック)が6.4%、PBAT(ポリブチレンアジペートテレフタレート)が4.6%を占める。その他の重要度の低い生分解性バイオプラスチックには、PHA(4.8%)とPBS(0.9%)が含まれる。

バイオベース/非生分解性バイオプラスチックでは、PA(ポリアミド)が18.3%で首位を占め、次いでPTT(ポリトリメチレンテレフタレート)が13.5%、PE(ポリエチレン)が12.3%、PET(ポリエチレンテレフタレート)が2.2%となっている。 その他のバイオプラスチックは合計で1.1%を占める。バイオプラスチック生産能力の拡大は、耐久性のあるバイオプラスチック実現に向けたバイオベース材料技術の進展を反映している。バイオプラスチック生産が増加するにつれ、バイオプラスチックに弾性と耐性を付与するために不可欠なバイオ可塑剤の需要も比例して高まっている。

バイオ可塑剤産業のセグメンテーション

「バイオ可塑剤市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

製品別では、市場は以下の区分に分けられます:

• エポキシ化大豆油(ESBO)
• ヒマシ油系可塑剤
• クエン酸塩
• コハク酸
• その他

用途別では、市場は以下のセグメントに分類されます:

• 包装材料
• 消費財
• 自動車・輸送機器
• 建築・建設
• 繊維
• 農業・園芸
• その他

地域別では、市場は以下の地域に分類されます:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

バイオ可塑剤の市場シェア

包装分野での利用拡大がバイオ可塑剤市場の成長を支える

利便性などの利点による電子商取引チャネルの拡大は、特に食品分野において包装分野でのバイオ可塑剤の使用増加につながっています。食品の安全な包装に関する厳格な規制により、包装食品の味に影響を与えない無毒のバイオ可塑剤が採用されています。 また軽量なバイオ可塑剤は輸送時の燃料消費削減につながり、経済性と環境負荷低減を実現する。

バイオ可塑剤業界分析によれば、化粧品などの消費財添加物として滑らかな質感付与に広く使用されている。さらに玩具などの消費財生産では柔軟性向上と安全懸念への対応を目的に、バイオ可塑剤の利用が拡大中である。 生活水準の向上に伴う自動車生産の増加と、環境に優しい車両への需要急増が、自動車生産におけるバイオ可塑剤の使用拡大を牽引している。また、自動車メーカーは化石燃料への依存度を低減するため、バイオ可塑剤の採用を進めている。

急速な都市化による建築物の増加に伴い、セメントモルタル混合物におけるバイオ可塑剤の使用が拡大している。これは粘度を低減し、柔軟性を高めて性能を向上させるためである。

持続可能性への需要がバイオ可塑剤の成長を後押し

• バイオ可塑剤の原料源は再生可能であるため、化石燃料への依存度とそれに伴うカーボンフットプリントが低減される。
• 環境に優しい材料を規制する政府の規制や政策が、バイオ可塑剤の需要のペースを決定している。
• 多くの場合、バイオ可塑剤は従来の可塑剤に比べて毒性が低いため、人体に接触する製品に使用でき、バイオ可塑剤市場の成長につながっている。

• 原料調達の困難さと、従来型可塑剤に対するバイオ可塑剤の性能上の制限が、バイオ可塑剤市場の成長を鈍化させる要因となる。

• 従来型可塑剤の生産コストは一般的にバイオ可塑剤より低いため、特に価格に敏感な市場において競争力が低下する。
• バイオ可塑剤の生産に必要な原料の入手可能性は不安定な場合があり、結果としてこれらの材料の生産安定性に影響を及ぼす。
• 特定の用途におけるバイオ可塑剤の性能特性は、従来の可塑剤と比較すると満足のいくものではない可能性がある。この要因が、各産業における使用を制限している。
• コスト効率の良いバイオ可塑剤を生産するには、高度な技術とインフラが必要であるが、これはすべての地域で容易に入手できるとは限らない。

