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欧州バイオプラスチック&バイオポリマー市場:タイプ別(非生分解性 vs 生分解性)、エンドユーズ産業別(パッケージング、消費財、農業&園芸、繊維、自動車&輸送、その他)、国別、競争予測&市場機会、2028年


Europe Bioplastics & Biopolymers Market By Type (Non-Biodegradable vs Biodegradable), By End-Use Industry (Packaging, Consumer Goods, Agriculture & Horticulture, Textile, Automotive & Transportation and Others), By Country, Competition Forecast & Opportunities, 2028

欧州のバイオプラスチック&バイオポリマー市場は、2024〜2028年の予測期間中に目覚ましい成長を遂げると予測されている。バイオプラスチックは、砂糖、海藻、でんぷんなどのバイオベースの材料から作られる。一... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2023年7月1日 US$4,400
シングルユーザライセンス
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114 英語

 

サマリー

欧州のバイオプラスチック&バイオポリマー市場は、2024〜2028年の予測期間中に目覚ましい成長を遂げると予測されている。バイオプラスチックは、砂糖、海藻、でんぷんなどのバイオベースの材料から作られる。一方、バイオポリマーは、バイオプラスチックだけでなく、シルク、キトサン、ウールなどの天然ポリマーを含む幅広い分類の材料である。バイオプラスチックとバイオポリマーは、それぞれの用途に合わせた幅広い機能性を持っている。通常のプラスチック加工工程を経て、さまざまな商品に加工することができる。ほとんどの場合、加工装置のプロセスパラメーターを各ポリマー固有のニーズに合わせるだけで十分である。欧州バイオプラスチック協会によると、世界のバイオプラスチック生産能力は、2022年の約223万トンから2027年には約630万トンに増加する見込みだ。
さらに、バイオベースプラスチックは従来のプラスチックよりも優れており、有限な化石資源への依存を減らすと同時に、植物由来の材料を化石由来の材料に置き換えることで温室効果ガスの排出を削減することができる。ヨーロッパバイオ協会(EuropaBio Association)によると、欧州のバイオプラスチック産業が占める雇用は約2万3,000人だが、この数は2030年までに10倍以上に増加し、欧州のバイオプラスチック部門における高技能職の雇用は最大30万人に達する可能性がある。原料、製品、用途にもよるが、いくつかのライフサイクル評価では、バイオベースプラスチックは従来のプラスチックに比べてCO2を大幅に削減できることが実証されている。このため、バイオベースプラスチックは、欧州連合(EU)が温室効果ガス排出量を削減し、2030年までにゼロ・ネット排出量目標を達成するのを支援することができる。
さらに、バイオベースのPEやPETのように、バイオベースまたは部分的にバイオベースの材料から作られたプラスチックは、従来のものと同じ物理的特性を示し、現在のリサイクルの流れで機械的にリサイクル可能であることに加え、製品のカーボンフットプリントを低減するという利点もある。バイオプラスチックとバイオポリマーの分野では、最先端の技術的・材料的ソリューションが幅広く開発されている。数多くのバイオベースポリマーは、光学的品質の向上、材料強度の向上、通気性の向上、厚みの減少など、性能向上のための斬新な材料特性を提供している。PLA、PHA、バイオベースPBSのような最先端のポリマーは、特定の環境下で生分解性を示すことにより、新たな使用済み代替材料を提供します。100%バイオベースのポリエチレンフラノエート(PEF)をはじめとするその他の最新素材は、機械的リサイクルが容易で、従来の同等ポリマーよりも優れたバリア性を備えている。
先端材料の開発
バイオベースの生分解性プラスチックの成長を促している主な要因は、PLA(ポリ乳酸)やPHA(ポリヒドロキシアルカノエート)などのバイオポリマーの開発である。これらのポリマーやプラスチックは完全にバイオベースで生分解性であり、化学組成によって卓越した物理的・機械的特性を示す。欧州バイオプラスチック協会によると、PLAの生産能力も2023年までに2018年の2倍になると予測されており、そのためバイオプラスチック&バイオポリマー市場全体の需要が増加している。さらに、バイオベースのPPは、様々な分野でのPPの広範な応用により、強い成長の可能性を持って商業規模で市場に参入すると予想されている。
消費者の持続可能性に関する意識の高まり
