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市場調査レポート
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1577171

グリーンオレフィン市場の2030年までの予測:タイプ別、原料別、プロセス技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Green Olefins Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Ethylene, Propylene, Butadiene, Butylene and Other Types), Feedstock, Process Technology, Application, End User and By Geography


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英文 200+ Pages
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2~3営業日
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.36円
グリーンオレフィン市場の2030年までの予測:タイプ別、原料別、プロセス技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のグリーンオレフィン市場は予測期間中13.5%のCAGRで成長しています。

グリーンオレフィンは、持続可能な方法で生産される不飽和炭化水素で、従来の化石燃料の代わりに再生可能なバイオマスから生産されることが多いです。この環境に優しいアプローチには、環境への影響を最小限に抑え、温室効果ガスの排出を削減する革新的なプロセスが含まれます。グリーンオレフィンは、グリーンケミストリーの原則に則り、様々な化学品、プラスチック、燃料の製造に不可欠な構成要素としての役割を果たします。グリーンオレフィンは再生可能な資源にシフトすることで、より持続可能な化学産業に貢献し、循環型経済への移行を支援し、環境スチュワードシップを促進します。

国際エネルギー機関のデータによると、石油化学工業の総生産量の60%以上、約4億トンを占めるオレフィンは、ポリマーから医薬化合物まで、様々な化学製品の最も重要な構成要素であると考えられています。

技術革新

市場の技術革新は、バイオプロセス、触媒作用、再生可能原料の利用における進歩が牽引しています。酵素変換や微生物発酵などの技術は、バイオマスからの効率的なオレフィン生産を可能にし、カーボンフットプリントを削減します。さらに、触媒法におけるブレークスルーは選択性と収率を高め、プロセスをより持続可能なものにしています。これらの技術革新は、経済性を向上させるだけでなく、様々な用途へのグリーンオレフィンの採用を促進します。

原料の入手可能性と変動

原料の入手可能性と変動は、市場に大きな課題をもたらしています。再生可能バイオマスの供給が不安定になると、生産に一貫性がなくなり、価格設定や市場全体の安定性に影響を及ぼす可能性があります。季節的な変化、気候条件、農業資源に対する競合需要は、これらの問題を悪化させ、グリーンオレフィン生産のスケーラビリティを妨げる可能性があります。このような不確実性は、投資を抑制し、持続可能な代替品の成長の可能性を制限する可能性があり、最終的には、より環境に優しい化学産業への移行に影響を与えます。

環境への懸念と持続可能性

市場における環境問題は、原料供給源と生産プロセスの持続可能性に焦点を当てています。グリーンオレフィンは化石燃料への依存を減らすことを目的としているが、バイオマスの栽培は、責任を持って管理されなければ、土地利用の変化、森林伐採、生物多様性の損失につながる可能性があります。持続可能な調達の確保、資源消費の最小化、環境に優しい生産技術の導入は、こうした影響を緩和し、化学製造への真に持続可能なアプローチを推進する上で極めて重要です。

限られた規模とインフラ

市場の規模とインフラが限られていることが、成長と普及の妨げとなっています。多くの生産施設はまだ大規模生産に最適化されておらず、コスト上昇と効率低下を招いています。不十分な物流・流通網がサプライチェーンをさらに複雑にし、需要の増加に対応することを困難にしています。このような制約は、市場の変動や投資の抑制につながり、最終的には化学産業における持続可能な代替物質への移行を遅らせることになります。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は、サプライチェーンを混乱させ、生産に遅れを生じさせ、さまざまなセクターの需要を減少させることによって、市場に大きな影響を与えました。ロックダウンや規制はバイオマスの調達や物流に影響を与え、生産の遅れにつながった。さらに、経済の先行き不透明感から、企業は持続可能な技術への投資を見直すようになった。しかし、パンデミックによって環境問題に対する意識も高まり、各産業が事業の回復力と持続可能性を求める中で、より環境に優しい代替品へのシフトが加速する可能性もあります。

