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先進リサイクル技術の世界市場 - 2023-2030


Global Advanced Recycling Technologies Market - 2023-2030

概要 高度リサイクル技術の世界市場は、2022年に2億6,980万米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率48.5%で成長し、2030年には63億8,100万米ドルに達すると予測されている。 廃棄物を価値あ... もっと見る

 

 

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データMインテリジェンス
2023年11月17日 US$4,350
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サマリー

概要
高度リサイクル技術の世界市場は、2022年に2億6,980万米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率48.5%で成長し、2030年には63億8,100万米ドルに達すると予測されている。
廃棄物を価値ある資源に変える新しい技術に焦点を当てた産業は、高度リサイクル技術と呼ばれている。この技術は、資源効率を改善し、環境への影響を低減し、循環型経済の概念をサポートすることを目指している。
より持続可能な目標への変化、ケミカル・リサイクル・プロセスの進歩、顧客の嗜好技術の進歩に伴い、二次原料の必要性は刻々と高まっている。特筆すべきは、ケミカル・リサイクルに基づく二次原料は、製造サプライ・チェーンにおいてバージン原料に取って代わるため、二酸化炭素排出量を削減できることである。
この革新的なリサイクル技術は、高品質のモノマーを効率的に回収することを可能にし、これらのモノマーは、新しいポリマーの製造や、他の分野の原料として使用することができる。このため、熱分解・分解技術分野が世界市場の1/3以上を占めている。
ダイナミクス
リサイクル分野への投資拡大
投資は、リサイクル事業の拡大と規模拡大を可能にする。これには、最新技術を装備した、より大規模で効率的なリサイクル施設の建設が含まれ、処理能力の拡大を可能にし、市場成長に寄与している。
例えば、2023年8月11日、Amcor PackagingとMondelez Internationalは、オーストラリアの先進リサイクル技術新興企業Licellaに投資した。この資金は、オーストラリアのビクトリア州に高度リサイクル施設を建設するために使われる。先進的リサイクル・ビクトリア」工場は、高度な水熱液化技術を使用するリセラ社の触媒式水熱反応器を使用する。
新工場は当初、年間2万トン(t)の使用済みプラスチックを処理する能力を持つ。将来的には、これを毎年12万トンまで拡大する予定である。この投資により、Amcorは、この地域で高まる再生材需要を満たし、2030年までにポートフォリオ全体で再生材含有率30%を達成するという目標を加速させることができる。
高度なリサイクル規制が市場成長を牽引
新しい消費者意識調査によると、先進的リサイクルは、米国でより多くのプラスチックをリサイクルするための方法として広く認められている。この調査は、米連邦取引委員会(FTC)が計画しているグリーンガイドの修正に関連する、リサイクルや環境マーケティングに関する主張について米国人に尋ねたものである。調査結果によると、消費者は使用後のプラスチックのリサイクルに使用される様々な手順を支持しており、プラスチックのリサイクル率を上げ、廃棄物を削減する必要性においては、機械的リサイクルも高度なリサイクルも同様に受け入れられる技術であると考えられている。
2023年4月10日、カンザス州のローラ・ケリー知事(民主党)は、高度リサイクル工場を製造施設に分類する超党派の法律に署名した。独自のリサイクル工程は、農業用シートなどのリサイクル困難なポリマーを、有利な新しいプラスチックに変える。米国化学工業協会(ACC)は、カンザス州議会がSB114を強力に支持したことを発見し、カンザス州が同様の法案を可決した全米23番目の州となったことに感激している。
環境への懸念と課題
近年、循環型経済を推進するため、プラスチック製品や包装に再生材料を使用する意向を表明する企業が増えている。こうした製品や包装に必要なポストコンシューマー樹脂(PCR)を確保するために、従来の機械的リサイクル方法が広く利用されているが、包装の種類によっては、この方法では汚染が問題になることがある。
多くの地域で効果的な廃棄物管理インフラが欠如しているため、リサイクル可能な材料の効率的な収集、選別、処理が妨げられている可能性がある。リサイクル技術は、強力な廃棄物管理システムなしにはその潜在能力を十分に発揮できず、高度リサイクル分野の成長を制限している。
高度な選別技術の台頭
洗練された選別プロセスの利用増加と革新は、世界の高度リサイクル技術市場にいくつかの成長の展望を開いている。選別手順は、リサイクルプロセスの効率性、正確性、持続可能性を大幅に向上させるため、リサイクル業界全体の成長と発展に貢献している。
ロボット工学と人工知能(AI)技術は、精度、スピード、効率を向上させることで、ゴミ選別に変革をもたらした。インテリジェントなロボットシステムは、さまざまな形態の廃棄物をその質に応じて認識・選別し、リサイクルプロセスを迅速化し、材料の回収率を高めることができる。
センサーを利用した選別方法では、センサー、検出器、画像システムを組み合わせて、物理的特性に基づいてさまざまな材料を識別し、分別します。このシステムは正確で自動化された廃棄物の流れを選別し、リサイクル効率を高め、汚染を低減します。近赤外分光法は材料の識別と特性評価に使用される非破壊分析技術です。リサイクル可能な品目をうまく選別し、異なる廃棄物の流れの組成を評価するために、廃棄物選別工場で広く使用されている。そのため、高度な選別技術の増加は、世界の高度リサイクル技術市場に有利な成長機会を生み出している。
セグメント分析
