レポートの説明

予測期間

2025-2029

市場規模 (2023)

7,534 万米ドル

市場規模 (2029)

1 3,046 万米ドル

CAGR (2024-2029)

9.54%

最も急成長しているセグメント

麦わら由来のバイオイソブテン

最大の市場

北米


世界のバイオイソブテン市場は、
2023年に7,534万米ドルと評価され、予測期間中に9.54%CAGRで成長し、2029年には13,046万米ドルに達すると予想されています。世界のバイオイソブテン市場は、石油系化学物質の持続可能な代替品に対する需要の高まりによって牽引されています。世界のバイオイソブテン市場は、石油系化学物質の持続可能な代替品に対する需要の高まりによって牽引されています。環境への懸念の高まりと厳しい温室効果ガス規制により、業界はバイオベースの原料を模索しています。再生可能燃料、ゴム、プラスチックにおけるバイオイソブテンの使用拡大により、その市場の可能性はさらに高まっています。バイオテクノロジーと発酵プロセスの革新により、生産効率が向上し、バイオイソブテンの商業的実現可能性が高まっています。環境に優しい製品に対する消費者の好みにより、メーカーはより環境に優しい慣行を採用するよう促されています。化学会社とバイオテクノロジー企業のコラボレーションにより、革新的な技術が促進されています。 研究開発への投資により市場の成長が加速すると予想されています。全体として、持続可能性の目標と技術の進歩の整合が、世界のバイオイソブテン市場の将来を形作っています。

主要な市場推進要因

再生可能化学物質の需要増加

持続可能性に向けた世界的なシフトは、さまざまな産業を根本的に変革し、化石燃料への依存を減らすのに役立つ再生可能な化学物質の需要が高まっています。社会が気候変動と資源枯渇という差し迫った課題に直面する中、持続可能な慣行への機運は高まり続けています。バイオイソブテンなどの再生可能な化学物質は、環境への影響を軽減しながら経済成長を促進するための効果的なソリューションとしてますます認識されています。バイオイソブテンは、プラスチック、ゴム、燃料など、幅広い製品の製造に不可欠な多用途の化合物です。製造における構成要素としての役割により、より持続可能な経済への移行における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。エネルギー集約型プロセスを通じて石油から抽出される従来のイソブテンとは異なり、バイオイソブテンは再生可能なバイオマス源から生成できます。これにより、炭素排出量が削減されるだけでなく、有限の化石資源への依存が軽減され、持続可能な生産が可能になります。 世界的な持続可能性目標に取り組んでいます。

バイオイソブテンへの移行は、主に消費者と企業の嗜好の変化によって推進されています。今日の消費者は、より情報に精通し、環境意識が高く、持続可能な調達および生産方法による製品を選択することがよくあります。この意識の高まりにより、自動車、包装、消費財など、さまざまな分野で環境に優しい製品の需要が高まっています。その結果、メーカーは、消費者の期待に応え、市場競争力を高めるために、バイオイソブテンなどの再生可能な代替品を模索せざるを得なくなりました。消費者の需要を超えて、企業は持続可能な慣行を採用することの戦略的利点を認識しています。多くの企業は、潜在的なコスト削減、ブランドの差別化、規制遵守を動機として、持続可能性を企業戦略に統合しています。業界が企業の社会的責任 (CSR) の目標に沿うことを目指すにつれて、再生可能な化学物質の採用は持続可能性の重要な側面になります。 こうした連携により、イノベーションを促す環境が生まれ、バイオイソブテンの経済的実現可能性を高める新たな生産技術とプロセスが生まれます。

バイオテクノロジーの進歩

バイオテクノロジーのイノベーションは、化石燃料由来の同等品に比べて大きな利点がある再生可能な化学物質であるバイオイソブテンの生産効率を高める上で極めて重要であることが証明されています。産業界と消費者がともに持続可能な代替品を求めるようになる中、この変革におけるバイオテクノロジーの役割は強調しすぎることはありません。202312月、グローバルバイオエナジーは、化粧品とともに持続可能な航空燃料(SAF)を生産するフランスのバイオベースイソブテン工場の計画の最終決定を発表しました。基本的なエンジニアリング設計は、工場への最初の資金調達トランシェの署名と同時に、2024年夏までに完了する予定です。この最初の資金は、フランス2030計画に基づいてBpifranceから授与された1,780万ドルの一部です。これに続いて、フロントエンドエンジニアリング設計(FEED)が実施され、2025年から2027年の間にフランスで行われる予定の施設の建設の準備が完了する予定です。 ance

