レポートの説明

予測期間

2025-2029

市場規模 (2023)

28.1億米ドル

市場規模 (2029)

49.2億米ドル

CAGR (2024-2029)

9.96%

最も急成長しているセグメント

熱触媒

最大の市場

北米


世界の CO2 ベースプラスチック市場は 2023 年に 28 1,000 万米ドルと評価され、予測期間中に 9.96% CAGR で成長し、2029 年までに 49 2,000 万米ドルに達すると予想されています

世界の CO2 ベースのプラスチック市場は、従来のプラスチックに関連する環境問題に対処するための有望なソリューションとして浮上しています。CO2 ベースのプラスチックは、回収された二酸化炭素排出物を利用して製造され、化石燃料への依存を減らし、温室効果ガスの削減に貢献します。これらのプラスチックは主に包装、自動車部品、消費財、繊維に使用され、従来のプラスチックに代わる持続可能な代替品を提供します。環境意識の高まり、厳格な政府規制、企業の持続可能性イニシアチブにより、市場は勢いを増しています。

業界の主要企業は、CO2ベースのプラスチック生産の効率と拡張性を高めるために、イノベーションと新技術の開発に注力しています。市場は、研究開発への投資の増加、およびCO2ベースのプラスチックの商業化を加速することを目指した政府、学術機関、企業間のパートナーシップによっても支えられています。この市場の課題には、高い生産コスト、技術的な制限、および他のバイオベースおよびリサイクルプラスチックとの競争が含まれます。ただし、炭素回収および利用 (CCU) 技術の進歩により、市場は今後数年間で大幅な成長を遂げると予想されています。企業や政府が循環型経済モデルと炭素排出量の削減にますます注力するにつれて、世界のCO2ベースのプラスチック市場は着実な成長を遂げる態勢が整っています。

主要な市場推進要因

環境意識の高まりと持続可能な製品に対する消費者の需要

環境意識の高まりと持続可能な製品に対する消費者の需要の高まりは、世界の CO2 ベースのプラスチック市場の重要な推進力です。従来のプラスチックが生態系に及ぼす有害な影響が明らかになるにつれて、消費者は環境悪化を軽減する代替品を求めるようになっています。国際環境法センターのデータ推定によると、プラスチックの生産と使用が予測どおりに増加し続けると、排出量は 2030 年までに年間 1.34 ギガトンに増加する可能性があります。これは、295 基を超える新しい 500 メガワットの石炭火力発電所からの排出量に匹敵します。2050 年までに、プラスチックからの累積温室効果ガス排出量は 56 ギガトンを超え、残りの世界の炭素予算の 1013% を占める可能性があります。回収された CO2 から生産されるプラスチックは、化石燃料への依存を減らし、温室効果ガスの排出を最小限に抑え、循環型経済に貢献することで、革新的で持続可能なソリューションを提供します。これは、 二酸化炭素排出量の削減と気候変動への取り組みに世界が注目しています。

包装、自動車、消費財などの業界では、消費者が購入の決定において持続可能性を優先するにつれて、大きな変化が見られます。これらのセクターは、環境意識の高い消費者からの圧力が高まっているため、CO2ベースのプラスチックを採用する最前線に立っています。特に包装では、企業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の両方を満たすよう努めているため、生分解性で環境に優しい材料の需要が高まっています。たとえば、20249月、ピエールファーブルは、環境に配慮した製品を開発するための継続的な戦略の一環として、フランスのソルボンヌ大学と提携し、先駆的なグリーンバイオプラスチックプロジェクトを支援しました。バイオミミクリーに触発されたこの革新的なイニシアチブは、CO2を捕捉してバイオプラスチックに変換する微細藻類を利用しており、工業規模の生産と注入の可能性を秘めています。このコラボレーションは、企業間の競争が激化するグローバルCO2ベースプラスチック市場の成長傾向を浮き彫りにしています。 二酸化炭素排出量を削減するために、持続可能なソリューションを採用する企業がますます増えています。同様に、自動車業界では、車両部品の持続可能性を高めるために CO2 ベースのプラスチックを活用しており、消費財業界では、環境意識の高い購入者にアピールする製品を作るためにこれらの材料を採用しています。