プラスチック汚染は、その毒性と動物・水生・植物種に与えるダメージにより、自然生態系にとって大きな脅威となっている。生産されるプラスチックの大半は化石燃料を原料としており、有害な温室効果ガス(GHG)を排出し、地球の気温上昇を引き起こしている。国連(UN)によれば、プラスチックからのGHG排出量は、2050年までに残りの炭素収支全体の約13%に達する可能性がある。さらに、世界基金によれば、平均的な人は毎週約5グラムのプラスチックを摂取している可能性があり、これが人間の健康に影響を及ぼし、ガンを引き起こしたり、ホルモンの活動を変化させたりして、生殖問題や認知障害を引き起こす可能性があるという。その結果、バイオプラスチックやバイオポリマーのような代替品の使用が、製品のカーボンフットプリントを改善しながら化石資源への依存を減らすために推進されている。
最近の動向
- 近年、欧州連合(EU)では、バイオプラスチックやバイオポリマー製品を表示するために、独立した国際的に評価の高いラベルを使用することが、消費者が透明で正しい情報を得るために重要になってきている。例えば、バイオベースの主張の立証は、EU規格EN 16640および/またはEN 16785に準拠する必要があります。これらの規格は、モノマー、ポリマー、プラスチック材料および製品中のバイオベース(炭素)含有量を、それぞれC14含有量測定法またはC14法および元素分析に基づいて決定するための計算方法を規定している。さらに、EN 13432およびEN 14995規格に従って認証された生分解性製品は、(工業的に)堆肥化可能と呼ぶことができる。
市場区分
欧州のバイオプラスチック&バイオポリマー市場は、タイプ、最終用途産業、国、企業に区分される。タイプ別では、市場は非生分解性と生分解性に分けられる。最終用途産業別では、市場は包装、消費財、農業・園芸、繊維、自動車・輸送、その他に分けられる。
市場プレイヤー
BASF SE、Novamont S.p.A.、Total Carbon Pla、Biome Bioplastics Limited、Ecovia Renewables Inc.、Bio-on S.p.A.、Nurel Biopolymers、HPPE LLC、Specialty Biopolymers Corporation、Meredian Holdings Group Inc.などが市場で事業を展開している大手企業である。
レポートの範囲
本レポートでは、欧州のバイオプラスチック&バイオポリマー市場を、以下に詳述する業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類している:
- 欧州のバイオプラスチック&バイオポリマー市場、タイプ別
o 非生分解性
生分解性
- 欧州のバイオプラスチック&バイオポリマー市場:最終用途産業別
o パッケージング
o 消費財
o 農業・園芸
o 繊維
o 自動車・輸送
o その他
- 欧州のバイオプラスチックとバイオポリマー市場、国別
o フランス
o ドイツ
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o フィンランド
o ベルギー
o ポルトガル
o デンマーク
o オランダ
競争状況
企業プロフィール:欧州バイオプラスチック&バイオポリマー市場の主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ:
TechSci Research社は、与えられた市場データをもとに、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供します。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Research Data
2.1.1. Secondary Data
2.1.2. Primary Data
2.2. Market Size Estimation
2.2.1. Bottom-Up Approach
2.2.2. Top-Down Approach
2.3. Market Breakdown & Triangulation
2.4. Research Assumptions
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Impact of COVID-19 on Europe Bioplastics & Biopolymers Market
5. Voice of Customer
6. Europe Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type (Non-Biodegradable vs Biodegradable)
6.2.2. By End-Use Industry (Packaging, Consumer Goods, Agriculture & Horticulture, Textile, Automotive & Transportation and Others)
6.2.3. By Country
6.2.4. By Company (2022)
6.3. Market Map
6.3.1. By Type
6.3.2. By End-Use Industry
6.3.3. By Country
6.4. Europe: Country Analysis
6.4.1. France Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.1.1. Market Size & Forecast
6.4.1.1.1. By Value
6.4.1.2. Market Share & Forecast
6.4.1.2.1. By Type
6.4.1.2.2. By End-Use Industry