これらのイノベーションの最前線にあるのは、高度な発酵技術と代謝工学技術です。これらのアプローチは、微生物株を最適化するために利用されており、さまざまなバイオマス源からバイオイソブテンの収量を増やすことができます。微生物を工学的に操作してバイオマスをより効率的にバイオイソブテンに変換することで、研究者は生産効率を高めるだけでなく、使用できる原料の範囲も拡大しています。この柔軟性は、バイオイソブテンの信頼性が高く持続可能なサプライチェーンを確保する上で非常に重要であり、再生可能化学品市場で実行可能な選択肢となっています。これらの技術の進歩は、生産コストの大幅な削減に貢献しています。化石燃料からイソブテンを生産する従来の方法は、複雑でエネルギー集約的なプロセスを必要とします。対照的に、発酵と最適化された微生物経路によるバイオイソブテン生産は運用コストを削減できるため、製造業者はバイオイソブテンに投資することが経済的に実現可能になります。 再生可能なソリューション。よりコスト効率の高い生産方法への移行により、バイオイソブテンの経済的実現可能性が高まり、化石燃料に代わる競争力のある代替品としての地位が確立されます。

燃料と化学薬品の用途拡大

バイオイソブテンの汎用性は、さまざまな業界、特に燃料や化学薬品業界での採用を推進する主な要因です。バイオ燃料の重要な構成要素として、バイオイソブテンは従来の化石燃料の持続可能な代替品として認識されつつあります。環境意識の高まりと炭素排出量削減の規制圧力により、再生可能エネルギー源の探求が強化されています。バイオイソブテンから生産されるバイオ燃料は、この移行において重要な役割を果たすことができ、全体的な温室効果ガス排出量の削減に役立つよりクリーンなエネルギーの選択肢を提供します。

バイオイソブテンをバイオ燃料生産に利用することは、環境問題に対処するだけでなく、輸入化石燃料への依存を減らすことでエネルギー安全保障も強化します。バイオベースの燃料へのこのシフトは、持続可能性の促進と気候変動との闘いに重点を置いた世界のエネルギー政策と一致しており、それによってバイオイソブテンの市場潜在力を高めます。バイオイソブテンは、バイオ燃料での役割を超えて、自動車、建設、消費財などの分野で重要な材料であるポリマーとエラストマーの合成に不可欠です。たとえば、自動車業界では、バイオイソブテンを使用して、燃費を向上させ、車両の排出量を削減する軽量材料を作成できます。メーカーが厳しい規制基準に準拠し、より持続可能な製品に対する消費者の需要を満たすことを目指しているため、これらの用途はますます重要になっています。建設業界も、耐久性のある持続可能な建物の創造に貢献するため、バイオイソブテンの恩恵を受けています。 環境への影響を最小限に抑える断熱材。

環境に優しい製品に対する消費者の好み

消費者の嗜好は環境に優しく持続可能な製品へと大きくシフトしており、人々の購買決定へのアプローチに変革をもたらしています。今日の消費者は、選択に伴う環境への影響についてより多くの情報と認識を持ち、ニーズを満たすだけでなく、持続可能性に関する価値観にも合致する製品を求めています。この意識の高まりは、さまざまな業界のメーカーが環境に優しい慣行を採用し、持続可能な製品の開発を優先するよう影響を与えています。20226月、ビート生産に重点を置く農業ビジネスのCristal Unionと化粧品大手のL'Oréalのパートナーシップは、フランス政府のイニシアチブであるInvestissements d’Aleneプログラムから、Global BioenergiesIBN-Oneの両方に970万米ドル(900万ユーロ)を確保しました。この資金は、バイオマスからイソブテンを生産する世界初の商業施設の開発を促進しました。割り当ては 同社は、Global Bioenergies610万米ドル(570万ユーロ)、IBN-One350万米ドル(330万ユーロ)を出資した。両社は、ロレアルおよびクリスタル・ユニオンと共同で、この画期的なバイオイソブテン施設の設立に重点を置いた44か月間の産業および商業プロジェクトを立ち上げた。

