1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
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 導入
4.1 概要
4.2 特性
4.2.1 化学的・物理的特性
4.2.2 機械的・熱的特性
5 世界の澱粉系生分解性ポリマー産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.2.1 数量動向
5.2.2 価値動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格分析
5.4.1 主要価格指標
5.4.2 価格構造
5.4.3 価格動向
5.5 地域別市場分析
5.6 ポリマータイプ別市場区分
5.7 最終用途別市場区分
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 製品価格とマージン分析
5.12 ポーターの5つの力分析
5.12.1 概要
5.12.2 購買者の交渉力
5.12.3 供給者の交渉力
5.12.4 競争の激しさ
5.12.5 新規参入の脅威
5.12.6 代替品の脅威
5.13 主要市場ドライバーと成功要因
6 主要地域の業績
6.1 西ヨーロッパ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 北米
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 アジア太平洋
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他地域
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 ポリマータイプ別市場分析
7.1 生分解性澱粉
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 耐久性澱粉
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 最終用途別市場分析
8.1 フレキシブル包装
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 農業・園芸
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 リジッド包装
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 消費財
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 競争環境
9.1 市場構造
9.2 主要企業
9.3 主要企業プロファイル
9.3.1 ノバモント社
9.3.2 ロデンバーグ
9.3.3 武漢華利
9.3.4 日本コーンスターチ株式会社
9.3.5 プランティック・テクノロジーズ
9.3.6 デュポン
9.3.7 BASF
9.3.8 ラクテル・アブソーバブル・ポリマーズ
9.3.9 バルソン・インダストリーズ
9.3.10 トライエコ
10 澱粉配合生分解性ポリマー製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 関連化学反応
10.3 詳細プロセスフロー
10.4 原料要件
10.5 マスバランスと原料転換率
11 澱粉配合生分解性ポリマー:原料分析
11.1 澱粉
11.1.1 市場動向
11.1.1.1 数量動向
11.1.1.2 価値動向
11.1.2 価格動向
11.1.3 地域別市場構成
11.1.4 用途別市場構成
11.2 アクリル酸エチル共重合体
11.2.1 市場動向
11.2.1.1 数量動向
11.2.1.2 金額動向
11.2.2 価格動向
11.2.3 地域別市場分析
11.2.4 用途別市場分析
11.3 直鎖状低密度ポリエチレン
11.3.1 市場動向
11.3.1.1 数量動向
11.3.1.2 金額動向
11.3.2 価格動向
11.3.3 地域別市場分析
11.3.4 用途別市場分析
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 Properties
4.2.1 Chemical and Physical Properties
4.2.2 Mechanical and Thermal Properties
5 Global Starch Blended Biodegradable Polymer Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Analysis
5.4.1 Key Price Indicators
5.4.2 Price Structure
5.4.3 Price Trends
5.5 Market Breakup by Region
5.6 Market Breakup by Polymer Type
5.7 Market Breakup by End Use
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Product Pricing and Margin Analysis
5.12 Porter’s Five Forces Analysis
5.12.1 Overview
5.12.2 Bargaining Power of Buyers
5.12.3 Bargaining Power of Suppliers
5.12.4 Degree of Competition
5.12.5 Threat of New Entrants
5.12.6 Threat of Substitutes
5.13 Key Market Drivers and Success Factors
6 Performance of Key Regions
6.1 Western Europe
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 North America
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Polymer Type
7.1 Biodegradable Starch
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Durable Starch
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use
8.1 Flexible Packaging
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Agriculture and Horticulture