この傾向に対応して、企業は持続可能な慣行に沿うことの商業的利点を認識し、CO2ベースのプラスチックを自社の製品ラインに急速に取り入れています。この変化は、CO2ベースのプラスチックなどの持続可能な材料の使用を奨励するEUエコラベルなどのエコラベルや認証の増加によってさらに促進されています。これらの認証は、消費者に環境上の利点を保証することで製品の魅力を高めます。環境意識が高まり続けるにつれて、持続可能な代替品の需要も高まります。これにより、企業と消費者が同様に環境に優しいソリューションを採用し、今後数年間の持続的な市場成長が保証されるため、世界のCO2ベースのプラスチック市場が大幅に拡大すると予想されます。

炭素回収・利用(CCU)における技術的進歩

炭素回収と利用 (CCU) における技術の進歩は、世界の CO2 ベース プラスチック市場の成長を大きく促進しています。産業界が炭素排出量の削減を求める圧力が高まる中、革新的な CCU 技術が重要なソリューションとして浮上し、産業廃棄物の CO2 をプラスチック生産のための貴重な原料に変換しています。これらの進歩により、炭素回収がより効率的になり、回収した CO2 を使用可能なプラスチックに変換するコスト効率が向上し、その結果、CO2 ベース プラスチックの拡張性と商業的魅力が向上します。

これらの進歩の最前線にあるのは、化学プロセスと触媒の革新です。新世代の触媒は、より効率的な化学反応を可能にし、捕獲された CO2 をさまざまなプラスチック製品の製造に使用できる高品質のポリマーに変換します。これらのプロセスにより、プラスチック生産サイクルの主要原料として CO2 を統合することが可能になり、従来の石油化学原料への依存が大幅に軽減されます。より洗練された化学経路と炭素回収技術の継続的な開発により、CO2 変換の全体的な効率が向上し、産業 CO2 排出量をより多く有効活用できるようになります。

CCU 技術のこの統合は、プラスチック製造の二酸化炭素排出量を削減するだけでなく、循環型経済の原則もサポートします。産業 CO2 排出を有用な資源に変換することにより、これらのイノベーションは廃棄物の削減と資源の最適化に貢献します。業界がこれらの技術を改良し、拡大し続けるにつれて、CO2 ベースのプラスチックの製造はより経済的に実行可能になり、包装、自動車、消費財などの業界全体でより広く採用される機会が生まれます。研究機関と企業は、CCU 技術の継続的な進歩に多額の投資を行っています。これらの投資は、CO2 ベースのプラスチックを従来のプラスチックの主流の代替品にすることを目標に、この分野でのさらなるイノベーションを推進しています。これらの技術が進化するにつれて、CO2 ベースのプラスチックの世界的な採用が加速し、今後数年間で市場が持続的に成長すると予想されます。

企業の持続可能性への取り組みと循環型経済の目標

企業の持続可能性イニシアチブは、さまざまな業界の企業が環境目標と社会的責任のコミットメントを満たすことを目指しているため、世界の CO2 ベースプラスチック市場を推進する主要な原動力として浮上しています。特に包装、自動車、消費財セクターの企業は、炭素排出量を削減し、より持続可能な材料に移行するための野心的な目標を設定することが増えています。CO2 ベースプラスチックの採用は、これらの目標とシームレスに一致しています。これらの材料は、企業が化石燃料への依存を減らし、炭素フットプリントを削減するのに役立ちます。CO2 ベースプラスチックを製品ラインに組み込むことで、企業は循環型経済の原則を積極的にサポートできます。回収された炭素排出量を貴重なプラスチック材料に変換することで、企業は廃棄物の削減、資源効率、持続可能な製造方法に貢献します。製品と材料が継続的に再利用され、リサイクルされる循環型への移行は、企業の持続可能性と持続可能性の向上に不可欠です。 リサイクルされたプラスチックは、企業の持続可能性戦略の要となりつつあります。世界の大手ブランドは、環境に優しい製品に対する需要の高まりに対応しながら、環境責任への取り組みを示す方法として、CO2ベースのプラスチックを採用し始めています。