予測期間中はプロピレンセグメントが最大と予測される

プロピレンセグメントは、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。再生可能な原料から持続可能な生産が可能なため、環境意識が高まる中でその魅力が高まっています。バイオプロセスと触媒の技術革新により、バイオマスからプロピレンへの変換が促進され、化石燃料への依存度が低下しています。持続可能な素材への需要が高まるにつれ、循環型経済の推進におけるグリーンプロピレンの役割はますます重要になります。

予測期間中、自動車分野が最も高いCAGRが見込まれる

自動車分野は、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。再生可能な資源に由来するグリーンオレフィンは、環境に優しいプラスチック、潤滑油、燃料添加剤の生産にますます使用されるようになっています。これらの材料は、環境への影響を低減し、より軽量で効率的な自動車の実現に貢献しています。規制による圧力と持続可能性に対する消費者の要求が高まるにつれ、自動車用途におけるグリーンオレフィンの採用は大幅に増加すると予想されます。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予測されます。バイオプロセスや再生可能原料の利用における革新が、環境に優しいオレフィンの開発を促進しています。自動車や包装を含む主要産業は、消費者の需要を満たし、環境規制を遵守するために、こうした持続可能な代替品の採用を増やしています。研究とインフラへの投資が市場をさらに押し上げ、この地域をグリーンオレフィンの主要プレーヤーとして位置づけています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録すると予想されます。各国では工業化が進んでおり、プラスチックや化学品など様々な用途に使用されるグリーンオレフィンを含む持続可能な材料への需要が高まっています。環境問題に対する認識が高まり、産業界は従来の化石燃料由来のオレフィンに代わる、より環境に優しい材料を求めるようになっています。このシフトは、持続可能性を推進する政府のイニシアティブによって支えられています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のグリーンオレフィン市場:タイプ別

  • エチレン
  • プロピレン
  • ブタジエン
  • ブチレン
  • その他のタイプ

第6章 世界のグリーンオレフィン市場:原料別

  • サトウキビ
  • トウモロコシ
  • テンサイ
  • グリーンメタノール
  • バイオナフサ

第7章 世界のグリーンオレフィン市場:プロセス技術別

  • 接触分解
  • 蒸気分解
  • 脱水プロセス
  • 発酵と生化学プロセス

第8章 世界のグリーンオレフィン市場:用途別

  • プラスチック
  • 化学薬品
  • 燃料
  • 潤滑剤
  • 界面活性剤と洗剤
  • その他の用途

第9章 世界のグリーンオレフィン市場:エンドユーザー別

  • 自動車
  • 建設
  • 消費財
  • 繊維
  • 農業
  • パッケージ
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界のグリーンオレフィン市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • LyondellBasell Industries
  • BASF SE
  • Neste Corporation
  • Covestro AG
  • Braskem
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • SABIC
  • TotalEnergies
  • Clariant
  • Eastman Chemical Company
  • Shell
  • Cargill
  • DOW
  • Novozymes
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Green Olefins Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Green Olefins Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Green Olefins Market Outlook, By Ethylene (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Green Olefins Market Outlook, By Propylene (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Green Olefins Market Outlook, By Butadiene (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Green Olefins Market Outlook, By Butylene (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Green Olefins Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Green Olefins Market Outlook, By Feedstock (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Green Olefins Market Outlook, By Sugarcane (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Green Olefins Market Outlook, By Corn (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Green Olefins Market Outlook, By Sugar Beets (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Green Olefins Market Outlook, By Green Methanol (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Green Olefins Market Outlook, By Bio-Naphtha (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Green Olefins Market Outlook, By Process Technology (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Green Olefins Market Outlook, By Catalytic Cracking (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Green Olefins Market Outlook, By Steam Cracking (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Green Olefins Market Outlook, By Dehydration Processes (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Green Olefins Market Outlook, By Fermentation and Biochemical Processes (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Green Olefins Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Green Olefins Market Outlook, By Plastics (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Green Olefins Market Outlook, By Chemicals (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Green Olefins Market Outlook, By Fuels (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Green Olefins Market Outlook, By Lubricants (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Green Olefins Market Outlook, By Surfactants and Detergents (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Green Olefins Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Green Olefins Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Green Olefins Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Green Olefins Market Outlook, By Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Green Olefins Market Outlook, By Consumer Goods (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Green Olefins Market Outlook, By Textiles (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Green Olefins Market Outlook, By Agriculture (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Green Olefins Market Outlook, By Packaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Global Green Olefins Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27487