世界の高度リサイクル技術市場は、技術、プロセス出力、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化される。
サーキュラー・エコノミーの原則と革新的コラボレーションによる包装の持続可能性の促進
プラスチック、紙、段ボール、ガラスなどの包装材は、世界のゴミ発生に大きく貢献している。大量の包装廃棄物は、これらの材料を効率的に処理し、リサイクルするための高度なリサイクル技術への需要を煽っている。政府、企業、消費者は、特に包装業界において、循環型経済戦略をますます重視するようになっている。循環経済の原則に従って包装材料のリサイクルと再利用を可能にする高度なリサイクル技術は、ループを閉じる上で重要な役割を果たしている。
2023年9月27日、北米を代表する生鮮食品・飲料包装メーカーであるパクチブ・エバーグリーン社と、先進リサイクル技術のリーダーであるエクソンモービル社が協力し、大手食品ブランドや外食企業に認定循環型包装ソリューションを提供する。パクチブ・エバーグリーンは近々、エクソンモービルのエクステンド・テクノロジーを活用し、リサイクルを強化した認定円形ポリプロピレン(PP)包装材料を顧客に提供する。この画期的な製品は、すべての食品接触規制基準と仕様を満たす。
地域への浸透
欧州の持続可能な市場では、高度なリサイクル技術が活況を呈している
技術開発は、確立された産業手法の未開発の可能性を明らかにし、組織が人間には不可能なレベルを達成することを可能にする。それはリサイクル技術にも当てはまる。環境への関心が高まり、より持続可能な方法へのシフトが進む中、リサイクル活動には技術の進歩が不可欠となっている。
米国のリサイクル率は歴史的に低い。自治体の固形廃棄物調査によると、ドイツ、スロベニア、その他の欧州諸国のリサイクル率は群を抜いており、米国のリサイクル率(堆肥化を含む)は32%である。したがって、欧州市場は世界の高度リサイクル技術市場の大半を占めている。
COVID-19の影響分析
パンデミックの経済的不確実性は、リサイクル分野における計画的な取り組みや投資に遅れをもたらした。多くの企業が投資計画を延期または縮小し、高度リサイクル技術市場の成長と拡大に影響を与えた。
経済的な懸念や不確実性は、リサイクル・プロジェクトの資金調達や融資の選択肢に影響を与えた。一部の投資家や金融機関は慎重になり、高度なリサイクル技術の開発と導入のための資金確保が難しくなった。パンデミックの結果、経済回復だけでなく、当面の健康と安全の問題に優先順位が振り向けられた。危機の間、リサイクルや持続可能性といったいくつかの環境プロジェクトは、一時的に優先順位が下げられたり、注目や資金調達の対象から外れたりした可能性がある。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
サプライチェーンは地政学的緊張によって混乱する可能性があり、高度リサイクル部門にとって重要な原材料、部品、技術の入手可能性に影響を与える。遅延やコスト上昇を引き起こす可能性がある。地政学的事象に対応して、政府が政策や規制を変更する可能性があり、高度リサイクル技術を含むリサイクル業界に提供される支援やインセンティブに影響を与える。
技術別
熱分解/分解
ガス化
脱重合
その他
プロセス出力別
ナフサ
重質軽油
ワックス残渣
エンドユーザー別
包装
建築・建設
家電
自動車
ヘルスケア
その他
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
o ドイツ
o イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
主な展開
2023年10月3日、プロセス技術と価値主導型エネルギー・ソリューションの世界的プロバイダーであるルーマス・テクノロジー社は、東陽環境グループと協力し、ルーマス社の革新的なプラスチック・リサイクル技術を韓国に導入することを発表した。東陽環 境の子会社である瑞海グリーンケミカルが、韓国忠清南道瑞山市にある施設を運営する。
2023年4月25日、オンタリオ州キングストンに本社を置く、重要鉱物の生産に特化した先進的金属リサイクル企業であるサイクリック・マテリアルズ社は、2700万米ドルを超えるシリーズ資金を調達した。
2022年12月24日、エクソンモービルは北米最大級の高度リサイクル施設の立ち上げに成功したと発表した。テキサス州ベイタウンにある同社の総合製造コンプレックスにあるこの工場は、特許取得済みの技術を採用し、リサイクル困難なポリマーを分解して新製品の原料に変換する。年間8,000万ポンド以上のプラスチックごみを処理することができ、使用後のプラスチックの循環経済を促進し、プラスチックごみを埋立地から転換することができる。
競争環境
市場の主な世界的プレーヤーには、Honeywell International Inc.、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Synova、Erema Group、Brightmark、Sierra International Machinery、Metso Outotec Corporation、Machinex Industries Inc.、Vecoplan AG、Tomra Systems ASAが含まれる。
レポートを購入する理由
技術、プロセス出力、エンドユーザー、地域に基づく世界の高度リサイクル技術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する。
トレンドと共同開発の分析による商機の特定
高度リサイクル技術市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータを収録したエクセルデータシート。
徹底的な定性インタビューと綿密な調査による包括的な分析結果をPDFファイルで提供。
すべての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。
世界の高度リサイクル技術市場レポートは、約61の表、60の図、189ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

