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市場調査レポート
商品コード
2037283

2034年までのバイオプラスチック市場拡大予測―種類、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Bioplastics Expansion Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Type (Polylactic Acid (PLA), Polyhydroxyalkanoates (PHA), Starch Blends, Bio-PET, Bio-PE and Emerging Biopolymers), Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
2034年までのバイオプラスチック市場拡大予測―種類、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2026年05月11日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

Stratistics MRCによると、世界のバイオプラスチック市場規模は2026年に217億米ドルに達し、予測期間中にCAGR 17.6%で拡大し、2034年までに792億米ドルに達すると見込まれています。

化石燃料由来の従来型プラスチックに代わる環境に優しい代替品を求める企業が増えるにつれ、バイオプラスチックの成長は勢いを増しています。環境への影響や圧力、持続可能性への取り組みに対する意識の高まりが、包装、自動車、農業、日用品における利用を後押ししています。PLA、PHA、デンプン系化合物などの素材の進歩により、品質、強度、手頃な価格が向上しています。製造能力と供給ネットワークの拡大、および政策支援が、バイオプラスチックの導入を後押ししています。しかし、原材料の不足、不十分な堆肥化システム、初期費用の高さといった課題は依然として残っています。それでも、イノベーションと規模の拡大により、バイオプラスチックの普及が加速し、プラスチック廃棄物を削減する手段として定着する見込みです。

欧州バイオプラスチック協会(EUBP)によると、世界のバイオプラスチック生産能力は、2025年の231万トンから2030年までに約469万トンへと倍増すると予想されていますが、プラスチック全体の生産量は年間約4億3,100万トンのまま推移する見込みです。

高まる環境意識と持続可能性の目標

環境悪化や気候問題に対する懸念の高まりが、バイオプラスチック市場の成長を強力に後押ししています。個人、組織、政策立案者は、生態系へのダメージを最小限に抑えるため、より環境に優しい素材の選択を重視しています。カーボンフットプリントの低減や石油由来プラスチックへの依存度削減といった、持続可能性に向けた企業の取り組みが、バイオプラスチックの採用を促進しています。一般市民の意識の高まりと啓発活動により、消費者の嗜好は生分解性および堆肥化可能な製品へと向かっています。こうした視点の変化は、生産者に対し従来のプラスチックに代わる代替品の開発を促しており、持続可能性は世界のバイオプラスチック産業の継続的な拡大と進化の背後にある主要な要因となっています。

高い生産コストと価格競争力

高い生産コストは、バイオプラスチック市場の成長における主要な障壁となっています。従来のプラスチックと比較して、バイオプラスチックは高価な原材料と複雑な製造プロセスに依存しており、多くの場合、小規模で生産されています。その結果、製品価格が高くなり、コストを重視する業界での採用が困難になっています。原料価格の変動や大規模生産による効率化の欠如も、価格面での負担をさらに増大させています。その結果、多くの企業は、より安価な従来のプラスチックからの移行に依然として消極的です。こうした経済的な課題により、環境面や規制面での強力な促進要因があるにもかかわらず、バイオプラスチックの広範な普及は制限され続け、全体的な拡大は鈍化しています。

バイオポリマーの研究開発における進展

調査とイノベーションの継続的な進展により、バイオプラスチック市場の成長に向けた新たな可能性が開かれています。強度、耐熱性、保護性能などの材料特性の向上により、従来のプラスチックに対する競争力が高まっています。新たな製造方法はコスト削減に寄与し、より大規模な生産を可能にしています。また、科学者たちは持続可能性を高めるため、廃棄物や非食用資源を含む代替原料の探索も進めています。こうした進展に伴い、バイオプラスチックは自動車、エレクトロニクス、医療などの多様な分野で用途を見出しており、世界の普及拡大と長期的な市場拡大に向けた大きな機会を生み出しています。

従来のプラスチックおよび石油化学産業との競合

従来のプラスチックの支配的地位と石油化学セクターの強力な存在感は、バイオプラスチック市場の成長にとって深刻な課題となっています。従来のプラスチックは製造コストが安く、確立された供給網や大規模製造の恩恵を受けています。原油価格の変動により、これらの材料はさらに手頃な価格となり、競争力を高める可能性があります。従来のプラスチックを支える広範なインフラは、その地位をさらに強固なものにしています。その結果、バイオプラスチックは、特にコスト効率を重視する業界において競争に苦戦しており、これが世界市場での拡大やシェア拡大の妨げとなっています。

新型コロナウイルス(COVID-19)の影響:

COVID-19の流行は、バイオプラスチック市場に課題と機会の両方をもたらしました。パンデミックの初期段階では、規制によりサプライチェーンの混乱、労働力の制約、製造活動の縮小が生じ、複数の産業における需要に悪影響を及ぼしました。医療・衛生分野における使い捨てプラスチックの需要急増により、持続可能な素材への注目は一時的に薄れました。しかし、この危機は環境問題に対する世界の意識を高め、時間の経過とともに環境に優しいソリューションへの移行を促進しました。経済が回復するにつれ、規制の強化や持続可能性の目標を背景にバイオプラスチックへの投資が増加しており、市場の緩やかな回復と将来の拡大を支えています。