6.4.2. Germany Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.2.1. Market Size & Forecast
6.4.2.1.1. By Value
6.4.2.2. Market Share & Forecast
6.4.2.2.1. By Type
6.4.2.2.2. By End-Use Industry
6.4.3. United Kingdom Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.3.1. Market Size & Forecast
6.4.3.1.1. By Value
6.4.3.2. Market Share & Forecast
6.4.3.2.1. By Type
6.4.3.2.2. By End-Use Industry
6.4.4. Italy Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.4.1. Market Size & Forecast
6.4.4.1.1. By Value
6.4.4.2. Market Share & Forecast
6.4.4.2.1. By Type
6.4.4.2.2. By End-Use Industry
6.4.5. Spain Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.5.1. Market Size & Forecast
6.4.5.1.1. By Value
6.4.5.2. Market Share & Forecast
6.4.5.2.1. By Type
6.4.5.2.2. By End-Use Industry
6.4.6. Finland Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.6.1. Market Size & Forecast
6.4.6.1.1. By Value
6.4.6.2. Market Share & Forecast
6.4.6.2.1. By Type
6.4.6.2.2. By End-Use Industry
6.4.7. Belgium Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.7.1. Market Size & Forecast
6.4.7.1.1. By Value
6.4.7.2. Market Share & Forecast
6.4.7.2.1. By Type
6.4.7.2.2. By End-Use Industry
6.4.8. Portugal Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.8.1. Market Size & Forecast
6.4.8.1.1. By Value
6.4.8.2. Market Share & Forecast
6.4.8.2.1. By Type
6.4.8.2.2. By End-Use Industry
6.4.9. Denmark Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.9.1. Market Size & Forecast
6.4.9.1.1. By Value
6.4.9.2. Market Share & Forecast
6.4.9.2.1. By Type
6.4.9.2.2. By End-Use Industry
6.4.10. Netherlands Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.10.1. Market Size & Forecast
6.4.10.1.1. By Value
6.4.10.2. Market Share & Forecast
6.4.10.2.1. By Type
6.4.10.2.2. By End-Use Industry
7. Market Dynamics
7.1. Drivers
7.2. Challenges
8. Market Trends & Developments
9. Competitive Landscape
9.1. Business Overview
9.2. Products & Service Offerings
9.3. Recent Developments
9.4. Financials (As Reported)
9.5. Key Personnel
9.6. SWOT Analysis
9.6.1. BASF SE
9.6.2. Novamont S.p.A.
9.6.3. Total Carbon Pla
9.6.4. Biome Bioplastics Limited
9.6.5. Ecovia Renewables Inc.
9.6.6. Bio-on S.p.A.
9.6.7. Nurel Biopolymers
9.6.8. HPPE LLC
9.6.9. Specialty Biopolymers Corporation
9.6.10. Meredian Holdings Group Inc.
10. Strategic Recommendations