持続可能性報告と環境・社会・ガバナンス(ESG)基準は、企業にとってますます重要になってきており、投資家の意思決定と世間の認識の両方に影響を与えています。企業は、炭素排出量、資源効率、材料の選択に関連する指標を記載することが多い年次報告書で、持続可能性の目標に向けた進捗状況を示すことが求められています。CO2ベースのプラスチックを採用することで、企業は持続可能性プロファイルを強化し、進化する規制基準を満たし、環境意識の高い消費者や投資家にとっての魅力を高めることができます。ESGの重要性の高まりと、政府と消費者の両方による持続可能性の推進により、今後数年間でCO2ベースのプラスチックの需要が促進されると予想されます。これらの材料の採用に向けて積極的な措置を講じる企業は、規制圧力に対処するだけでなく、持続可能性を重視する幅広い顧客層にアピールすることで、市場での競争上の優位性を獲得しています。 企業の持続可能性への取り組みが拡大し続ける中、CO2ベースのプラスチックは、企業が環境目標と循環型経済目標を達成する上で重要な役割を果たすことになりそうです。

CO2ベースのプラスチック市場


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主な市場の課題

高い生産コストと経済的実現可能性

世界の CO2 ベースプラスチック市場が直面している最も重大な課題の 1 つは、これらのプラスチックの製造に関連する生産コストの高さです。回収した二酸化炭素 (CO2) を原料として使用することによる環境上の利点にもかかわらず、CO2 をポリマーに変換するために必要な技術は依然として高価です。このプロセスには、商業的拡張性の初期段階にある高度な炭素回収および利用 (CCU) 技術が含まれます。炭素回収自体は、多大なエネルギー入力と特殊な機器を必要とするコストのかかるプロセスであり、全体的な生産費用を引き上げます。CO2 をポリカーボネートやポリウレタンなどの使用可能なプラスチック材料に変換するには、多くの場合、追加のエネルギーと特殊な触媒が必要になり、コストがさらに上昇します。

CO2 ベースのプラスチックの経済的実現可能性は、サプライ チェーン、インフラストラクチャ、規模の経済が確立されている石油ベースのプラスチックの現在の低コストによっても脅かされています。原油誘導体から作られる従来のプラスチックは、数十年にわたる最適化と原材料の広範な入手可能性により、製造コストが安くなっています。その結果、CO2 ベースのプラスチックは、コスト効率が優先される価格に敏感な市場での競争に苦戦することがよくあります。このコストの差は、特に小規模企業や、グリーン テクノロジーへの資本や補助金へのアクセスが限られている開発途上地域の企業にとって、導入の障壁となる可能性があります。CO2 ベースのプラスチック製造コストを削減するための研究開発 (R&D) への投資は増加していますが、従来のプラスチックとコストを同等にすることは長期的な課題のままです。この障害を克服するには、炭素回収技術、製造プロセスのスケーリング、および CO2ベースのプラスチックの経済的な競争力を高めるために、政府のインセンティブや補助金を増やす。

他の持続可能なプラスチック代替品との競争

世界の CO2 ベースのプラスチック市場は、バイオベースやリサイクルプラスチックなどの他の持続可能なプラスチック代替品との熾烈な競争に直面しています。CO2 ベースのプラスチックは炭素排出量を削減する実行可能なソリューションを提供しますが、利用可能な唯一の環境に優しいオプションではありません。トウモロコシ、サトウキビ、藻類などの再生可能な資源から得られるバイオベースのプラスチックは、生分解性と低い炭素フットプリントにより、市場で大きな注目を集めています。環境への影響を削減したいと考えている企業や消費者は、CO2 ベースのプラスチックよりも確立されたサプライチェーンと低い生産コストを備えたバイオベースの材料にますます目を向けています。