予測期間中、ポリ乳酸(PLA)セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

ポリ乳酸(PLA)セグメントは、主にその手頃な価格、入手しやすさ、および幅広い産業での用途により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。トウモロコシやサトウキビなどの再生可能資源から生産されるPLAは、包装、繊維、および様々な消費財に広く利用されています。その生分解性という特性と、従来の設備での加工の容易さが、生産者にとって大きな魅力となっています。環境に優しい包装材への需要の高まりや、政府による支援政策により、その採用はさらに拡大しています。耐久性や熱安定性の向上といった性能面での継続的な進歩により、世界市場におけるPLAの主導的な役割はさらに強まっています。

予測期間中、小売・Eコマース流通セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、オンライン小売の拡大と環境に優しい包装への需要に牽引され、小売・Eコマース流通セグメントが最も高い成長率を示すと予測されています。企業は、規制基準を満たし、環境負荷を低減するために、生分解性素材の使用を拡大しています。出荷量の増加は包装材の需要を押し上げ、持続可能な選択肢の採用を加速させています。さらに、環境に配慮したブランドを好む消費者の傾向が、小売業者によるバイオプラスチックへの移行を後押ししています。包装デザインや素材の進歩もこの動向をさらに後押ししており、このセグメントは市場成長の主要な原動力となっています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、欧州地域は、厳格な環境法、効率的な廃棄物管理の実践、および持続可能性問題に対する高い市民意識により、最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域の各国政府は、プラスチックの使用を制限し、環境に優しい代替品を奨励するための規制を導入しています。ドイツ、フランス、イタリアなどの国々は、包装や自動車産業を含む様々な産業において、バイオプラスチックの採用を先導しています。イノベーションへの継続的な投資と、充実したリサイクルおよび堆肥化施設の存在が、市場の成長をさらに後押ししています。また、企業のサステナビリティへの取り組みも、世界のバイオプラスチック分野における欧州のリーダーシップ維持に寄与しています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は、産業の発展と都市の拡大に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国、インド、日本、韓国などの国々は、増大するプラスチック廃棄物問題に対処するため、持続可能な解決策に注力しています。政府による支援政策や従来型プラスチックの使用禁止措置が、環境に優しい素材の利用を後押ししています。生産能力の向上や原材料へのアクセス改善も、市場の拡大に寄与しています。さらに、包装、輸送、農業などの主要産業の成長が需要を押し上げ、アジア太平洋地域をバイオプラスチック分野で最も急速に発展している地域にしています。

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すべてのお客様は、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
    • 追加の市場プレイヤー(最大3社)に関する包括的なプロファイリング
    • 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て、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR(注:実現可能性の確認によります)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

  • 市場概況と主なハイライト
  • 促進要因、課題、機会
  • 競合情勢の概要
  • 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

  • 調査目的と範囲
  • 利害関係者分析
  • 調査前提条件と制約
  • 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

  • 市場定義と構造
  • 主要な市場促進要因
  • 市場抑制要因と課題
  • 成長機会と投資の注目分野
  • 業界の脅威とリスク評価
  • 技術とイノベーションの見通し
  • 新興市場・高成長市場
  • 規制および政策環境
  • COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

  • 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
  • 主要企業の市場シェア分析
  • 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のバイオプラスチック市場:タイプ別

  • ポリ乳酸(PLA)
  • ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)
  • デンプンブレンド
  • バイオPET
  • バイオPE
  • 新興バイオポリマー

第6章 世界のバイオプラスチック市場:用途別

  • 包装
  • 耐久消費財
  • 農業
  • 自動車・輸送産業
  • 医療・ヘルスケア
  • 産業・建設用途

第7章 世界のバイオプラスチック市場:エンドユーザー別

  • 食品・飲料メーカー
  • 小売・Eコマース流通業者
  • 自動車OEMs
  • 農業生産者
  • ヘルスケアプロバイダー
  • 産業メーカー

第8章 世界のバイオプラスチック市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • スイス
    • ポーランド
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • タイ
    • マレーシア
    • シンガポール
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南アメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 世界のその他の地域(RoW)
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • イスラエル
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • モロッコ
      • その他のアフリカ諸国

第9章 戦略的市場情報

  • 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
  • 空白領域と機会マッピング
  • 製品進化と市場ライフサイクル分析
  • チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第10章 業界動向と戦略的取り組み

  • 合併・買収
  • パートナーシップ、提携、および合弁事業
  • 新製品発売と認証
  • 生産能力の拡大と投資
  • その他の戦略的取り組み

第11章 企業プロファイル

  • NatureWorks LLC
  • TotalEnergies Corbion
  • Novamont S.p.A.
  • Danimer Scientific
  • BASF SE
  • Braskem S.A.
  • Arkema S.A.
  • Biome Bioplastics
  • Mitsubishi Chemical Holdings
  • Toray Industries, Inc.
  • Solvay S.A.
  • Roquette Freres
  • FKuR Kunststoff GmbH
  • Plantic Technologies
  • Avantium
  • LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • PTT MCC Biochem Co., Ltd.
  • Biofase