2034年までの再生可能材料工学市場の予測―材料の種類、原料、技術、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析
Renewable Materials Engineering Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Material Type, Source, Technology, Application, End User and By Geography
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- 2093003
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概要
Stratistics MRCによると、世界の再生可能材料工学市場は2026年に337億米ドルの規模となり、予測期間中にCAGR 13.2%で成長し、2034年までに909億米ドルに達すると見込まれています。
再生可能材料工学とは、産業用および商業用アプリケーション向けに、再生可能な生物由来、リサイクル、または持続可能な資源から得られる材料の開発、設計、製造に特化した学際的な分野を指します。これらの材料には、バイオベースポリマー、天然繊維複合材料、バイオプラスチック、木材系エンジニアリング製品、バイオベース化学品、および従来の石油由来材料に取って代わる、あるいはそれを補完する先進的な再生可能複合材料などが含まれます。この分野では、分子工学、高分子科学、材料加工、ライフサイクルアセスメント(LCA)の調査手法などが取り入れられており、再生可能材料が従来の代替材料の性能基準を満たすか、あるいはそれを上回ることを確保しつつ、環境への影響を低減することを目指しています。
持続可能性に関する規制要件
厳格な環境規制や企業の持続可能性への取り組みにより、世界中の製造サプライチェーンにおいて再生可能素材の採用が加速しています。世界各国の政府は、炭素価格設定メカニズム、拡大生産者責任(EPR)の枠組み、およびリサイクル素材含有率の義務化を導入しており、これにより産業界は化石由来の素材からバイオベースおよびリサイクル素材への移行を余儀なくされています。欧州連合(EU)の「グリーン・ディール」および「循環型経済行動計画」では、バージンプラスチックの消費を削減すると同時に、バイオベースの代替素材を促進するという野心的な目標が掲げられています。主要な自動車メーカーや消費財メーカーは、2040年までにネットゼロ排出を達成することを公約しており、これが再生可能素材への調達シフトを大幅に推進しています。
高い生産コスト
再生可能素材の生産には、従来の石油由来の代替素材と比較して、原材料費、加工費、および量産化コストが高くなりがちであり、これが商業的な普及を妨げる要因となっています。バイオ由来原料の入手可能性は季節や地域によって変動するため、サプライチェーンに不確実性が生じ、調達コストを押し上げています。酵素変換、発酵、グリーンケミストリーなどの先進的な加工技術には、多額の設備投資と専門的な設備が必要ですが、多くのメーカーにとってこれらを容易に賄うことは困難です。初期世代の再生可能素材と確立された石油化学製品との性能格差を埋めるためには、継続的な研究開発への投資が不可欠です。
循環型経済への統合
循環型経済モデルへの世界の移行が加速する中、資源の利用を最大化し、廃棄物の発生を最小限に抑える閉ループ型の物質フローを構築することで、再生可能材料工学に革新的な機会がもたらされています。産業共生ネットワークにより、農業残渣、林業製品別、および消費後廃棄物を、次世代の再生可能材料の原料として有効活用することが可能になります。化学リサイクルや高度な分離技術により、複雑な多素材製品から高純度のモノマーを回収することが可能になり、バイオベースのポリマーや複合材料において真の循環性を実現しています。持続可能な方法で調達された製品に対して消費者が割増価格を支払う意欲が高まっていることから、高級包装材、自動車内装、建設用途における再生可能材料の潜在市場が拡大しています。
化石燃料価格の変動
世界の原油および天然ガス価格の変動は、価格競争の力学を生み出し、従来の石油化学系代替品に対する再生可能材料の市場での地位を脅かしています。化石燃料価格が大幅に下落すると、バイオ由来および再生原料のコスト面での優位性が薄れ、調達担当者はより安価な石油由来の材料に戻る傾向があります。主要な産油地域における地政学的緊張は、供給の不確実性をもたらし、再生可能材料の生産能力に対する投資判断に間接的な影響を及ぼします。石油化学産業への補助金や、確立されたインフラの優位性により、多くの地域市場において、化石燃料由来の材料の経済的な競争力が維持されています。
新型コロナウイルス(COVID-19)の影響:
COVID-19のパンデミックは当初、工場の閉鎖、物流のボトルネック、農業用原料の供給減少を通じて、再生可能素材のサプライチェーンに混乱をもたらしました。しかし、この危機により、サプライチェーンの脆弱性に対する世界の認識が高まり、持続可能な調達や循環型経済の原則に対する企業の取り組みが加速しました。パンデミック後の回復期においては、グリーンインフラや持続可能な製造に向けた政府の景気刺激策が強化されており、これは再生可能素材のエンジニアリング投資に直接的な恩恵をもたらしています。リモートワークの動向により、商業建築活動は一時的に減少しましたが、住宅のリノベーションや包装材の需要は急増しました。長期的な構造的影響としては、バイオベース材料に対する規制面での支援強化や、国内サプライチェーンのレジリエンス(回復力)への再注目が挙げられます。
予測期間中、バイオベースポリマーセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます
バイオベースポリマーセグメントは、確立された生産インフラ、包装、自動車、消費財セクターにわたる幅広い用途の汎用性、および企業の脱炭素化戦略との強い整合性により、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。大手化学メーカーはバイオベースポリマーの生産能力拡大に数十億単位の投資を行っており、一方で、包装におけるリサイクル素材および再生可能素材の使用を義務付ける規制が、調達動向の変化を引き続き後押ししています。いくつかの地域市場において、バイオベースのポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミドが従来のグレードと同等のコスト水準に達したことで、エンドユーザーによる採用が加速しています。このセグメントは、サトウキビやトウモロコシなどの農業原料に対する成熟したサプライチェーンの恩恵を受けており、これにより大規模かつ安定した原材料の供給が確保されています。
