1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界のバイオプラスチック市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 生分解性
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 ポリ乳酸
6.1.2.2 澱粉系ブレンド
6.1.2.3 ポリブチレンアジペートテレフタレート(PBAT)
6.1.2.4 ポリブチレンサクシネート(PBS)
6.1.2.5 その他
6.1.3 市場予測
6.2 非生分解性
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 ポリエチレン
6.2.2.2 ポリエチレンテレフタレート
6.2.2.3 ポリアミド
6.2.2.4 ポリトリメチレンテレフタレート
6.2.2.5 その他
6.2.3 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 フレキシブル包装
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 硬質包装
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 農業および園芸
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 消費財
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 繊維
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 自動車および輸送
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 流通チャネル別の市場分析
8.1 オンライン
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 オフライン
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 アルケマ社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 BASF SE
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 バイオーム・バイオプラスチックス・リミテッド(バイオーム・テクノロジーズ・ピーエルシー)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 イーストマン・ケミカル・カンパニー
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT 分析
14.3.5 FKuR Kunststoff GmbH
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 クラレ株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務情報
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 三菱化学株式会社(三菱ケミカルホールディングス株式会社)
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 ノバモント社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 ソルベイ S.A.
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 帝人株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 トータル・コービオンPLA
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Trinseo
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
表2:グローバル:バイオプラスチック市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:バイオプラスチック市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:バイオプラスチック市場予測:流通チャネル別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:バイオプラスチック市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:バイオプラスチック市場:競争構造
表7:グローバル:バイオプラスチック市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Bioplastics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Biodegradable
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Polylactic Acid
6.1.2.2 Starch Blends
6.1.2.3 Polybutylene Adipate Terephthalate (PBAT)
6.1.2.4 Polybutylene Succinate (PBS)
6.1.2.5 Others
6.1.3 Market Forecast
6.2 Non-Biodegradable
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key segments
6.2.2.1 Polyethylene
6.2.2.2 Polyethylene Terephthalate
6.2.2.3 Polyamide
6.2.2.4 Polytrimethylene Terephthalate
6.2.2.5 Others
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Flexible Packaging
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Rigid Packaging
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Agriculture and Horticulture
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Consumer Goods
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Textile
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Automotive and Transportation
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Distribution Channel
8.1 Online
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Offline
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Arkema S.A.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 BASF SE
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Biome Bioplastics Limited (Biome Technologies plc)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Eastman Chemical Company
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 FKuR Kunststoff GmbH
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Kuraray Co. Ltd.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Mitsubishi Chemical Corporation (Mitsubishi Chemical Holdings Corporation)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Novamont S.p.A.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Solvay S.A.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Teijin Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Total Corbion PLA
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Trinseo
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
※参考情報 バイオプラスチックは、再生可能な資源に由来する原材料から製造されたプラスチックであり、通常の石油から作られるプラスチックとは異なります。バイオプラスチックには、植物由来のポリマーを含むものや、生分解性のあるものがあり、環境における持続可能性の向上が期待されています。 バイオプラスチックには主に二つの種類があります。一つは、バイオベースプラスチックと呼ばれるもので、原料が再生可能な資源であることが特徴です。つまり、トウモロコシやサトウキビなどの植物から得られたデンプンやセルロースをもとに製造されます。もう一つは、生分解性プラスチック、これは自然環境の中で微生物によって分解される性質を持っています。これにより、プラスチック廃棄物の問題が軽減される可能性があります。 従来のプラスチックは主に石油を原料としているため、その生産過程において大量の二酸化炭素が排出され、また廃棄後も分解されにくいため、環境問題を引き起こしています。バイオプラスチックが注目される理由は、こうした背景があります。バイオプラスチックは再生可能なリソースを使用し、環境への影響を最小限に抑えることができるとされています。 バイオプラスチックの製造には様々な技術が用いられています。ポリ乳酸(PLA)やポリヒドロキシアルカノエート(PHA)といったバイオポリマーが一般的に知られています。PLAはトウモロコシなどの植物から得られた糖を発酵させて作られ、食品包装や飲料容器、3Dプリンタのフィラメントなど幅広い用途があります。一方、PHAは細菌によって生産されるポリマーで、自然環境下でも分解される性質を持つため、特に生分解性が求められる用途で利用されています。 バイオプラスチックの利点は、環境負荷の低減だけではありません。これらの新しいマテリアルは、従来のプラスチックに比べて特性が異なることから、ある特定の用途においては優れた性能を発揮することもあります。たとえば、PLAは透明性が高く、食品包装に適した機能性を持ちながら、オイルや化学薬品に対する耐性も有しています。さらに、製造プロセスの中で、再生可能な資源を使用することで、地域の農業や経済を支える効果も期待されます。 バイオプラスチックは、その特性や用途において伝統的なプラスチックに取って代わる可能性があるため、世界中で研究や開発が進められています。しかしながら、導入にはいくつかの課題も存在します。まず、バイオプラスチックを生産するための原材料が限られているため、農作物の供給が需要に対して追いつかない可能性があります。また、食料資源を転用することによる価格上昇や、環境への負荷に関する懸念も指摘されています。さらに、バイオプラスチックの生産や廃棄の際のインフラ整備が必要であり、特に生分解性プラスチックが効果的に処理されるための施設やシステムが整っていない地域もあります。 そのため、研究者や企業はバイオプラスチックの性能を向上させるための新しい技術を開発し、持続可能な生産プロセスの確立に取り組んでいます。加えて、消費者に対する教育や啓発活動も重要で、バイオプラスチックの理解を深め、適切に使用されることが求められています。 バイオプラスチックは持続可能な未来を目指すための一つの解決策として期待されていますが、その実現には社会全体の取り組みが不可欠です。今後の技術革新や政策の変化によって、バイオプラスチックの普及が進み、環境問題の緩和に寄与することが望まれます。 |
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