According to Stratistics MRC, the Global Green Olefins Market is growing at a CAGR of 13.5% during the forecast period. Green olefins are unsaturated hydrocarbons produced sustainably, often from renewable biomass instead of conventional fossil fuels. This eco-friendly approach involves innovative processes that minimize environmental impact and reduce greenhouse gas emissions. Green olefins serve as vital building blocks in the production of various chemicals, plastics, and fuels, aligning with the principles of green chemistry. By shifting towards renewable sources, green olefins contribute to a more sustainable chemical industry, supporting the transition to a circular economy and promoting environmental stewardship.

According to the data of the International Energy Agency Olefins which form more than 60% of the total production of the petrochemical industry about 400 million tonnes are considered the most important building block of various chemical products from polymers to pharmaceutical compounds.

Market Dynamics:

Driver:

Innovation in technology

Innovation in the market is driven by advancements in bioprocessing, catalysis, and renewable feedstock utilization. Technologies such as enzymatic conversion and microbial fermentation enable efficient production of olefins from biomass, reducing carbon footprints. Additionally, breakthroughs in catalytic methods enhance selectivity and yield, making processes more sustainable. These innovations not only improve economic viability but also promote the adoption of green olefins in various applications.

Restraint:

Feedstock availability and fluctuations

Feedstock availability and fluctuations pose significant challenges in the market. Variability in the supply of renewable biomass can lead to production inconsistencies, affecting pricing and overall market stability. Seasonal changes, climate conditions, and competing demands for agricultural resources can exacerbate these issues, hindering the scalability of green olefin production. Such uncertainties may deter investment and limit the growth potential of sustainable alternatives, ultimately impacting the transition to a greener chemical industry.

Opportunity:

Environmental concerns and sustainability

Environmental concerns in the market focus on the sustainability of feedstock sources and production processes. While green olefins aim to reduce reliance on fossil fuels, the cultivation of biomass can lead to land-use changes, deforestation, and biodiversity loss if not managed responsibly. Ensuring sustainable sourcing, minimizing resource consumption, and implementing eco-friendly production techniques are crucial for mitigating these impacts and promoting a truly sustainable approach to chemical manufacturing.

Threat:

Limited scale and infrastructure

Limited scale and infrastructure in the market hinder its growth and adoption. Many production facilities are not yet optimized for large-scale output, resulting in higher costs and lower efficiency. Inadequate logistics and distribution networks further complicate the supply chain, making it difficult to meet increasing demand. These constraints can lead to market volatility and deter investment, ultimately slowing the transition to sustainable alternatives in the chemical industry.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the market by disrupting supply chains, causing delays in production, and reducing demand across various sectors. Lockdowns and restrictions affected biomass sourcing and logistics, leading to production slowdowns. Additionally, the economic uncertainty prompted companies to reevaluate investments in sustainable technologies. However, the pandemic also heightened awareness of environmental issues, potentially accelerating the shift toward greener alternatives as industries seek resilience and sustainability in their operations.

The propylene segment is projected to be the largest during the forecast period

The propylene segment is projected to account for the largest market share during the projection period. Its sustainable production from renewable feedstocks enhances its appeal in an increasingly eco-conscious landscape. Innovations in bioprocessing and catalysis are facilitating the conversion of biomass into propylene, reducing reliance on fossil fuels. As demand for sustainable materials grows, green propylene's role in advancing circular economy practices becomes increasingly significant.

The automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The automotive segment is expected to have the highest CAGR during the extrapolated period. Green olefins, derived from renewable sources, are increasingly used in the production of eco-friendly plastics, lubricants, and fuel additives. These materials contribute to lighter, more efficient vehicles with reduced environmental impact. As regulatory pressures and consumer demand for sustainability rise, the adoption of green olefins in automotive applications is expected to grow substantially.

Region with largest share:

North America region is projected to account for the largest market share during the forecast period. Innovations in bioprocessing and renewable feedstock utilization are fostering the development of eco-friendly olefins. Major industries, including automotive and packaging, are increasingly adopting these sustainable alternatives to meet consumer demand and comply with environmental regulations. Investment in research and infrastructure is further propelling the market, positioning the region as a key player in green olefins.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to register the highest growth rate over the forecast period. The ongoing industrialization in nations is boosting demand for sustainable materials, including green olefins, which are used in various applications such as plastics and chemicals. There is a growing recognition of environmental issues, prompting industries to seek greener alternatives to traditional fossil fuel-derived olefins. This shift is supported by government initiatives promoting sustainability.

Key players in the market

Some of the key players in Green Olefins market include LyondellBasell Industries, BASF SE, Neste Corporation, Covestro AG, Braskem, Mitsubishi Chemical Corporation, SABIC, TotalEnergies, Clariant, Eastman Chemical Company, Shell, Cargill, DOW and Novozymes.

Key Developments:

In May 2024, Dowopens and SCG Chemicalsopens in a new tab or SCGC, today announced the signing of a first-of-its kind memorandum of understanding (MOU) circularity partnership in the Asia Pacific region to transform 200KTA of plastic waste into circular products by 2030.

In March 2024, Dow announced the intent to invest in ethylene derivatives capacity on the U.S. Gulf Coast, including the production of carbonate solvents, critical components to the supply chain of lithium-ion batteries.

Types Covered:

  • Ethylene
  • Propylene
  • Butadiene
  • Butylene
  • Other Types

Feedstocks Covered:

  • Sugarcane
  • Corn
  • Sugar Beets
  • Green Methanol
  • Bio-Naphtha

Process Technologies Covered:

  • Catalytic Cracking
  • Steam Cracking
  • Dehydration Processes
  • Fermentation and Biochemical Processes

Applications Covered:

  • Plastics
  • Chemicals
  • Fuels
  • Lubricants
  • Surfactants and Detergents
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Construction
  • Consumer Goods
  • Textiles
  • Agriculture
  • Packaging
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Green Olefins Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Ethylene
  • 5.3 Propylene
  • 5.4 Butadiene
  • 5.5 Butylene
  • 5.6 Other Types

6 Global Green Olefins Market, By Feedstock

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Sugarcane
  • 6.3 Corn
  • 6.4 Sugar Beets
  • 6.5 Green Methanol
  • 6.6 Bio-Naphtha

7 Global Green Olefins Market, By Process Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Catalytic Cracking
  • 7.3 Steam Cracking
  • 7.4 Dehydration Processes
  • 7.5 Fermentation and Biochemical Processes

8 Global Green Olefins Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Plastics
  • 8.3 Chemicals
  • 8.4 Fuels
  • 8.5 Lubricants
  • 8.6 Surfactants and Detergents
  • 8.7 Other Applications

9 Global Green Olefins Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Automotive
  • 9.3 Construction
  • 9.4 Consumer Goods
  • 9.5 Textiles
  • 9.6 Agriculture
  • 9.7 Packaging
  • 9.8 Other End Users

10 Global Green Olefins Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 LyondellBasell Industries
  • 12.2 BASF SE
  • 12.3 Neste Corporation
  • 12.4 Covestro AG
  • 12.5 Braskem
  • 12.6 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 12.7 SABIC
  • 12.8 TotalEnergies
  • 12.9 Clariant
  • 12.10 Eastman Chemical Company
  • 12.11 Shell
  • 12.12 Cargill
  • 12.13 DOW
  • 12.14 Novozymes