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Rigid Packaging
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Consumer Goods
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Competitive Landscape
9.1 Market Structure
9.2 Key Players
9.3 Key Player Profiles
9.3.1 Novamont S.p.A.
9.3.2 Rodenberg
9.3.3 Wuhan Huali
9.3.4 Nihon Cornstarch Corporation
9.3.5 Plantic Technologies
9.3.6 DuPont
9.3.7 BASF
9.3.8 Lactel Absorbable Polymers
9.3.9 Balson Industries
9.3.10 Tryeco
10 Starch Blended Biodegradable Polymer Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Chemical Reactions Involved
10.3 Detailed Process Flow
10.4 Raw Material Requirements
10.5 Mass Balance and Feedstock Conversion Rate
11 Starch Blended Biodegradable Polymer: Feedstock Analysis
11.1 Starch
11.1.1 Market Performance
11.1.1.1 Volume Trends
11.1.1.2 Value Trends
11.1.2 Price Trends
11.1.3 Market Breakup by Region
11.1.4 Market Breakup by Application
11.2 Ethyl Acrylic Acid Copolymer
11.2.1 Market Performance
11.2.1.1 Volume Trends
11.2.1.2 Value Trends
11.2.2 Price Trends
11.2.3 Market Breakup by Region
11.2.4 Market Breakup by Application
11.3 Linear Low Density Polyethylene
11.3.1 Market Performance
11.3.1.1 Volume Trends
11.3.1.2 Value Trends
11.3.2 Price Trends
11.3.3 Market Breakup by Region
11.3.4 Market Breakup by Application
| ※参考情報 デンプン配合生分解性ポリマーは、自然由来のデンプンを含むポリマーであり、環境に優しい材料として広く注目されています。これは、デンプンの特性と合成ポリマーの特性を組み合わせることで、新しい材料としての利便性を持ちながらも、生分解性の特長を有しています。デンプン配合生分解性ポリマーは、一般的に重合体や共重合体の形で製造され、自身が分解される際に有害な物質を残さないため、環境保護の観点からも非常に重要です。 このポリマーの主な材料であるデンプンは、植物に広く存在する炭水化物で、特にトウモロコシやジャガイモなどが一般的な供給源です。デンプンは安価であり、再生可能な資源としてサステナブルな選択肢となります。デンプンは特有の物理的特性を持ち、熱的加工を行いやすい点もこのポリマーの魅力の一つです。 デンプン配合生分解性ポリマーには、さまざまな種類があります。これには、ポリ乳酸(PLA)やポリブチレンサクシネート(PBS)などの合成ポリマーと、デンプンがブレンドされることで形成される複合材料が含まれます。このようなポリマーは、デンプンの特徴を活かしつつ、合成ポリマーの特性を加えることで、優れた性能を発揮します。また、これらのポリマーは、物理的・機械的特性に改良が加えられることが多く、様々な用途に適応可能です。 デンプン配合生分解性ポリマーの用途は多岐にわたります。最も一般的な用途としては、食品包装、使い捨て容器、農業用マルチフィルム、医療分野における一次用途などがあります。特に食品包装では、バイオマスから作られることから消費者に受け入れられやすく、プラスチック廃棄物の削減に寄与します。また、農業用マルチフィルムは、土壌中で分解するため、作物の生育に対する悪影響を最小限に抑えることができます。 関連技術としては、デンプンとポリマーを化学的または物理的に結合させるさまざまな方法が研究されています。例えば、テンプレート法や押出し成形法などの加工技術が、デンプン配合生分解性ポリマーの製造に用いられます。また、タンパク質や他の植物由来のポリマーとブレンドすることによって、さらなる機能性を持たせた材料の開発も進められています。このように、相互作用や化学反応を駆使することで、デンプン配合生分解性ポリマーの性能を向上させるための研究が続けられています。 環境や持続可能性が重視される現代社会において、デンプン配合生分解性ポリマーはプラスチック代替としての期待が高まっています。これらのポリマーは、従来の石油由来のプラスチックよりも環境への影響が少なく、循環型経済の実現にも貢献することができます。特に、国際的な環境規制や消費者の意識の変化に伴い、今後ますます需要が高まることが予想される分野です。 しかし、デンプン配合生分解性ポリマーにも課題が存在します。たとえば、湿度や温度による劣化、機械的強度や熱安定性の問題などが挙げられます。これらの課題を克服するためには、研究開発が不可欠です。今後は、より高性能なデンプン配合生分解性ポリマーを用いた製品の普及が進む中で、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となることが期待されています。 |
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