バイオ可塑剤技術の進歩と産業化の進展が市場拡大の触媒となる。

• アジア、アフリカ、ラテンアメリカにおける成長市場は、産業化と環境規制の強化に基づき潜在的な需要機会を提供する。
• バイオ可塑剤市場分析によれば、配合技術と加工技術における革新的な改良が進展しており、性能向上と応用範囲拡大の可能性を秘めている。
• 研究機関や他社との戦略的提携は、開発と市場浸透プロセスを加速させる。
• 持続可能な成長と環境意識の高まり、グリーン製品への需要増加が、バイオ可塑剤の良好な市場需要要因となり得る。

バイオ可塑剤市場地域別分析

アジア太平洋地域のバイオ可塑剤産業が最大の需要を獲得する見込み。この需要は、中国、インド、日本などの国々における急速な工業化、持続可能性に関する消費者意識の高まり、厳しい環境規制によって牽引される。 グリーン技術への追加投資と製造セクターの拡大がバイオ可塑剤の消費を増加させている。さらに、可処分所得の増加とライフスタイルの変化により、環境に優しい製品への注目が高まっている。したがって、アジア太平洋地域はバイオ可塑剤産業にとって重要な成長地域と見なされている。

競争環境

市場プレイヤーの強力な存在感と、顧客の期待に応える高品質なバイオ可塑剤を投入する取り組みが、市場成長を支えている。

エボニック・インダストリーズAG

エボニック・インダストリーズAGは2007年に設立され、ドイツ・エッセンに本社を置く特殊化学品メーカーである。世界100カ国以上に27の生産拠点を有し、主要5事業部門は特殊添加剤、機能性材料、栄養・ケア、スマート材料、技術・インフラである。

BASF SE

BASF SEは1865年にドイツ・ルートヴィヒスハーフェンで設立され、化学品、素材、産業ソリューション、表面技術、栄養・ヘルスケア、農業分野の製品を製造している。同社はフランクフルト証券取引所に上場しており、上場銘柄コードはBAS。事業は世界90カ国以上で展開されている。

ソルベイ S.A.

ソルベイ S.A.は1863年に設立され、ベルギー・ブリュッセルに本社を置く主要化学企業であり、より安全で持続可能な未来の実現に貢献するソリューションを提供しています。同社は様々な産業における持続可能性の向上に向けたイノベーションに注力しています。

バイオ可塑剤業界レポートにおけるその他の主要企業プロファイルには、ランクセス AG、バーテラス・スペシャリティーズ社などが含まれます。

グローバルバイオ可塑剤市場の競争要因

• 先進的でより効率的なバイオ可塑剤配合の開発に向けた研究開発投資。
• 生産プロセスの開発と最適化による効率向上、コスト削減、製品品質の改善は、最終的にバイオ可塑剤市場の収益拡大につながる。
• 生産プロセスに供給する信頼性が高くコスト競争力のあるバイオベース原料の確保。
• 生産量の増加は二重の利点をもたらす:単位当たりのコストが低下し、適切な競争力のある価格設定が可能となる。
• 市場へのタイムリーかつ効果的な製品供給を可能とする強固な流通ネットワークの確保。
• 環境意識の高い消費者に対する環境メリットと、バイオ可塑剤の持続可能性に関する信頼性の強調。
• 認知度向上とバイオ可塑剤使用の利点促進を目的とした特定マーケティングキャンペーンの最適化。

世界のバイオ可塑剤市場の主要価格指標

• 原材料コスト:原料価格(植物油、澱粉、その他のバイオベース材料)は、バイオ可塑剤の価格における主要なコスト決定要因と見なされる。
• 生産技術:生産収量と効率を向上させたり、エネルギー使用量を削減したりする新興技術は、生産コストの削減に寄与し、ひいてはバイオ可塑剤業界の収益にも影響を与える可能性がある。
• 規制順守コスト:環境・安全規制への対応が製造業者に課す追加コスト。認証費用や品質試験費用などが含まれる。
• 需給の市場力学:需要が高く供給が低い場合、価格は上昇する傾向にある一方、供給過剰は価格引き下げをもたらす。
• エネルギーコスト:エネルギー価格の変動、特にバイオベース原料に依存する生産プロセスにおける変動は、バイオ可塑剤の総合価格に影響を与える。
• 代替製品の価格:競争力のある価格戦略により、バイオ可塑剤を従来品よりも魅力的に見せることが可能である。
• 輸送・物流:原料の生産現場への輸送コストと完成品のエンドユーザーへの配送コストが最終市場価格を決定し、バイオ可塑剤市場の成長に影響を与える。