リサイクルプラスチックも競争上の課題となっています。従来のプラスチックをリサイクルして新しい素材を作ることは、多くの地域で定着した慣行であり、リサイクル技術の進歩により、バージンプラスチックの性能に匹敵する高品質のリサイクルプラスチックを生産することが可能になっています。場合によっては、プラスチックのリサイクルは、CO2を回収して新しい素材に変換するよりも費用対効果が高く、エネルギー消費も少なくなります。多くの政府や組織がリサイクル素材の使用を促進する取り組みを実施しており、市場での存在感をさらに高めています。バイオベースプラスチックやリサイクルプラスチックが広く利用できることを考えると、CO2ベースのプラスチックは、これらの代替品と差別化するためにニッチな市場を切り開く必要があります。しかし、CO2ベースのプラスチックはバイオベースやリサイクルプラスチックに比べて生産コストが高く、拡張性も限られているため、競争上の優位性を獲得するのは困難です。

主要な市場動向

カーボンニュートラルとネットゼロ目標への注目の高まり

カーボン ニュートラルとネットゼロ排出の達成に対する世界的な関心の高まりは、世界の CO2 ベース プラスチック市場の主要な推進力として浮上しています。気候変動対策の緊急性が増す中、多くの国や企業が野心的な炭素削減目標を掲げ、今世紀半ばまでにネットゼロ排出を目指しています。これらの目標は、温室効果ガスの排出を削減することで地球温暖化を抑制することを目指すパリ協定などの国際協定と一致しています。CO2 ベース プラスチックは、捕捉した二酸化炭素を大気中に放出するのではなく、貴重な材料に変換することで脱炭素化の取り組みに貢献したいと考えている業界にとって、実行可能なソリューションとなります。

CO2 ベースのプラスチックの生産は、カーボン ニュートラル達成の優先事項である産業排出量の削減に向けた世界的な取り組みと直接連携しています。産業プロセスから回収された CO2 を利用することで、これらのプラスチックはプラスチック生産の環境影響を軽減するだけでなく、廃棄物の排出を再利用する方法も提供します。このプロセスは、材料が継続的にリサイクルおよび再利用され、廃棄物と資源の抽出が最小限に抑えられる循環型経済モデルをサポートします。包装、自動車、建設などの業界は、炭素削減目標を達成するために CO2 ベースのプラスチックを採用する最前線に立っています。たとえば、包装会社は、厳しい排出規制に準拠しながら、環境意識の高い消費者にアピールする持続可能な製品を作成するために、CO2 ベースのプラスチックをますます使用しています。

より厳格な炭素会計および報告基準の導入により、企業はカーボンフットプリントを削減する革新的な方法を模索するよう迫られています。規制当局は排出量報告に関するより厳しいガイドラインを施行しており、企業は全体的な炭素削減戦略の一環として、CO2ベースのプラスチックなどの持続可能な材料に投資するよう促されています。これらのソリューションを採用する企業は、持続可能性プロファイルを改善するだけでなく、環境責任をますます重視する市場で競争上の優位性を獲得します。カーボンニュートラルへの世界的な注目が高まり、ネットゼロ目標が広がるにつれて、CO2ベースのプラスチックの需要が高まると予想されます。業界が脱炭素化の目標に貢献する持続可能なソリューションを求めるにつれて、この傾向はさらに加速し、今後数年間で世界のCO2ベースのプラスチック市場の成長を促進します。