この傾向は、持続可能な材料や化学物質の需要が急増しているパーソナルケア、包装、自動車などの分野で特に顕著です。たとえば、パーソナルケア業界では、有害な化学物質を含まず、リサイクル可能または生分解性の材料で包装された製品が消費者の間でますます好まれるようになっています。消費者が環境保護への取り組みを反映した製品を積極的に求めているため、環境に優しい代替品を提供するブランドが人気を集めています。この変化により、メーカーは製品の再配合や包装戦略の再考を迫られ、持続可能な慣行に沿うようにしています。同様に、包装業界では、プラスチック廃棄物の削減と再生可能材料の利用がますます重視されています。消費者は、再生可能資源から得られる生分解性包装ソリューションや代替品の需要を牽引しています。企業は、バイオマスから作られたものを含む革新的な材料を模索することでこれに応えています。 イソブテンは、従来の石油由来のプラスチックに代わるものです。この移行は、消費者の懸念に対応するだけでなく、プラスチック汚染の削減を目指す規制圧力とも一致しており、より持続可能な包装エコシステムを育みます。

バイオイソブテン市場

無料サンプルレポートをダウンロード

 

主な市場の課題

高い生産コスト

世界のバイオイソブテン市場が直面している主な課題の 1 つは、化石燃料から得られる従来のイソブテンに比べて生産コストが高いことです。発酵や生物変換を含むバイオイソブテンの生産プロセスには、技術とインフラへの多額の投資が必要です。原料の調達、処理、精製に関連する費用は高額になる可能性があり、バイオイソブテンが石油ベースの代替品と価格面で競争することは困難です。この経済的ハードルは、特に価格に敏感な市場でバイオイソブテンの採用を制限します。この問題に対処するには、より費用対効果の高い生産方法を開発し、全体的な効率を高めて、バイオイソブテンをメーカーにとってより魅力的な選択肢にするための継続的な研究が不可欠です。

原料の入手可能性と品質

バイオマス原料の入手可能性と品質は、世界のバイオイソブテン市場にとって大きな課題です。供給の変動は生産の安定性を乱す可能性があるため、原料の持続可能な調達は不可欠です。バイオマスの品質の変動は、バイオイソブテン生産プロセスの効率と収量に影響を与える可能性があります。食品や動物飼料などの他のセクターとの原料の競争により、価格が上昇し、不足が生じる可能性があります。信頼できるサプライチェーンを開発し、バイオマス生産者とパートナーシップを形成することは、これらの課題に対処するための重要な戦略です。バイオマスの収量と品質を向上させる農業慣行に投資することは、世界のバイオイソブテン市場の持続可能な成長を支えるでしょう。

主要な市場動向

再生可能エネルギーインフラへの投資

再生可能エネルギーへの世界的な移行は単なる概念の変化ではありません。バイオイソブテンなどのバイオベースの化学物質の成長を促進するために不可欠なインフラへの多額の投資によって支えられています。この移行は、化石燃料や従来の化学生産方法に代わる持続可能な代替手段を開発するという政府と民間投資家の共通のコミットメントを示しています。バイオ燃料とバイオ化学物質に焦点を当てたプロジェクトに資金を向けることで、関係者はより持続可能で回復力のある経済の基盤を構築しています。

これらの投資は、再生可能化学物質向けの高度な生産施設の構築を促進するため、バイオイソブテンの生産能力を高めるために不可欠です。これらの施設には、バイオマスからバイオイソブテンへの変換を最適化する最先端の技術と方法論が組み込まれています。たとえば、専門のバイオ精製所は、原料の前処理から発酵と分離まで、生産プロセス全体を合理化し、各段階が効率的で費用対効果の高いものになるようにすることができます。これにより、バイオイソブテンの収量が向上するだけでなく、廃棄物とエネルギー消費が削減され、より持続可能な製造プロセスにつながります。

堅牢なサプライ チェーンの開発も、こうした投資の重要な側面です。バイオベースの化学物質の信頼性が高く効率的なサプライ チェーンを確立するには、農家、加工業者、販売業者など、さまざまな関係者の協力が必要です。バイオマス原料が持続可能な方法で調達され、生産施設に効率的に届けられるようにするには、物流と輸送インフラへの投資が不可欠です。サプライ チェーンが十分に発達していれば、価格と供給が安定し、バイオイソブテンはメーカーと消費者の両方にとってより魅力的な選択肢になります。

