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市場調査レポート
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1302922

リモネンポリマー市場-2023年から2028年までの予測

Limonene Polymers Market - Forecasts from 2023 to 2028


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英文 140 Pages
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リモネンポリマー市場-2023年から2028年までの予測
出版日: 2023年06月22日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

リモネンポリマー市場は2021年に6億12万2,000米ドルと評価されました。

リモネンポリマーは、柑橘類の皮に含まれる天然化合物であるリモネン由来の生分解性ポリマーの一種です。これらのポリマーは、再生可能な資源から生産することができ、様々な用途において従来の石油ベースのポリマーに取って代わる可能性があるため、持続可能な材料の分野で関心を集めています。リモネンポリマーは、フリーラジカル重合、カチオン重合、酵素重合など、いくつかの方法で合成することができます。

また、リモネンポリマーは毒性が低いため、食品包装用途にも安全に使用することができます。リモネンポリマーのもう一つの利点は、その特性を調整できることです。合成条件を変更することにより、研究者は得られるポリマーの分子量、構造、特性をコントロールすることができます。この汎用性により、リモネンポリマーは、接着剤、コーティング剤、バイオ医療機器など、さまざまな用途に適しています。

リモネンポリマー市場は、持続可能で環境に優しい素材への需要の高まりと、政府の厳しい規制別牽引されています。

生分解性ポリマーは、埋立地や海洋のプラスチック廃棄物を減らすという利点があり、有利な材料となっています。世界中の政府は、プラスチック廃棄物が環境に与える影響に対処するための規制を実施するようになってきています。例えば欧州連合(EU)は、綿棒、カトラリー、皿、ストロー、かき混ぜ器など、特定の使い捨てプラスチックを2021年までに禁止する指令を採択しました。これにより、リモネンポリマーのような生分解性ポリマーを含む、持続可能で環境に優しい素材の必要性に対する社会的認識が高まっています。さらに、米国農務省(USDA)にはBioPreferred Programと呼ばれるプログラムがあり、様々な産業においてリモネンポリマーを含むバイオベース製品の使用を促進しています。このプログラムでは、バイオベースの含有量要件を満たす製品の認証プロセスを提供しています。

市場動向:

  • 2023年1月、ロシアの研究者が、リモネンベースのポリマーの合成、特性、潜在的用途について詳細な分析を行った研究を発表しました。著者らは、リモネンの化学的・物理的特性について論じ、リモネンをベースとするポリマーの製造に使用されるいくつかの重合法について説明しています。また、コーティング剤、接着剤、包装材料など、これらのポリマーの潜在的な用途についても論じています。さらに著者らは、リモネンベースのポリマーの機械的および熱的特性を調べ、従来の石油ベースのポリマーと比較しました。その結果、リモネン系ポリマーは環境に優しく、毒性が低く、機械的・熱的特性が高いため、様々な産業で応用できる可能性があると結論づけています。この研究は、持続可能で環境に優しい素材を事業や製品に取り入れることに関心のある企業にとって、貴重な情報を提供するものです。

オレンジ系ポリマー分野は堅調な成長が見込まれます。

オレンジ系ポリマーは、リモネンを豊富に含むオレンジの皮から合成されます。これらのポリマーは、包装、建築、自動車を含む様々な産業で潜在的な用途があります。包装業界では、オレンジ系ポリマーを使って生分解性や堆肥化可能な包装材を製造し、プラスチック廃棄物が環境に与える影響を軽減することができます。建設業界では、従来の石油系ポリマーに代わる環境に優しいポリマーとして、接着剤、コーティング剤、断熱材に使用することができます。また、自動車産業では、これらのポリマーを使用して、自動車の内装や外装に使用される軽量で高性能な素材を製造することができます。オレンジ系ポリマーは、他の生分解性ポリマーに比べ、豊富で低コストといった独自の利点があるため、予測期間中に需要が大きく伸びると予想されます。