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルバイオ可塑剤市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルバイオ可塑剤市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のバイオ可塑剤市場予測(2025-2034)
5.4 製品別世界のバイオ可塑剤市場
5.4.1 エポキシ化大豆油(ESBO)
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ヒマシ油系可塑剤
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.4.3 クエン酸塩
5.4.3.1 市場シェア
5.4.3.2 過去動向(2018-2024)
5.4.3.3 予測動向(2025-2034)
5.4.4 コハク酸
5.4.4.1 市場シェア
5.4.4.2 過去動向(2018-2024)
5.4.4.3 予測動向(2025-2034)
5.4.5 その他
5.5 用途別グローバル生分解性可塑剤市場
5.5.1 包装材料
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034)
5.5.2 消費財
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034)
5.5.3 自動車・輸送機器
5.5.3.1 市場シェア
5.5.3.2 過去動向(2018-2024)
5.5.3.3 予測動向(2025-2034)
5.5.4 建築・建設
5.5.4.1 市場シェア
5.5.4.2 過去動向(2018-2024)
5.5.4.3 予測動向(2025-2034)
5.5.5 繊維産業
5.5.5.1 市場シェア
5.5.5.2 過去動向(2018-2024)
5.5.5.3 予測動向(2025-2034)
5.5.6 農業・園芸
5.5.6.1 市場シェア
5.5.6.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.6.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.7 その他
5.6 地域別グローバルバイオ可塑剤市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 市場シェア
5.6.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 市場シェア
5.6.5.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.3 予測動向(2025-2034年)
6 北米バイオ可塑剤市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 市場シェア
6.1.2 過去動向(2018-2024年)
6.1.3 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 市場シェア
6.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.2.3 予測動向(2025-2034年)
7 欧州バイオ可塑剤市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 市場シェア
7.1.2 過去動向(2018-2024年)
7.1.3 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 市場シェア
7.2.2 過去動向(2018-2024年)
7.2.3 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 市場シェア
7.3.2 過去動向 (2018-2024)
7.3.3 予測トレンド (2025-2034)
7.4 イタリア
7.4.1 市場シェア
7.4.2 過去トレンド (2018-2024)
7.4.3 予測トレンド (2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域のバイオ可塑剤市場分析
8.1 中国
8.1.1 市場シェア
8.1.2 過去動向 (2018-2024)
8.1.3 予測動向 (2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 市場シェア
8.2.2 過去動向(2018-2024年)
8.2.3 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 市場シェア
8.3.2 過去動向(2018-2024年)
8.3.3 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 市場シェア
8.4.2 過去動向(2018-2024年)
8.4.3 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 市場シェア
8.5.2 過去動向(2018-2024年)
8.5.3 予測動向(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ生分解性可塑剤市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 市場シェア
9.1.2 過去動向(2018-2024年)
9.1.3 予測動向(2025-2034年)
9.2 メキシコ
9.2.1 市場シェア
9.2.2 過去動向(2018-2024年)
9.2.3 予測動向(2025-2034年)
9.3 アルゼンチン
9.3.1 市場シェア
9.3.2 過去動向(2018-2024年)
9.3.3 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域バイオ可塑剤市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 市場シェア
10.1.2 過去動向(2018-2024年)
10.1.3 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 市場シェア
10.2.2 過去動向(2018-2024)
10.2.3 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 市場シェア
10.3.2 過去動向(2018-2024)
10.3.3 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 市場シェア
10.4.2 過去動向(2018-2024)
10.4.3 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者の選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 エボニック・インダストリーズAG
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 BASF SE
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 ランクセス AG
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 対象人口層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 バーテラス・スペシャリティーズ社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 ソルベイ S.A.
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Bio-plasticisers Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Bio-plasticisers Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Bio-plasticisers Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Bio-plasticisers Market by Product
5.4.1 Epoxidised Soybean Oil (ESBO)
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Castor Oil-Based Plasticisers
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Citrates
5.4.3.1 Market Share
5.4.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Succinic Acid
5.4.4.1 Market Share
5.4.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Others
5.5 Global Bio-plasticisers Market by Application
5.5.1 Packaging Materials
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Consumer Goods
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Automotive and Transport
5.5.3.1 Market Share
5.5.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Building and Construction
5.5.4.1 Market Share
5.5.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Textiles
5.5.5.1 Market Share
5.5.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Agriculture and Horticulture
5.5.6.1 Market Share
5.5.6.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.6.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.7 Others
5.6 Global Bio-plasticisers Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Market Share
5.6.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Market Share
5.6.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Bio-plasticisers Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Market Share
6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Market Share
6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Bio-plasticisers Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Market Share
7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Market Share
7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Market Share
7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Market Share
7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Bio-plasticisers Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Market Share
8.1.2 Historical Trend (2018-2024)
8.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Market Share
8.2.2 Historical Trend (2018-2024)
8.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Market Share
8.3.2 Historical Trend (2018-2024)
8.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Market Share
8.4.2 Historical Trend (2018-2024)
8.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Market Share
8.5.2 Historical Trend (2018-2024)
8.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Bio-plasticisers Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Market Share
9.1.2 Historical Trend (2018-2024)
9.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Mexico
9.2.1 Market Share
9.2.2 Historical Trend (2018-2024)
9.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Argentina
9.3.1 Market Share
9.3.2 Historical Trend (2018-2024)
9.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Bio-plasticisers Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Market Share
10.1.2 Historical Trend (2018-2024)
10.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Market Share
10.2.2 Historical Trend (2018-2024)
10.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Market Share
10.3.2 Historical Trend (2018-2024)
10.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Market Share
10.4.2 Historical Trend (2018-2024)
10.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Evonik Industries AG
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 BASF SE
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Lanxess AG
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Vertellus Specialties Inc.
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Solvay S.A.
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Others
※参考情報