サプライチェーンの多様化

産業界が化石燃料への依存を減らす努力をする中で、サプライチェーンの多様化へのシフトが顕著になっています。このアプローチは、化石燃料市場でよく見られる価格変動や供給途絶に対する耐性を向上させることを目的としています。再生可能で持続可能な代替品であるバイオイソブテンは、これらの課題に対する効果的なソリューションを提供し、外部ショックに対するサプライチェーンの強化を目指す企業にとって魅力的な選択肢となっています。

バイオイソブテンのようなバイオベースの化学物質をサプライチェーンに組み込むと、いくつかの利点があります。これにより、企業は、地政学的緊張、環境規制、世界的な需要の変化によって引き起こされる市場変動の影響を受けやすい従来の石油由来製品への依存を減らすことができます。バイオイソブテンを統合することで、企業はこれらの外部要因の影響を受けにくい重要な材料のより安定した供給を確立できます。この安定性は、一貫した価格設定と可用性が運用計画と収益性にとって重要なセクターで特に重要です。バイオイソブテンの採用は、企業の持続可能性とリスク管理のより広範なトレンドと一致しています。投資家や消費者を含む利害関係者が持続可能な慣行をますます要求するにつれて、企業は戦略を調整せざるを得なくなります。再生可能なリソースを業務で優先することで、企業はブランドの評判を高め、高まる需要に対応できます。 企業の社会的責任に対する変化。この移行は、環境意識の高い消費者を引き付けるだけでなく、持続可能性への取り組みがますます重要になる進化する規制の枠組みの中で、企業に有利な立場を与えることにもなります。

セグメント別インサイト

製品インサイト

製品に基づいて、わら由来のバイオイソブテンは現在、世界のバイオイソブテン市場を支配しています。この優位性は、原料としてのわらの入手可能性、その費用対効果、バイオイソブテンへの変換を最適化する処理技術の進歩など、いくつかの主要な要因に起因しています。

わらは、セルロース、ヘミセルロース、リグニンを主成分とする農業副産物で、特に農業活動が盛んな地域では世界中で豊富に生産されています。わらは広く入手できるため、持続的に大量に調達できるため、バイオイソブテン生産の魅力的な原料となっています。わらを利用すると、農業プロセスからの廃棄物を削減できるだけでなく、廃棄されるはずだったものを貴重な化学物質に変換することで循環型経済にも貢献します。農業部門ではわらの残渣を効果的に管理する必要があり、バイオイソブテンへの変換の大きな機会が生まれています。わら由来のバイオイソブテンのコスト効率は、その市場支配において重要な役割を果たしています。わらの加工は、特に栽培コストが低いことが多いため、テンサイやサトウキビなどの他の原料よりも一般的に安価です。バイオベースの化学物質の需要が高まるにつれて、競争力が高まり、競争力が高まります。 企業は生産経費を最小限に抑えながら生産量を最大化する方法を探しています。わらは豊富な供給量と比較的低い処理コストによりバイオイソブテンの価格競争力が生まれ、化石燃料由来のイソブテンの魅力的な代替品となるため、実行可能なソリューションとなります。

エンドユーザーインサイト

最終用途セグメントに基づくと、自動車業界は現在、世界のバイオイソブテン市場を支配しています。この優位性は、持続可能な材料に対する業界の大きな需要、炭素排出量の削減に向けた規制圧力、および軽量材料と代替燃料における業界の継続的なイノベーションに起因しています。自動車業界は、環境への影響を最小限に抑えるためにますます厳しい監視下に置かれており、世界中の政府が温室効果ガスの排出削減を目的とした厳格な規制を実施しています。その結果、メーカーは従来の石油ベースの製品に代わる再生可能な代替品を積極的に模索しており、バイオイソブテンは魅力的な選択肢となっています。バイオイソブテンは、車両の持続可能性プロファイルを向上させることができるバイオ燃料とバイオベース材料の重要な構成要素として機能します。自動車メーカーが規制要件とより環境に優しい製品に対する消費者の期待を満たすよう努める中、車両の設計と製造にバイオイソブテンを組み込むことは、自動車の持続可能性と環境への配慮の両方の観点から重要です。 生産プロセスが普及しつつあります。