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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 Technology
3.2. Snippet by Process Output
3.3. Snippet by End-User
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The Growing Investment in Recycling Sector
4.1.1.2. Advanced Recycling Regulations Drives the Market Growth
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Environmental Concerns and Challenges
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. The Rising Advanced Sorting Techniques
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
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
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 Technology
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
7.2. Pyrolysis / Cracking*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Gasification
7.4. Depolymerization
7.5. Others
8. By Process Output
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Process Output
8.2. Naphtha*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Heavy Gas Oil
8.4. Wax Residue
9. By End-User
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
9.2. Packaging*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Building and Construction
9.4. Consumer Electronics
9.5. Automotive
9.6. Healthcare
9.7. 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 Technology
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
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 Technology
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
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 Technology
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
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 Technology
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
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 Technology
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Honeywell International Inc.*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Chevron Phillips Chemical Company LLC
12.3. Synova
12.4. Erema Group
12.5. Brightmark
12.6. Sierra International Machinery
12.7. Metso Outotec Corporation
12.8. Machinex Industries Inc.
12.9. Vecoplan AG
12.10. Tomra Systems ASA
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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Summary

Overview
Global Advanced Recycling Technologies Market reached US$ 269.8 million in 2022 and is expected to reach US$ 6,381.0 million by 2030, growing with a CAGR of 48.5% during the forecast period 2023-2030.
The industry focused on new techniques for turning waste materials into valuable resources is referred to as advanced recycling technology. The technologies seek to improve resource efficiency, reduce environmental impact and support the concepts of the circular economy.
With the change toward more sustainable goals, advancements in chemical recycling processes and client preference techniques, the need for secondary raw materials is growing every moment. It should be highlighted that chemical recycling-based secondary materials replace virgin raw materials in the manufacturing supply chain, hence lowering carbon emissions.
This innovative recycling technique enables the efficient recovery of high-quality monomers, which may be used to make new polymers or as raw materials in other sectors. Therefore, the pyrolysis/ cracking technology segment dominates the global market with more than 1/3rd of the total segmental shares.
Dynamics
The Growing Investment in Recycling Sector
Investments enable recycling operations to expand and scale up. It includes the construction of larger and more efficient recycling facilities outfitted with the latest technologies, allowing for greater processing capacity and contributing to market growth.
For instance, on August 11, 2023, Amcor Packaging and Mondelez International have invested in Licella, an Australian advanced recycling technology startup. The funds will be used to build an advanced recycling facility in Victoria, Australia. The 'Advanced Recycling Victoria' plant will use Licella's Catalytic Hydrothermal Reactor, which uses advanced hydrothermal liquefaction technology.
The new factory will initially have a capacity of 20,000 tons (t) of end-of-life plastics per year. In the future, the company intends to grow this to 120,000t each year. The investment will allow Amcor to meet the region's growing demand for recycled content and accelerate its goal of achieving 30% recycled content throughout its portfolio by 2030.
Advanced Recycling Regulations Drives the Market Growth
According to a new consumer perception study, advanced recycling is a broadly approved way to help U.S. recycle more plastics. The survey asked Americans about recycling and environmental marketing claims that are pertinent to the Federal Trade Commission's (FTC) planned modifications to its Green Guides. Consumers support varied procedures used to recycle post-use plastics, according to the findings – both mechanical and advanced recycling are considered as equally acceptable techniques in the need to raise plastic recycling rates and reduce waste.
On April 10, 2023, Kansas Governor Laura Kelly (D) signed bipartisan legislation classifying advanced recycling plants as manufacturing facilities. The unique recycling processes transform difficult-to-recycle polymers, such as agricultural sheeting, into lucrative new plastics. The American Chemistry Council (ACC) is thrilled that it discovered that the Kansas legislature strongly supported SB 114, making Kansas the 23rd state in U.S. to pass similar legislation.