 

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Summary

Europe Bioplastics & Biopolymers market is anticipated to observe impressive growth during the forecast period, 2024-2028. Bioplastics are made from bio-based materials such as sugar, seaweed, or starch. Biopolymers, on the other hand, are a broad class of materials that include bioplastics as well as natural polymers like silk, chitosan, and wool. Bioplastics and biopolymers have a wide range of functionalities that are tailored to each application. They may be transformed using normal plastic processing procedures into a wide range of commodities. For most instances, it is sufficient to simply adapt the processing equipment's process parameters to each polymer's specific needs. According to the European Bioplastics Association, global bioplastics production capacities are set to increase from around 2.23 million tonnes in 2022 to approximately 6.3 million tonnes in 2027.
Additionally, bio-based plastics are superior to traditional plastics in that they lessen dependency on finite fossil resources while simultaneously reducing greenhouse gas emissions by substituting plant-based materials for fossil-based ones. According to the EuropaBio Association, the European bioplastics industry accounted for around 23,000 jobs in Europe, but this number could increase more than tenfold by 2030, with up to 300,000 high-skilled jobs in the European bioplastics sector. Depending on the feedstock, the product, and the application, some life cycle evaluations demonstrate that bio-based plastics offer large CO2 savings compared to conventional plastics. Because of this, bio-based plastics can support the European Union (EU) in lowering greenhouse gas emissions and achieving its zero-net emissions goal by 2030.
Furthermore, plastics made from bio-based or partially bio-based materials, like bio-based PE or PET, exhibit the same physical characteristics as their conventional counterparts and, in addition to being mechanically recyclable in current recycling streams, have the added advantage of lowering a product's carbon footprint. The bioplastics and biopolymers sector has developed a wide range of cutting-edge technical and material solutions. Numerous bio-based polymers offer novel material features for improved performance, such as improved optical qualities, greater material strength, increased breathability, and decreased thickness. By being biodegradable in specific settings, cutting-edge polymers like PLA, PHA, or bio-based PBS offer new end-of-life alternatives. Other modern materials, including 100% biobased polyethylene furanoate (PEF), are easily mechanically recyclable and have superior barrier qualities to equivalent conventional polymers.
Development of Advanced Materials
The main driver that is stimulating the growth of bio-based, biodegradable plastics is the development of biopolymers such as PLA (polylactic acid) and PHAs (polyhydroxyalkanoates). These polymers and plastics are completely biobased and biodegradable and exhibit exceptional physical and mechanical properties depending on their chemical composition. As per European Bioplastics Association, the production capacities of PLA are also predicted to double by 2023 compared to 2018, therefore, increasing the demand for the overall bioplastics & biopolymers market. Furthermore, it is anticipated that bio-based PP will enter the market at a commercial scale with a strong growth potential due to the widespread application of PP in a variety of sectors.
Increasing Awareness Regarding Sustainability Among Consumers
Plastic pollution is a significant threat to the natural ecosystem owing to its toxicity and the damage it causes to animal, aquatic, and plant species. The majority of plastics produced are derived from fossil fuel feedstocks, which emit harmful greenhouse gases (GHG), causing global temperatures to rise. According to United Nations (UN), GHG emissions from plastics could reach about 13% of the entire remaining carbon budget by 2050. Moreover, according to the World Wide Fund, an average person could be ingesting approximately 5 grams of plastic every week, which effects human health, causing cancer or changing hormone activity, which can lead to reproductive issues and cognitive impairment. As a result, the use of alternatives such as bioplastics and biopolymers is being promoted to reduce reliance on fossil resources while improving a product's carbon footprint.
Recent Developments
• Recently, the use of independent and internationally respected labels to mark bioplastic and biopolymer products has become important for consumers to receive transparent and correct information in the European Union (EU). For instance, the substantiation of bio-based claims should conform to the EU standards EN 16640 and/or EN 16785. Those standards specify the calculation method for determining the bio-based (carbon) content in monomers, polymers, and plastic materials and products based on the C14 content measurement or C14 method and elemental analysis, respectively. Furthermore, biodegradable products certified according to the standards EN 13432 and EN 14995 can be called (industrially) compostable.