自動車分野におけるバイオイソブテンの主な用途の 1 つは、合成ゴムとプラスチックの製造です。バイオイソブテンは、タイヤやその他の部品の製造に不可欠な高性能エラストマーの製造に使用できます。これらの材料は、必要な耐久性と性能特性を提供するだけでなく、メーカーが車両をより環境に優しいものとして宣伝することもできます。消費者が持続可能な材料で作られた車両を好むようになるにつれて、自動車分野でのバイオイソブテンの需要は大幅に増加すると予想されます。電気自動車 (EV) への傾向が高まっているため、自動車業界のバイオイソブテンへの依存がさらに高まっています。EV メーカーが車両のカーボン フットプリントを削減しようとしているため、バッテリー コンポーネント、ケース、その他の部品に再生可能な材料を使用することがますます重要になっています。バイオイソブテンの汎用性により、EV 内のさまざまなアプリケーションに統合でき、 これらの車両の全体的な持続可能性を高め、環境意識の高い消費者を引き付けます。

バイオイソブテン市場

無料サンプルレポートをダウンロード


地域別インサイト

現在、北米が市場を独占しています。この独占は、再生可能エネルギーイニシアチブに対する政府の強力な支援、バイオテクノロジーへの多額の投資、複数の業界にわたる持続可能な材料に対する強い需要など、さまざまな要因の組み合わせによって推進されています。北米、特に米国では、バイオベースの化学物質の開発と使用を促進する好ましい規制環境が確立されています。連邦および州レベルの政策は、温室効果ガスの排出削減と再生可能エネルギー源の採用の促進にますます重点を置いています。再生可能燃料基準 (RFS) などのプログラムや、さまざまな州レベルのイニシアチブにより、バイオ燃料やバイオベースの化学物質 (バイオイソブテンを含む) の生産と使用が奨励されています。この規制の枠組みは、世界のバイオイソブテン市場の成長をサポートするだけでなく、持続可能な技術に投資する企業にとっての競争環境も作り出します。バイオテクノロジーへの投資 科学と技術革​​新は、北米の市場優位性に貢献するもう 1 つの重要な要因です。この地域には、バイオイソブテンの高度な生産技術の開発の最前線にいる数多くの研究機関とバイオテクノロジー企業が存在します。発酵技術、代謝工学、合成生物学の革新により、バイオマスをバイオイソブテンに変換する効率が向上しています。企業が生産コストの削減と収量の向上に努める中、これらの進歩により、化石燃料に代わる再生可能な代替品としてのバイオイソブテンの魅力が高まる可能性があります。

最近の動向

  • 2024年7月、グローバルバイオエナジーは、酢酸を原料として利用し、植物資源を持続可能な航空燃料(SAF)に変換するプロセスを変更してe-SAFを生産すると発表しました。e-SAFは、(i)CO2と(ii)再生可能電力から得られる水素の組み合わせによって生成されます。酢酸は、これら2つの成分のみから生成できます。e-SAFは脱炭素化の取り組みを強化し、生産に植物資源の使用に依存するバイオSAFの代替手段を提供します。
  • 2024年1月、フランスの産業バイオテクノロジー企業であるグローバルバイオエナジーは、低炭素道路燃料の開発を促進することを目的としたシェルとの新たな開発契約を締結しました。この契約は、2022年後半に始まった両社のパートナーシップに基づいており、グローバルバイオエナジーの独自技術に基づく複数の実行可能なソリューションを以前に検討した後、単一の経路を改良することに重点を置いています。
  • 2023年10月、グローバルバイオエナジーは1,770万ユーロ(約1,900万ドル)の資金を調達した。 同社は、世界初のバイオ由来イソブテン工場の開発を支援するため、フランス政府から100億ドルの補助金を調達した。この資金には、60%の助成金と40%の返済可能な前払い金が含まれる。この新興企業は、植物由来の資源から化合物を生産することに専念している。新施設は2027年に生産を開始する予定で、イソブテンとその誘導体の年間生産能力は1万トンである。2023年8月、グローバルバイオエナジーズは、最終的には航空燃料を生産する前に、化粧品業界への対応を強化するために生産施設の増強を加速する計画を発表した。

主要な市場プレーヤー

  • Global Bioenergies
  • Clariant AG
  • Gevo, Inc.
  • Butagaz
  • Butamax Advanced Biofuels LLC
  • The Dow Chemical Company
  • BASF SE
  • Songwon Industrial Co. Ltd.
  • Ineos Group Holdings S.A.
  • Exxon Mobil Corp.