Environmental Concerns and Challenges
More companies have stated intentions to employ recycled content in their plastic products and packaging in recent years in order to advance the circular economy. Traditional mechanical recycling methods are widely utilized to secure the postconsumer resin (PCR) required for these products and packaging, but contamination can be an issue with this method for some types of packaging.
A lack of effective waste management infrastructure in numerous regions might impede the efficient collection, sorting and processing of recyclable materials. Recycling technologies cannot attain their full potential without a strong waste management system, limiting the growth of the advanced recycling sector.
The Rising Advanced Sorting Techniques
The increased usage and innovation of sophisticated sorting processes is opening up several growth prospects in the globally advanced recycling technologies market. The sorting procedures greatly improve the efficiency, accuracy and sustainability of recycling processes, hence contributing to the recycling industry's overall growth and development.
Robotics and artificial intelligence (AI) technology have transformed garbage sorting by increasing accuracy, speed and efficiency. Intelligent robotic systems can recognize and sort various forms of waste depending on their qualities, speeding the recycling process and enhancing material recovery rates.
Sensor-based sorting methods identify and separate various materials based on their physical properties using a combination of sensors, detectors and imaging systems. The systems offer precise and automated waste stream sorting, increasing recycling efficiency and lowering contamination. NIR spectroscopy is a non-destructive analytical technique used to identify and characterize materials. It is extensively used in waste sorting plants to successfully separate recyclable items and assess the composition of different waste streams. Therefore, the growing advance sorting technique creates the lucrative growth opportunities in the global advanced recycling technologies market.
Segment Analysis
The global advanced recycling technologies market is segmented based on technology, process output, end-user and region.
Promoting Packaging Sustainability Through Circular Economy Principles and Innovative Collaborations
Packaging materials such as plastics, paper, cardboard and glass contribute significantly to global trash generation. The high volume of packaging waste fuels the demand for sophisticated recycling technology to treat and recycle these materials efficiently. Governments, businesses and consumers are increasingly emphasizing a circular economy strategy, particularly in the packaging industry. Advanced recycling technologies, which enable the recycling and reuse of packaging materials in accordance with circular economy principles, play a critical role in closing the loop.
On September 27, 2023, Pactiv Evergreen Inc., a leading North American manufacturer of fresh food and beverage packaging and ExxonMobil, a leader in advanced recycling technology, are collaborating to provide certified-circular packaging solutions to major food brands and food service providers. Pactiv Evergreen will soon deliver certified circular polypropylene (PP) packaging materials to its customers, utilizing ExxonMobil's Exxtend technology for enhanced recycling. The revolutionary products will meet all food contact regulation criteria and specifications.
Geographical Penetration
In Europe's Sustainable Markets, Advanced Recycling Technologies is Thriving
Technological developments unveil the untapped potential of established industrial methods, allowing organizations to achieve levels that humans cannot. It also applies to recycling technologies. With growing environmental concerns and a shift toward more sustainable practices, technical advancement has become essential in recycling activities.
The recycling rate in U.S. has historically been low. According to municipal solid waste material surveys, recycling rates in countries such as Germany, Slovenia and other European countries have excelled, leaving U.S. with a 32% recycling rate (including composting). Therefore, the European markets accounts for majority of the global advanced recycling technologies market.
COVID-19 Impact Analysis
The pandemic's economic uncertainty caused delays in planned initiatives and investments in the recycling sector. Many companies postponed or reduced their investment plans, affecting the growth and expansion of the market for advanced recycling technology.
Economic concerns and uncertainty impacted recycling project funding and financing alternatives. Some investors and financial organizations became more cautious, making it difficult to secure finance for the development and implementation of advanced recycling technology. Priorities were diverted to immediate health and safety problems, as well as economic recovery, as a result of the pandemic. During the crisis, several environmental projects, such as recycling and sustainability, may have been temporarily deprioritized or received less attention and financing.
