目次
第1章 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションとスコープ
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 情報分析
1.3.2 市場形成とデータ可視化
1.3.3 データの検証・公開
1.4 調査範囲と前提条件
1.4.1 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 2023年市場スナップショット
2.2 セグメントスナップショット(1/2)
2.3 セグメント別スナップショット(2/2)
2.4 競争環境スナップショット
第3章 マルチフィルムの世界市場 変数と動向
3.1 市場の系統展望
3.1.1 プラスチックフィルムの世界市場展望
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 産業バリューチェーン分析
3.3.1 原材料動向
3.3.2 バリューチェーンの統合と付加価値段階
3.3.3 製造動向
3.4 価格動向分析、2018年~2030年(USD/Kg)
3.4.1 価格に影響を与える要因
3.5 規制の枠組み
3.5.1 政策とインセンティブプラン
3.5.2 規格とコンプライアンス
3.5.2.1 欧州連合(EU)の単一使用プラスチック指令
3.5.2.2 ISO 17088(生分解性規格)
3.5.2.3 ASTM D6400
3.5.2.4 en 13432
3.6 循環型経済がマルチフィルムの世界市場に与える影響
3.7 市場ダイナミクス
3.7.1 市場促進要因の影響分析
3.7.1.1 作物の生産性に対する需要の増加
3.7.1.2 環境への懸念と持続可能な実践
3.7.2 市場阻害要因分析
3.7.2.1 高い設置コスト
3.7.3 業界の課題分析
3.8 市場ビジネス環境分析
3.8.1 産業分析: ポーターのファイブフォースモデル
3.8.2 マクロ経済環境分析
3.9 東欧の地政学的紛争がマルチフィルムの世界市場に与える影響
第4章 マルチフィルムの世界市場 原材料の推定と動向分析
4.1 原材料の動向分析と市場シェア数量、2023年、2030年
4.2 原材料の動き分析と市場シェア収益、2023年・2030年
4.3 マルチフィルムの世界市場予測・原材料別 (キロトン) (百万米ドル)
4.3.1 従来型
4.3.1.1 従来型マルチフィルム市場の推定と予測、2018〜2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3.1.2 LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)およびLDPE(低密度ポリエチレン)
4.3.1.2.1 LLDPE & LDPEマルチフィルム市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3.1.3 HDPE(高密度ポリエチレン)
4.3.1.3.1 HDPEマルチフィルム市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
4.3.1.4 EVA(エチレン酢酸ビニル)
4.3.1.4.1 EVAマルチフィルム市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
4.3.2 生分解性
4.3.2.1 生分解性マルチフィルム市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
4.3.2.2 TPS(熱可塑性デンプン)
4.3.2.2.1 TPSマルチフィルム市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
4.3.2.3 PLA(ポリ乳酸配合デンプン)
4.3.2.3.1 PLAマルチフィルム市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
4.3.2.4 PHA(ポリヒドロキシアルカノエートとブレンドしたデンプン)
4.3.2.4.1 PHAマルチフィルム市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン)(百万米ドル)
4.3.2.5 その他(AAC、PBAT)
4.3.2.5.1 その他のマルチフィルム市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン)(百万米ドル)
第5章 マルチフィルムの世界市場 作物の推定と動向分析
5.1 作物の動き分析と市場シェア数量、2023年・2030年
5.2 作物の動き分析と市場シェア収益、2023年・2030年
5.3 作物別マルチフィルムの世界市場推定・予測(キロトン) (百万米ドル)
5.3.1 果物・野菜
5.3.1.1 果物・野菜用マルチフィルムの世界市場推定・予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
5.3.2 穀物・油糧種子
5.3.2.1 穀物・油糧種子におけるマルチフィルムの世界市場推定及び予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
5.3.3 花卉・植物
5.3.3.1 花卉・植物用マルチフィルムの世界市場推定・予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
第6章 マルチフィルム市場-地域別推定と動向分析
6.1 マルチフィルム市場 地域別展望
6.2 北米
6.2.1 北米のマルチフィルム市場の推定と予測、2018年〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.2.2 米国
6.2.2.1 米国のマルチフィルム市場の推定と予測、2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.2.3 カナダ
6.2.3.1 カナダのマルチフィルム市場の予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.2.4 メキシコ
6.2.4.1 メキシコのマルチフィルム市場の推定と予測、2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3 欧州
6.3.1 欧州マルチフィルム市場の推定と予測、2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.2 ドイツ
6.3.2.1 ドイツ マルチフィルム市場の予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.3 イギリス
6.3.3.1 イギリスのマルチフィルム市場の推定と予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.4 フランス
6.3.4.1 フランスのマルチフィルム市場の推定と予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.5 イタリア