製品別

アプリケーション別

最終用途別

地域別

  • 麦わら由来バイオイソブテン
  • テンサイ由来バイオイソブテン
  • サトウキビ由来バイオイソブテン
  • その他
  • 燃料
  • ブチルゴム
  • バイオベースの化粧品原料
  • 潤滑油添加剤
  • その他
  • 自動車
  • 航空宇宙
  • 医薬品
  • その他
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • 南米
  • 中東・アフリカ

レポートの範囲:

このレポートでは、世界のバイオイソブテン市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

·         バイオイソブテン市場、製品別:

o   麦わら由来のバイオイソブテン

o   テンサイバイオイソブテン

o   サトウキビ由来のバイオイソブテン

o   その他

·         バイオイソブテン市場、用途別:

o   燃料

o   ブチルゴム

o   バイオベースの化粧品原料

o   潤滑剤添加剤

o   その他

·         バイオイソブテン市場、最終用途別:

o   自動車

o   航空宇宙

o   医薬品

o   その他

·         バイオイソブテン市場、地域別:

o   北米

§  アメリカ合衆国

§  カナダ

§  メキシコ

o   ヨーロッパ

§  フランス

§  イギリス

§  イタリア

§  ドイツ

§  スペイン

o   アジア太平洋

§  中国

§  インド

§  日本

§  オーストラリア

§  韓国

o   南アメリカ

§  ブラジル

§  アルゼンチン

§  コロンビア

o   中東・アフリカ

§  南アフリカ

§  サウジアラビア

§  アラブ首長国連邦

競争環境

企業プロファイル: 世界のバイオイソブテン市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

TechSci Research は、提供された市場データに基づくグローバル バイオイソブテン市場レポートで、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。レポートでは、次のカスタマイズ オプションが利用可能です。

会社情報

  • 追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。

グローバル バイオイソブテン市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めに受け取りたい場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までお問い合わせください。

