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市場調査レポート
商品コード
1880460

バイオジェニック複合構造材料市場の2032年までの予測:ポリマータイプ別、製造プロセス別、材料タイプ別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Biogenic Composite Structures Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Polymer Type (Polypropylene, Polyethylene, Polylactic Acid, Polyamide and Polyhydroxyalkanoates ), Manufacturing Process, Material Type, End User and By Geography.


出版日
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英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
バイオジェニック複合構造材料市場の2032年までの予測:ポリマータイプ別、製造プロセス別、材料タイプ別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2025年11月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

Stratistics MRCの調査によると、世界のバイオジェニック複合構造材料市場は2025年に440億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 14%で成長し、2032年までに1,101億米ドルに達すると見込まれています。

バイオジェニック複合構造材料は、バイオベース樹脂、繊維、補強材を組み合わせた持続可能な複合材料を創出するエンジニアリング材料です。植物繊維、バイオポリマー、再生原料などの再生可能資源から製造されるこれらの構造体は、強度と耐久性を備え、環境負荷を低減します。自動車、航空宇宙、建設、消費財分野で石油由来複合材に取って代わり、圧縮成形や自動積層といった先進製造プロセスにより量産化が可能です。バイオジェニック複合材は、高性能構造ソリューションを提供しつつ循環型経済の目標達成を支援します。

欧州バイオプラスチック協会によれば、持続可能性への要請と軽量で再生可能な構造材料への需要を背景に、バイオベース複合材料は自動車・航空宇宙分野で採用が進んでいます。

バイオ由来材料への移行が加速

持続可能性とカーボンフットプリント削減への関心の高まりが、複合材料構造におけるバイオ由来素材への強い移行を促進しています。自動車、航空宇宙、建設などの産業では、天然繊維、樹脂、バイオポリマーから作られたバイオ由来複合材料の採用が拡大しています。これらの材料は石油由来複合材料に代わる環境に優しい選択肢を提供し、地球規模の気候目標や規制要件に沿ったものです。グリーン製品に対する消費者の嗜好の高まりや、循環型経済への企業の取り組みが需要をさらに加速させ、バイオ由来複合材料を市場拡大の主要な推進力として位置づけています。

バッチ間の機械的強度のばらつき

バイオジェニック複合構造材料市場における大きな制約は、生産ロット間の機械的強度のばらつきです。天然繊維の品質、樹脂の硬化プロセス、環境条件の変動がしばしば性能の不均一性を招きます。この均一性の欠如は、航空宇宙や自動車産業など高い信頼性が求められる業界にとって課題となります。製造業者は、厳格な品質基準を維持しながら生産を拡大する上で困難に直面しています。高度な加工技術と標準化された試験プロトコルが広く採用されない限り、このばらつきは市場浸透の拡大を制限し続けるでしょう。

循環型製造による生産拡大

循環型製造は、バイオジェニック複合構造材料市場にとって大きな機会をもたらします。リサイクル、再加工、クローズドループシステムを統合することで、企業は廃棄物を削減しながら持続可能な生産拡大を実現できます。循環型アプローチにより、バイオ由来複合材は再利用または転用が可能となり、ライフサイクル価値の向上とコスト削減が図られます。このモデルは、資源効率を促進する世界的な持続可能性イニシアチブや規制枠組みと整合しています。産業がネットゼロ目標へ移行する中、循環型製造はバイオ由来複合材のより広範な採用を可能にし、新たな収益源を創出し、競争優位性を強化します。

低コスト合成複合材との競合

持続可能な素材への需要が高まる一方で、バイオ由来複合材料は低コストの合成代替品との激しい競合に直面しています。合成複合材料、特にポリプロピレンやガラス繊維は、安定した機械的特性、確立されたサプライチェーン、そして低い生産コストを提供します。その広範な入手可能性は、特に価格に敏感な地域において大衆市場向け用途に魅力的な選択肢となっています。このコスト優位性は、バイオ由来複合材料の環境的メリットをしばしば覆い隠し、普及を遅らせています。バイオ由来材料がイノベーションと規模の経済を通じてコストパリティを達成しない限り、合成材料との競合は市場成長に対する重大な脅威であり続けるでしょう。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響:

COVID-19のパンデミックは、原材料調達や製造への制限により、バイオ由来複合材料のサプライチェーンを混乱させ、生産を遅らせました。しかし、この危機は、産業がレジリエンスと環境影響を再評価する中で、持続可能な材料への需要を加速させました。パンデミック後の回復期には、特に建設や自動車分野において、バイオ由来複合材料への投資が再開されています。これらの分野では、持続可能性が現在優先事項となっています。リモートコラボレーションやデジタル製造ツールは、複合材設計の革新をさらに後押ししました。全体として、COVID-19は短期的な課題であると同時に、市場導入の長期的な触媒としての役割を果たしました。