リサイクル原料セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます
予測期間中、リサイクル原料セグメントは、世界の廃棄物管理規制の強化や、消費後および産業廃棄物を高品質な再生可能原料に変換する先進的な化学リサイクル技術の登場に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。回収インフラの拡充や選別技術による純度向上に伴い、リサイクル原料の調達における拡張性は急速に向上しています。規模の経済により処理コストが削減されることでコスト競争力が強化される一方、クローズドループ型素材システムへのブランドオーナーの取り組みが、持続的な需要の牽引力となっています。欧州連合(EU)や北米における拡大生産者責任(EPR)制度や再生素材含有率の義務化目標などの規制動向も、再生原料の商業的導入をさらに加速させています。
シェアが最大の地域:
予測期間中、北米地域は、バイオベース材料の研究開発への堅調な投資、フォーチュン500にランクインする製造企業による強力なサステナビリティへの取り組み、および連邦および州レベルでの再生可能素材含有率に関する支援的な規制により、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国は、バイオベースポリマーや天然繊維複合材料の膨大な生産能力を背景に、地域内の需要を牽引しており、一方、カナダは林業由来のエンジニアリング材料に関する専門知識を提供しています。BASF SE、ダウ・インク、デュポン・ド・ヌムールなどの主要企業は、同地域全域で再生可能素材事業を大規模に展開しています。米国農務省(USDA)の「BioPreferredプログラム」や、各州レベルのプラスチック削減イニシアチブなどの政府プログラムが、市場拡大に向けた好ましい政策環境を醸成しています。
CAGRが最も高い地域:
予測期間中、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国における急速な工業化、製造拠点の拡大、および政府主導の持続可能性転換プログラムにより、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国が掲げる2060年までの国家カーボンニュートラル目標は、バイオベース材料および循環型経済インフラへの多額の投資を後押ししています。インドでは、自動車および包装セクターの成長に伴い、軽量な再生可能複合材料やバイオベースポリマーに対する強い需要が生まれています。持続可能な農業や廃棄物の有効利用を促進する政府プログラムは、国内の原料サプライチェーンの構築を支援しています。同地域の人口規模の大きさと、消費者の環境意識の高まりが、消費財や建設分野における再生可能材料の採用をさらに加速させています。
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- 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キング
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 世界の再生可能材料工学市場:素材のタイプ別
- バイオベースポリマー
- 天然繊維複合材料
- バイオプラスチック
- 木質エンジニアリング材料
- バイオ由来化学品
- 再生エンジニアリング材料
- 先進再生可能複合材料
第6章 世界の再生可能材料工学市場:ソース別
- 農業由来原料
- 林業原料
- 海洋バイオマス
- 微生物由来原料
- 産業用バイオマス廃棄物
- 再生原料
- その他の再生可能資源
第7章 世界の再生可能材料工学市場:技術別
- バイオテクノロジー
- グリーンケミストリー
- ポリマー工学
- ナノテクノロジー
- アディティブマニュファクチャリング
- 化学リサイクル
- 材料加工技術
第8章 世界の再生可能材料工学市場:用途別
- 自動車
- 建設
- 包装
- テキスタイル
- 消費財
- 電子機器
- ヘルスケア
第9章 世界の再生可能材料工学市場:エンドユーザー別
- 自動車メーカー
- 建設業界
- 包装業界
- 繊維産業
- エレクトロニクス産業
- ヘルスケア産業
- 工業製造
第10章 世界の再生可能材料工学市場: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
- 南米
- 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
- 中東
第11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12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13章 企業プロファイル
- BASF SE
- Dow Inc.
- Covestro AG
- DuPont de Nemours, Inc.
- Arkema S.A.
- Braskem S.A.
- NatureWorks LLC
- Novamont S.p.A.
- Stora Enso Oyj
- UPM-Kymmene Corporation
- Toray Industries, Inc.
- Celanese Corporation
- Eastman Chemical Company
- SABIC
- LyondellBasell Industries N.V.
- DSM-Firmenich AG
- Solvay S.A.
- 発行日
- 発行
- Stratistics Market Research Consulting
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