6.3.5.1 イタリアのマルチフィルム市場の推定と予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.6 スペイン
6.3.6.1 スペインのマルチフィルム市場の予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4 アジア太平洋地域
6.4.1 アジア太平洋地域のマルチフィルム市場の推定と予測、2018年〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.2 中国
6.4.2.1 中国マルチフィルム市場の予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.3 インド
6.4.3.1 インド マルチフィルム市場の予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.4 日本
6.4.4.1 日本のマルチフィルム市場の予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.5 オーストラリア
6.4.5.1 オーストラリアのマルチフィルム市場の推定と予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.6 韓国
6.4.6.1 韓国のマルチフィルム市場の推定と予測、2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.5 中南米
6.5.1 中南米のマルチフィルム市場の推定と予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.5.2 ブラジル
6.5.3 ブラジルのマルチフィルム市場の推定と予測:2018〜2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.5.4 アルゼンチン
6.5.5 アルジェチナのマルチフィルム市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.6 中東・アフリカ
6.6.1 中東・アフリカ マルチフィルム市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.6.2 サウジアラビア
6.6.3 サウジアラビアマルチフィルム市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.6.4 アラブ首長国連邦
6.6.5 UAEマルチフィルム市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
第7章 マルチフィルムの世界市場:競争環境
7.1 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
7.2 ベンダーの状況
7.2.1 企業の分類
7.2.2 主要流通業者・チャネルパートナーのリスト
7.2.3 主要潜在顧客リスト
7.3 競争ダイナミクス
7.3.1 各社の市場シェア分析と市場ポジショニング
7.3.2 競合ベンチマーキング
7.3.3 戦略マッピング
7.3.3.1 製品上市
7.3.3.2 事業拡大
7.3.3.3 パートナーシップと提携
7.3.3.4 イニシアチブ/研究
7.3.4 企業ヒートマップ分析
7.4 会社概要
BASF SE
Kingfa Sci & Tech Co Ltd
BioBag International AS
Yibiyuan Water-Saving Equipment Technology Co., Ltd.
RKW SE
Polystar Plastics Ltd
Armando Alvarez
Al-Pack Enterprises Ltd.
Novamont S.p.A.
AB Rani Plast OY
Berry Global Inc.
Napco National
Tilak Polypack
Intergro, Inc.
Shalimar Group
Solplast (Armando Alvarez Group)
GEROVIT
| ※参考情報 マルチフィルムとは、農業や園芸において土壌の保護や作物の生育を促進するために使用される特殊なフィルムです。このフィルムは、一般にポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)などのプラスチック素材で作られています。主な目的は、土壌の湿度を保持し、雑草の抑制、温度の調整、病害虫の防止などです。また、マルチフィルムは作物の収穫量や品質を向上させることが期待されており、農業生産の効率化に寄与しています。 マルチフィルムにはいくつかの種類があります。まず、一般的な黒色マルチフィルムは、地表の温度を上昇させ、雑草の成長を抑える効果があります。次に、透明マルチフィルムは、特に温暖な地域で使用され、光を透過させることで土壌の加熱を促進し、早期の作物生育を助けます。他にも、白色マルチフィルムは、日射反射効果により地温を適度に保つ役割を果たします。最近では、バイオマス分解性マルチフィルムも注目されており、環境負荷を減らす目的で使用されています。 マルチフィルムの用途は多岐にわたります。農業では、特にトマトやキュウリ、イチゴなどの果菜類や果樹の栽培に使われることが多いです。また、マルチフィルムを敷設することで、作物の根が直接土壌に触れずに成長するため、土壌病害のリスクを減少させることができます。さらに、マルチフィルムは収穫作業の効率化にも寄与し、作業時の泥はねを防ぎ、皮膚への影響を抑える効果もあります。 関連技術としては、マルチフィルムを使用したスマート農業の導入が進んでいます。具体的には、センサー技術やIoT(モノのインターネット)を活用し、土壌の水分量や温度をリアルタイムで監視するシステムがあります。これにより、最適な水やりや肥料の施用が可能となり、作物の生育をさらに促進できます。また、マルチフィルムの敷設にも自動化技術が活用されており、作業の省力化や効率化が図られています。 マルチフィルムの使用にあたっては、環境への配慮が求められるようになっています。特に、従来のプラスチック製品が biodegradation(生分解)されにくい問題が指摘され、持続可能な農業を実現するための新たな素材の開発が進められています。生分解性の素材が使用されることで、使用後にフィルムを取り除く手間が減り、最終的な廃棄物の削減にもつながります。 マルチフィルムは、農業だけでなく、景観整備や温室栽培、花壇作りなど広範囲に利用されています。特に景観整備では、マルチフィルムが雑草の抑制に寄与するだけでなく、見た目の向上にも役立ちます。また、温室栽培においては、マルチフィルムを敷くことで気温や湿度の適切な管理が容易になり、作物の生育環境を最適化できます。 このように、マルチフィルムは農業や園芸において重要な役割を果たしています。今後は、環境に配慮した持続可能な農業の実現に向けて、さらなる技術革新や新素材の開発が期待されます。時代の変化に対応しつつ、マルチフィルムの利点を最大限に活用することが求められています。これにより、より効率的で持続可能な農業が実現することは、人々の食料供給や環境保全に寄与することでしょう。 |
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