目次

1. 製品概要
1.1. 市場の定義
1.2. 市場の範囲
1.2.1. 対象市場
1.2.2. 学習期間の考慮
1.2.3. 主要な市場セグメンテーション
2. 研究方法
2.1. 研究の目的
2.2. ベースライン方法論
2.3. 主要な業界パートナー
2.4. 主要な団体と二次資料
2.5. 予測方法
2.6. データの三角測量と検証
2.7. 前提と制限
3. 概要
3.1. 市場の概要
3.2. 主要な市場セグメンテーションの概要
3.3. 主要市場プレーヤーの概要
3.4. 主要地域/国の概要
3.5. 市場の推進要因、課題、傾向の概要
4. 顧客の声
5. 世界のバイオイソブテン市場の見通し
5.1. 市場規模と予測
5.1.1. 値による
5.2. 市場シェアと予測
5.2.1. 副産物(わら由来バイオイソブテン、テンサイ由来バイオイソブテン、サトウキビ由来バイオイソブテン、その他)
5.2.2. 用途別(燃料、ブチルゴム、バイオベース化粧品原料、潤滑油添加剤、その他)
5.2.3. 最終用途別(自動車、航空宇宙、医薬品、その他)
5.2.4. 地域別
5.2.5. 企業別(2023年)
5.3. マーケットマップ
6. 北米バイオイソブテン市場の見通し
6.1. 市場規模と予測
6.1.1. 値による
6.2. 市場シェアと予測
6.2.1. 副産物
6.2.2. アプリケーション別
6.2.3. 最終用途別
6.2.4. 国別
6.3. 価格分析
6.4. 北米: 国別分析
6.4.1. 米国のバイオイソブテン市場の見通し
6.4.1.1. 市場規模と予測
6.4.1.1.1. 値による
6.4.1.2. 市場シェアと予測
6.4.1.2.1. 製品別
6.4.1.2.2. アプリケーション別
6.4.1.2.3. 最終用途別
6.4.2. カナダのバイオイソブテン市場の見通し
6.4.2.1. 市場規模と予測
6.4.2.1.1. 値による
6.4.2.2. 市場シェアと予測
6.4.2.2.1. 製品別
6.4.2.2.2. アプリケーション別
6.4.2.2.3. 最終用途別
6.4.3. メキシコのバイオイソブテン市場の見通し
6.4.3.1. 市場規模と予測
6.4.3.1.1. 値による
6.4.3.2. 市場シェアと予測
6.4.3.2.1. 製品別
6.4.3.2.2. アプリケーション別
6.4.3.2.3. 最終用途別
7. 欧州バイオイソブテン市場の見通し
7.1. 市場規模と予測
7.1.1. 値による
7.2. 市場シェアと予測
7.2.1. 製品別
7.2.2. アプリケーション別
7.2.3. 最終用途別
7.2.4. 国別
7.3. 価格分析
7.4. ヨーロッパ: 国別分析
7.4.1. ドイツのバイオイソブテン市場の見通し
7.4.1.1. 市場規模と予測
7.4.1.1.1. 値による
7.4.1.2. 市場シェアと予測
7.4.1.2.1. 製品別
7.4.1.2.2. アプリケーション別
7.4.1.2.3. 最終用途別
7.4.2. 英国のバイオイソブテン市場の見通し
7.4.2.1. 市場規模と予測
7.4.2.1.1. 値による
7.4.2.2. 市場シェアと予測
7.4.2.2.1. 製品別
7.4.2.2.2. アプリケーション別
7.4.2.2.3. 最終用途別
7.4.3. イタリアのバイオイソブテン市場の見通し
7.4.3.1. 市場規模と予測
7.4.3.1.1. 値による
7.4.3.2. 市場シェアと予測
7.4.3.2.1. 製品別
7.4.3.2.2. アプリケーション別
7.4.3.2.3. 最終用途別
7.4.4. フランスのバイオイソブテン市場の見通し
7.4.4.1. 市場規模と予測
7.4.4.1.1. 値による
7.4.4.2. 市場シェアと予測
7.4.4.2.1. 製品別
7.4.4.2.2. アプリケーション別
7.4.4.2.3. 最終用途別
7.4.5. スペインのバイオイソブテン市場の見通し
7.4.5.1. 市場規模と予測
7.4.5.1.1. 値による
7.4.5.2. 市場シェアと予測
7.4.5.2.1. 製品別
7.4.5.2.2. アプリケーション別
7.4.5.2.3. 最終用途別
8. アジア太平洋バイオイソブテン市場の見通し
8.1. 市場規模と予測
8.1.1. 値による
8.2. 市場シェアと予測
8.2.1. 製品別
8.2.2. アプリケーション別
8.2.3. 最終用途別
8.2.4. 国別
8.3. 価格分析
8.4. アジア太平洋地域: 国別分析
8.4.1. 中国バイオイソブテン市場の見通し
8.4.1.1. 市場規模と予測
8.4.1.1.1. 値による
8.4.1.2. 市場シェアと予測
8.4.1.2.1. 製品別
8.4.1.2.2. アプリケーション別
8.4.1.2.3. 最終用途別
8.4.2. インドのバイオイソブテン市場の見通し
8.4.2.1. 市場規模と予測
8.4.2.1.1. 値による
8.4.2.2. 市場シェアと予測
8.4.2.2.1. 製品別
8.4.2.2.2. アプリケーション別
8.4.2.2.3. 最終用途別
8.4.3. 日本バイオイソブテン市場の見通し
8.4.3.1. 市場規模と予測
8.4.3.1.1. 値による
8.4.3.2. 市場シェアと予測
8.4.3.2.1. 製品別
8.4.3.2.2. アプリケーション別
8.4.3.2.3. 最終用途別
8.4.4. 韓国のバイオイソブテン市場の見通し