包装産業はプラスチックの最大消費者の一つであり、生分解性包装材料への需要が増加しています。

リモネンポリマーの利点の一つは生分解性です。これらのポリマーは微生物によって分解され、水、二酸化炭素、バイオマスなどの天然生成物になります。この特徴は、環境汚染の原因となる非生分解性材料に取って代わることができる包装材料への応用に魅力的です。さらに、飲食品業界など様々な業界において、持続可能で生分解性のある包装ソリューションへの需要が高まっています。リモネンポリマーのような生分解性ポリマーは、食品と接触する用途に使用しても安全であり、保存期間の延長や食品の安全性の向上といった利点があります。

リモネンポリマーの世界市場では、北米が大きなシェアを占めています。

地域別に見ると、リモネンポリマー市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に区分されます。北米はリモネンポリマーの重要な市場ですが、これは同地域における持続可能で環境に優しい素材への高い需要によるものです。グリーンビルディングの採用の増加、環境への関心の高まり、生分解性材料の使用を促進する厳しい政府規制が、北米におけるリモネンポリマーの需要を促進しています。また、建設業界も同地域のリモネンポリマー需要を牽引しています。グリーンビルディングの採用により、建設における持続可能で環境に優しい材料の使用が大幅に増加し、リモネンポリマーの需要を牽引しています。さらに、政府の奨励策や努力も北米のリモネンポリマー市場に利益をもたらしています。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

  • 調査データ
  • 前提条件

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 調査ハイライト

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 リモネンポリマー市場:製品タイプ別

  • イントロダクション
  • レモン系ポリマー
  • オレンジ系ポリマー
  • パイナップル系ポリマー
  • その他

第6章 リモネンポリマー市場:用途別

  • イントロダクション
  • エレクトロニクス
  • 医療
  • 包装
  • 繊維
  • 農業
  • その他

第7章 リモネンポリマー市場:地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • スペイン
    • その他
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • イスラエル
    • その他
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • インドネシア
    • タイ
    • 台湾
    • その他

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 新興企業と市場収益性
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • ベンダー競争力マトリックス

第9章 企業プロファイル

  • Florida Chemical Company
  • Sigma Aldrich
  • Merck KGaA
  • Tokyo chemical industry
  • AA Blocks
  • MedChemexpress MCE
  • LGC Standards
  • ParChem Fine & Specialty Chemicals
  • abcr GmbH
  • Ataman Chemicals
目次
Product Code: KSI061615212

The limonene polymers market was valued at US$600.122 million in 2021.

Limonene polymers are a class of biodegradable polymers derived from limonene, a natural compound found in the peels of citrus fruits. These polymers are gaining interest in the field of sustainable materials because of their ability to be produced from renewable resources and their potential to replace traditional petroleum-based polymers in various applications. Limonene polymers can be synthesized through several methods, including free radical polymerization, cationic polymerization, and enzymatic polymerization.

Additionally, limonene polymers have low toxicity, making them safe for use in food packaging applications. Another advantage of limonene polymers is their tunable properties. By modifying the synthesis conditions, researchers can control the molecular weight, structure, and properties of the resulting polymer. This versatility makes limonene polymers suitable for a range of applications, including adhesives, coatings, and biomedical devices.

The limonene polymers market is being driven by increasing demand for sustainable and eco-friendly materials and stringent government regulations.

Biodegradable polymers offer the advantage of reducing plastic waste in landfills and oceans, which makes them lucrative. Governments around the world are increasingly implementing regulations to address the environmental impacts of plastic waste. For instance, the European Union has adopted a directive banning certain single-use plastics by 2021, including cotton bud sticks, cutlery, plates, straws, and stirrers, which are expected to drive the demand for sustainable alternatives. This has increased public awareness of the need for sustainable and eco-friendly materials, including biodegradable polymers such as limonene polymers. Moreover, The United States Department of Agriculture (USDA) has a program called the BioPreferred Program, which promotes the use of bio-based products, including limonene polymers, in various industries. The program provides a certification process for products that meet the bio-based content requirements.