予測期間中、ポリプロピレン(PP)セグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

ポリプロピレン(PP)セグメントは、その汎用性、コスト効率、バイオ由来強化材との相性の良さから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。PPベースのバイオ由来複合材料は軽量性、耐薬品性、加工の容易さを備えており、自動車内装、包装材、消費財に適しています。性能と手頃な価格のバランスが取れているため、様々な産業で広く採用されています。製造業者が天然繊維とPPを混合する傾向が強まるにつれ、このセグメントの優位性は持続し、バイオジェニック複合構造材料の基盤としての役割を強化していくでしょう。

圧縮成形セグメントは予測期間中、最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、圧縮成形セグメントは高い成長率を示すと予測されます。これは、高強度かつ軽量なバイオジェニック複合材を効率的に生産できる特性に支えられています。圧縮成形は繊維配向と樹脂分布を精密に制御できるため、機械的特性の向上が図れます。その拡張性とコスト効率の良さから、自動車、航空宇宙、産業用途に最適です。持続可能でありながら耐久性に優れた材料への需要が高まる中、圧縮成形は優先的な製造プロセスとして注目を集め、急速な普及を促進し、最も成長の速いセグメントとしての地位を確立するでしょう。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋は最大の市場シェアを維持すると見込まれます。これは急速な工業化、持続可能な材料に対する政府の強力な支援、自動車および建設セクターの拡大に起因します。中国、インド、日本などの国々は、石油由来材料への依存度を低減するため、バイオ由来複合材料への投資を積極的に進めております。同地域における天然繊維の豊富な供給源とコスト効率の高い労働力は、大規模生産をさらに後押ししております。消費者意識の高まりと規制要件の強化に伴い、アジア太平洋はバイオジェニック複合構造材料の主要拠点としての地位を維持する見込みです。

最も高いCAGRが見込まれる地域:

予測期間において、北米地域は高度な研究開発能力、強力な持続可能性イニシアチブ、航空宇宙・自動車産業における軽量複合材の需要拡大を背景に、最も高いCAGRを示すと予想されます。主要メーカーや研究機関の存在がバイオ由来材料の革新を加速させています。循環型経済と炭素削減を促進する規制枠組みが採用をさらに後押ししています。加えて、環境に優しい製品に対する消費者の嗜好や、ESG目標への企業の取り組みが市場成長を強化しています。北米のイノベーション主導型エコシステムは、同地域が最も成長の速い地域であり続けることを保証します。

無料カスタマイズサービス:

本レポートをご購入いただいたお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます:

  • 企業プロファイリング
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング(最大3社)
    • 主要企業のSWOT分析(最大3社)
  • 地域別セグメンテーション
    • お客様のご要望に応じた主要国の市場規模の推定・予測およびCAGR(注:実現可能性の確認が必要です)
  • 競合ベンチマーキング
    • 主要企業の製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

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
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • イントロダクション
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 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 世界のバイオジェニック複合構造材料市場:ポリマータイプ別

  • イントロダクション
  • ポリプロピレン(PP)
  • ポリエチレン(PE)
  • ポリ乳酸(PLA)
  • ポリアミド(PA)
  • ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)

第6章 世界のバイオジェニック複合構造材料市場:製造プロセス別

  • イントロダクション
  • 圧縮成形
  • 射出成形
  • 積層造形
  • ラミネート加工
  • 自動レイアップ
  • バイオベース押出

第7章 世界のバイオジェニック複合構造材料市場:材料タイプ別

  • イントロダクション
  • バイオ樹脂
  • バイオファイバー
  • ハイブリッドバイオコンポジット
  • 構造バイオポリマー
  • リサイクルされた生物起源の投入物
  • バイオ強化強化材

第8章 世界のバイオジェニック複合構造材料市場:エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 自動車OEM
  • 航空宇宙企業
  • 建設会社
  • 消費財メーカー
  • 工業用ファブリケーター
  • 特殊材料スタートアップ

第9章 世界のバイオジェニック複合構造材料市場:地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 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10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Stora Enso
  • UPM Biocomposites(UPM)
  • FlexForm Technologies
  • Fiberon LLC
  • Trex Company
  • Bcomp Ltd
  • Tecnaro GmbH
  • Meshlin Composites ZRT
  • RBT BioComposites
  • Jelu-Werk J. Ehrler GmbH
  • Natural Fibre Technologies
  • Norske Skog Saugbrugs
  • Procotex
  • FiberWood
  • Exel Composites
  • AirX Carbon