Market Segmentation
Europe Bioplastics & Biopolymers market is segmented into Type, End-Use Industry, Country, and Company. Based on type, the market is divided into Non-Biodegradable and Biodegradable. Based on End-Use Industry, the market is divided into Packaging, Consumer Goods, Agriculture & Horticulture, Textile, Automotive & Transportation, and Others.
Market Players
BASF SE, Novamont S.p.A., Total Carbon Pla, Biome Bioplastics Limited, Ecovia Renewables Inc., Bio-on S.p.A., Nurel Biopolymers, HPPE LLC, Specialty Biopolymers Corporation, Meredian Holdings Group Inc. are some of the leading companies operating in the market.
Report Scope:
In this report, Europe Bioplastics & Biopolymers market has been segmented into following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Europe Bioplastics & Biopolymers Market, By Type:
o Non-Biodegradable
o Biodegradable
• Europe Bioplastics & Biopolymers Market, By End-Use Industry:
o Packaging
o Consumer Goods
o Agriculture & Horticulture
o Textile,
o Automotive & Transportation
o Others
• Europe Bioplastics & Biopolymers Market, By Country:
o France
o Germany
o United Kingdom
o Italy
o Spain
o Finland
o Belgium
o Portugal
o Denmark
o Netherlands
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present Europe Bioplastics & Biopolymers market
Available Customizations:
With the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company’s specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Research Data
2.1.1. Secondary Data
2.1.2. Primary Data
2.2. Market Size Estimation
2.2.1. Bottom-Up Approach
2.2.2. Top-Down Approach
2.3. Market Breakdown & Triangulation
2.4. Research Assumptions
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Impact of COVID-19 on Europe Bioplastics & Biopolymers Market
5. Voice of Customer
6. Europe Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type (Non-Biodegradable vs Biodegradable)
6.2.2. By End-Use Industry (Packaging, Consumer Goods, Agriculture & Horticulture, Textile, Automotive & Transportation and Others)
6.2.3. By Country
6.2.4. By Company (2022)
6.3. Market Map
6.3.1. By Type
6.3.2. By End-Use Industry
6.3.3. By Country
6.4. Europe: Country Analysis
6.4.1. France Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.1.1. Market Size & Forecast
6.4.1.1.1. By Value
6.4.1.2. Market Share & Forecast
6.4.1.2.1. By Type
6.4.1.2.2. By End-Use Industry
6.4.2. Germany Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.2.1. Market Size & Forecast
6.4.2.1.1. By Value
6.4.2.2. Market Share & Forecast
6.4.2.2.1. By Type
6.4.2.2.2. By End-Use Industry
6.4.3. United Kingdom Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.3.1. Market Size & Forecast
6.4.3.1.1. By Value
6.4.3.2. Market Share & Forecast
6.4.3.2.1. By Type
6.4.3.2.2. By End-Use Industry
6.4.4. Italy Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.4.1. Market Size & Forecast
6.4.4.1.1. By Value
6.4.4.2. Market Share & Forecast
6.4.4.2.1. By Type
6.4.4.2.2. By End-Use Industry
6.4.5. Spain Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.5.1. Market Size & Forecast
6.4.5.1.1. By Value
6.4.5.2. Market Share & Forecast
6.4.5.2.1. By Type
6.4.5.2.2. By End-Use Industry
6.4.6. Finland Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.6.1. Market Size & Forecast
6.4.6.1.1. By Value
6.4.6.2. Market Share & Forecast
6.4.6.2.1. By Type
6.4.6.2.2. By End-Use Industry
6.4.7. Belgium Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.7.1. Market Size & Forecast
6.4.7.1.1. By Value
6.4.7.2. Market Share & Forecast
6.4.7.2.1. By Type
6.4.7.2.2. By End-Use Industry
6.4.8. Portugal Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.8.1. Market Size & Forecast
6.4.8.1.1. By Value
6.4.8.2. Market Share & Forecast
6.4.8.2.1. By Type
6.4.8.2.2. By End-Use Industry
6.4.9. Denmark Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.9.1. Market Size & Forecast
6.4.9.1.1. By Value
6.4.9.2. Market Share & Forecast
6.4.9.2.1. By Type
6.4.9.2.2. By End-Use Industry
6.4.10. Netherlands Bioplastics & Biopolymers Market Outlook
6.4.10.1. Market Size & Forecast
6.4.10.1.1. By Value
6.4.10.2. Market Share & Forecast
6.4.10.2.1. By Type
6.4.10.2.2. By End-Use Industry
7. Market Dynamics
7.1. Drivers
7.2. Challenges
8. Market Trends & Developments
9. Competitive Landscape
9.1. Business Overview
9.2. Products & Service Offerings
9.3. Recent Developments
9.4. Financials (As Reported)
9.5. Key Personnel
9.6. SWOT Analysis
9.6.1. BASF SE
9.6.2. Novamont S.p.A.
9.6.3. Total Carbon Pla
9.6.4. Biome Bioplastics Limited
9.6.5. Ecovia Renewables Inc.
9.6.6. Bio-on S.p.A.
9.6.7. Nurel Biopolymers
9.6.8. HPPE LLC
9.6.9. Specialty Biopolymers Corporation
9.6.10. Meredian Holdings Group Inc.
10. Strategic Recommendations

 

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