Market Developments:

  • In January 2023, researchers from Russia published a study providing a detailed analysis of the synthesis, properties, and potential applications of limonene-based polymers. The authors discuss the chemical and physical properties of limonene and describe several polymerization methods used to produce limonene-based polymers. They also discuss the potential applications of these polymers, including their use as coatings, adhesives, and packaging materials. Additionally, the authors examine the mechanical and thermal properties of limonene-based polymers and compare them to traditional petroleum-based polymers. They conclude that limonene-based polymers have potential applications in various industries due to their eco-friendliness, low toxicity, and mechanical and thermal properties. The study provides valuable information for businesses interested in incorporating sustainable and eco-friendly materials into their operations and products.

The orange-based polymer segment is expected to witness robust growth.

Orange-based polymers are synthesized from orange peels, which are a rich source of limonene. These polymers have potential applications in various industries, including packaging, construction, and automotive. In the packaging industry, orange-based polymers can be used to produce biodegradable and compostable packaging materials, reducing the environmental impact of plastic waste. The construction industry can use these polymers as an eco-friendly alternative to traditional petroleum-based polymers in adhesives, coatings, and insulation materials. The automotive industry can also use these polymers to produce lightweight, high-performance materials for vehicle interiors and exteriors. As orange-based polymers offer unique advantages over other biodegradable polymers, such as their abundance and low cost, their demand is expected to grow significantly during the projected period.

The packaging industry is one of the largest consumers of plastics and has been witnessing increasing demand for biodegradable packaging materials.

One of the advantages of limonene polymers is their biodegradability. These polymers can be broken down by microorganisms into natural products such as water, carbon dioxide, and biomass. This feature makes them attractive for applications in packaging materials, where they can replace non-biodegradable materials that contribute to environmental pollution. Further, the demand for sustainable and biodegradable packaging solutions in various industries, such as the food and beverage industry, is increasing. Biodegradable polymers such as limonene polymers are safe for use in food contact applications and offer advantages such as extended shelf life and improved food safety.

North America accounted for a significant share of the global limonene polymers market.

Based on geography, the limonene polymers market is segmented into North America, South America, Europe, the Middle East and Africa, and Asia Pacific. North America is a significant market for limonene polymers due to the high demand for sustainable and eco-friendly materials in the region. The increasing adoption of green building practices, rising environmental concerns, and stringent government regulations promoting the use of biodegradable materials are driving the demand for limonene polymers in North America. Additionally, the construction industry is also expected to drive the demand for limonene polymers in the region. With the adoption of green building practices, the use of sustainable and eco-friendly materials in construction has increased significantly, which is driving the demand for limonene polymers. Moreover, government incentives and efforts have also benefitted the North American limonene polymers market.

Market Segmentation:

BY PRODUCT TYPE

  • Lemon-based Polymer
  • Orange-based Polymer
  • Pineapple-based Polymer
  • Others

BY APPLICATION

  • Electronics
  • Healthcare
  • Packaging
  • Textile
  • Agriculture
  • Others

BY GEOGRAPHY

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East And Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Data
  • 2.2. Assumptions

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. LIMONENE POLYMERS MARKET BY PRODUCT TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Lemon-based Polymer
  • 5.3. Orange-based Polymer
  • 5.4. Pineapple-based Polymer
  • 5.5. Others

6. LIMONENE POLYMERS MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Electronics
  • 6.3. Healthcare
  • 6.4. Packaging
  • 6.5. Textile
  • 6.6. Agriculture
  • 6.7. Others

7. LIMONENE POLYMERS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. USA
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. Germany
    • 7.4.2. France
    • 7.4.3. United Kingdom
    • 7.4.4. Spain
    • 7.4.5. Others
  • 7.5. Middle East And Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. UAE
    • 7.5.3. Israel
    • 7.5.4. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. Japan
    • 7.6.3. India
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Indonesia
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Taiwan
    • 7.6.8. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Vendor Competitiveness Matrix

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Florida Chemical Company
  • 9.2. Sigma Aldrich
  • 9.3. Merck KGaA
  • 9.4. Tokyo chemical industry
  • 9.5. AA Blocks
  • 9.6. MedChemexpress MCE
  • 9.7. LGC Standards
  • 9.8. ParChem Fine & Specialty Chemicals
  • 9.9. abcr GmbH
  • 9.10. Ataman Chemicals