生分解性可塑剤は、主に生分解性ポリマーに添加され、物質を柔軟にし、加工性を向上させるための物質を指します。可塑剤は通常、ポリマーに混合されて物理的性質を変更し、製品の最終的な性能を高める役割を果たします。生分解性可塑剤は、自然環境において生物的な作用によって分解されるため、環境負荷を低減することが期待されます。
可塑剤は一般的に、石油由来の化合物が使用されることが多いですが、生分解性可塑剤は再生可能な資源、つまり植物由来の原料から製造されることが多いです。このため、生分解性可塑剤は環境への配慮が求められる現代社会において注目されています。

種類としては、いくつかのタイプがあります。まず、可塑化効果が高いエステル系化合物や、脂肪酸誘導体、デンプン由来の化合物などが挙げられます。例えば、トリグリセリドやエステルなどは、自然界に豊富に存在し、安全性も高いことから多く使用されています。また、ポリ乳酸(PLA)などのバイオポリマーと組み合わせて使用されることが多いです。

用途に関しては、生分解性可塑剤は主に包装材やフィルム、シート、バイオプラスチック製品などで広く使われています。特に環境問題が叫ばれる中で、プラスチック製品の代替としての需要が高まっています。また、医療用途としても期待されており、バイオプラスティック製の医療器具やパッケージなどに利用されています。

関連技術としては、合成技術や添加技術が重要です。生分解性ポリマーと組み合わせた新しい材料の開発が進められており、物性評価や分解性評価も行われています。また、主成分となるバイオマス資源の効率的な利用技術開発も必要です。これにより、コストや性能の向上が見込まれています。

生分解性可塑剤は、環境に優しい素材としての市場ニーズが高まる中で、今後の発展が期待されます。従来のプラスチック製品と同じような性能を持ちながら、環境への影響を軽減できるため、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たすと考えられています。このような技術開発が進むことで、より広範な産業分野での導入が進み、私たちの生活にも多大な恩恵をもたらすことが期待されています。生分解性可塑剤は、将来の環境問題解決への一助となる重要な材料群です。


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★リサーチレポート[ 世界の生分解性可塑剤市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)(Global Bio-plasticisers Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034))]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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