8.4.4.1. 市場規模と予測
8.4.4.1.1. 値による
8.4.4.2. 市場シェアと予測
8.4.4.2.1. 製品別
8.4.4.2.2. アプリケーション別
8.4.4.2.3. 最終用途別
8.4.5. オーストラリアのバイオイソブテン市場の見通し
8.4.5.1. 市場規模と予測
8.4.5.1.1. 値による
8.4.5.2. 市場シェアと予測
8.4.5.2.1. 製品別
8.4.5.2.2. アプリケーション別
8.4.5.2.3. 最終用途別
9. 南米バイオイソブテン市場の見通し
9.1. 市場規模と予測
9.1.1. 値による
9.2. 市場シェアと予測
9.2.1. 製品別
9.2.2. アプリケーション別
9.2.3. 最終用途別
9.2.4. 国別
9.3. 価格分析
9.4. 南米: 国別分析
9.4.1. ブラジルのバイオイソブテン市場の見通し
9.4.1.1. 市場規模と予測
9.4.1.1.1. 値による
9.4.1.2. 市場シェアと予測
9.4.1.2.1. 製品別
9.4.1.2.2. アプリケーション別
9.4.1.2.3. 最終用途別
9.4.2.     アルゼンチンのバイオイソブテン市場の見通し
9.4.2.1. 市場規模と予測
9.4.2.1.1. 値による
9.4.2.2. 市場シェアと予測
9.4.2.2.1. 製品別
9.4.2.2.2. アプリケーション別
9.4.2.2.3. 最終用途別
9.4.3. コロンビアのバイオイソブテン市場の見通し
9.4.3.1. 市場規模と予測
9.4.3.1.1. 値による
9.4.3.2. 市場シェアと予測
9.4.3.2.1. 製品別
9.4.3.2.2. アプリケーション別
9.4.3.2.3. 最終用途別
10. 中東およびアフリカのバイオイソブテン市場の見通し
10.1. 市場規模と予測
10.1.1. 値による
10.2. 市場シェアと予測
10.2.1. 製品別
10.2.2. アプリケーション別
10.2.3. 最終用途別
10.2.4. 国別
10.3. 価格分析
10.4. MEA: 国別分析
10.4.1. 南アフリカのバイオイソブテン市場の見通し
10.4.1.1. 市場規模と予測
10.4.1.1.1. 値による
10.4.1.2. 市場シェアと予測
10.4.1.2.1. 製品別
10.4.1.2.2. アプリケーション別
10.4.1.2.3. 最終用途別
10.4.2. サウジアラビアのバイオイソブテン市場の見通し
10.4.2.1. 市場規模と予測
10.4.2.1.1. 値による
10.4.2.2. 市場シェアと予測
10.4.2.2.1. 製品別
10.4.2.2.2. アプリケーション別
10.4.2.2.3. 最終用途別
10.4.3. UAEバイオイソブテン市場の見通し
10.4.3.1. 市場規模と予測
10.4.3.1.1. 値による
10.4.3.2. 市場シェアと予測
10.4.3.2.1. 製品別
10.4.3.2.2. アプリケーション別
10.4.3.2.3. 最終用途別
11. 市場の動向
11.1. ドライバー
11.2. 課題
12. 市場の動向と発展
12.1. 合併および買収(該当する場合)
12.2. 製品の発売(ある場合)
12.3. 最近の開発
13. ポーターの5つの力の分析
13.1. 業界における競争
13.2. 新規参入の可能性
13.3. サプライヤーの権限
13.4. 顧客の力
13.5. 代替品の脅威
14. 競争環境
14.1.   Global Bioenergies
14.1.1. 事業概要
14.1.2. 会社概要
14.1.3. 製品とサービス
14.1.4. 財務状況(報告通り)
14.1.5. 最近の開発
14.1.6. 主要人員の詳細
14.1.7. SWOT分析
14.2 14.2.               Clariant AG
14.3.               Gevo, Inc.
14.4.               Butagaz
14.5.               Butamax Advanced Biofuels LLC
14.6.               The Dow Chemical Company
14.7.               BASF SE
14.8.               Songwon Industrial Co. Ltd.
14.9.               Ineos Group Holdings S.A.
14.10.            Exxon Mobil Corp.
15. 戦略的提言
16. 当社についてと免責事項

図と表

よくある質問

down-arrow

世界のバイオイソブテン市場の市場規模は、2023年には7,534万米ドルになると推定されています。

down-arrow

自動車産業は現在、持続可能な材料の需要、規制圧力、環境に優しい製品の革新に牽引され、世界のバイオイソブテン市場で主導的な地位を占めています。

down-arrow

北米は、その有利な規制環境、バイオテクノロジーへの多額の投資、持続可能な材料に対する強い需要により、世界のバイオイソブテン市場で支配的な地域として浮上しました。

down-arrow

環境に優しい製品に対する消費者の好みと再生可能な化学物質に対する需要の高まりが、世界のバイオイソブテン市場の主な推進力となっています。