Russia-Ukraine War Impact Analysis
Supply chains can be disrupted by geopolitical tensions, affecting the availability of raw materials, components and technology important to the advanced recycling sector. It could cause delays and cost increases. In response to geopolitical events, governments may change policies and regulations, influencing the support and incentives provided to the recycling industry, including advanced recycling technology.
By Technology
● Pyrolysis / Cracking
● Gasification
● Depolymerization
● Others
By Process Output
● Naphtha
● Heavy Gas Oil
● Wax Residue
By End-User
● Packaging
● Building and Construction
● Consumer Electronics
● Automotive
● Healthcare
● Others
By Region
● North America
o U.S.
o Canada
o Mexico
● Europe
o Germany
o UK
o France
o Italy
o Russia
o Rest of Europe
● South America
o Brazil
o Argentina
o Rest of South America
● Asia-Pacific
o China
o India
o Japan
o Australia
o Rest of Asia-Pacific
● Middle East and Africa
Key Developments
● On October 3, 2023, Lummus Technology, a global provider of process technologies and value-driven energy solutions, has announced a collaboration with Dongyang Environment Group to introduce Lummus' innovative plastics recycling technology to South Korea. Dongyang Environment's subsidiary, Seohae Green Chemical, will run the facility in Seosan, Chungcheongnam-do, Korea.
● On April 25, 2023, Cyclic Materials, a Kingston, Ontario-based advanced metals recycling company focused on producing critical minerals, has raised US$ 27 million in an oversubscribed Series.
● On December 24, 2022, ExxonMobil has announced the successful launch of one of North America's largest advanced recycling facilities. The plant, located at the company's integrated manufacturing complex in Baytown, Texas, employs patented technology to degrade difficult-to-recycle polymers and convert them into raw materials for new products. It can process more than 80 million pounds of plastic trash per year, promoting a circular economy for post-use plastics and diverting plastic waste from landfills.
Competitive Landscape
The major global players in the market include Honeywell International Inc., Chevron Phillips Chemical Company LLC, Synova, Erema Group, Brightmark, Sierra International Machinery, Metso Outotec Corporation, Machinex Industries Inc., Vecoplan AG and Tomra Systems ASA.
Why Purchase the Report?
● To visualize the global advanced recycling technologies market segmentation based on technology, process output, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
● Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
● Excel data sheet with numerous data points of advanced recycling technologies market-level with all segments.
● PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
● Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.
The global advanced recycling technologies market report would provide approximately 61 tables, 60 figures and 189 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

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 Technology
3.2. Snippet by Process Output
3.3. Snippet by End-User
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The Growing Investment in Recycling Sector
4.1.1.2. Advanced Recycling Regulations Drives the Market Growth
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Environmental Concerns and Challenges
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. The Rising Advanced Sorting Techniques
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
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
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 Technology
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
7.2. Pyrolysis / Cracking*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Gasification
7.4. Depolymerization
7.5. Others
8. By Process Output
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Process Output
8.2. Naphtha*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Heavy Gas Oil
8.4. Wax Residue
9. By End-User
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
9.2. Packaging*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Building and Construction
9.4. Consumer Electronics
9.5. Automotive
9.6. Healthcare
9.7. 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 Technology
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
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 Technology
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
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 Technology
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
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 Technology
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
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 Technology
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process Output
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Honeywell International Inc.*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Chevron Phillips Chemical Company LLC
12.3. Synova
12.4. Erema Group
12.5. Brightmark
12.6. Sierra International Machinery
12.7. Metso Outotec Corporation
12.8. Machinex Industries Inc.
12.9. Vecoplan AG
12.10. Tomra Systems ASA
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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