循環型経済モデルの拡大

循環型経済モデルの拡大は、世界の CO2 ベースプラスチック市場の重要な推進力です。企業や政府がより持続可能で資源効率の高い経済システムに移行するにつれて、リサイクル、再利用、または廃棄物から得られる材料の重要性が高まっています。CO2 ベースプラスチックは、廃棄二酸化炭素排出物を生産の原料として利用し、バージン化石ベースの資源の必要性を減らし、原材料の効率的な使用を促進することで、このモデルに完全に適合しています。循環型経済の中核にあるのは、製品のライフサイクル全体を通じて廃棄物を最小限に抑え、資源の価値を最大化するという目標です。CO2 ベースプラスチックは、環境への害につながる産業排出物を価値のある使用可能な製品に変換することで、これらの目標をサポートします。これは、廃棄物削減の問題に対処するだけでなく、持続可能な開発戦略の重要な要素である炭素排出量の削減にも貢献します。 二酸化炭素を原料とするプラスチックは、炭素排出物を高品質のプラスチック材料に再利用できるため、廃棄物を環境負荷ではなく資源に変え、資源の循環を閉じる革新的な方法を提供します。

業界や政府による循環型経済の原則の採用が進むにつれ、CO2ベースのプラスチックの需要が加速しています。世界中の政府は、循環性に貢献する材料の採用を含む持続可能な慣行を奨励するために、より厳しい規制を設け、インセンティブを提供しています。特に包装、自動車、建設などの分野の企業は、持続可能性の目標を達成し、環境への影響を減らすための幅広い取り組みの一環として、CO2ベースのプラスチックを生産プロセスに取り入れるようになっています。この動きは、資源効率を高めるだけでなく、企業がより環境に優しい製品を求める消費者の需要に合わせるのに役立ちます。より多くの業界が循環型経済の慣行の経済的および環境的利点を認識するにつれて、CO2ベースのプラスチックの需要が大幅に増加すると予想されます。この変化は、さまざまな分野の企業が環境に優しい材料を探し続けるため、市場に新たな機会をもたらすでしょう。 持続可能性、費用対効果、環境への影響の低減を実現し、最終的には世界の CO2 ベースプラスチック市場の拡大を促進します。

セグメント別インサイト

アプリケーションインサイト

用途別では、包装は現在、世界の CO2 ベースプラスチック市場の主要なセグメントです。この優位性は、持続可能な包装ソリューションに対する世界的な需要の高まりと、プラスチック廃棄物と炭素排出量の削減を求める消費者および規制当局の圧力の高まりによって推進されています。食品包装、消費財、電子商取引などの包装用途は、世界のプラスチック使用量のかなりの部分を占めています。CO2 ベースのプラスチックは環境に優しい代替品であるため、包装部門は、炭素排出量を削減する可能性があることから、これらの材料を迅速に採用してきました。包装業界の持続可能性への重点は、CO2 ベースのプラスチックの需要を促進する上で極めて重要でした。この分野の企業は、環境への影響が大きい従来の石油化学ベースのプラスチックの代替品を積極的に模索しています。CO2 ベースのプラスチックはリサイクル可能で、製造中の全体的な CO2 排出量を削減できるという利点があります。これらの材料は、環境に優しい代替品です。 ls はプラスチック廃棄物に関する厳しい規制要件を満たすことができるため、環境目標と持続可能なパッケージに対する消費者の好みの両方に一致させたいと考えている企業にとって魅力的な選択肢となります。

生産プロセスの洞察

生産プロセスに基づいて、熱触媒は現在、世界の CO2 ベースのプラスチック市場で支配的な方法です。この技術は、熱と触媒の組み合わせを使用して、二酸化炭素 (CO2) をポリカーボネートやポリウレタンなどの有用なプラスチックポリマーに変換します。熱触媒は、比較的高速で大量のプラスチックを生産する効率性により、産業用途で大きな注目を集めています。この技術の拡張性により、世界的な生産の需要を満たすのに特に適しており、企業は経済的に実行可能で持続可能な方法でプラスチックを生産できます。熱触媒の主な利点の 1 つは、石油化学ベースのプラスチック用に設計された既存の製造インフラストラクチャとの互換性です。つまり、企業は生産ラインに大きな変更を加えることなく、CO2 ベースのプラスチック生産を現在の業務にシームレスに統合できます。この統合は、 新しい施設に必要な先行投資を削減し、企業は効率的な運営を継続しながら、より持続可能な慣行に迅速に移行することができます。既存のテクノロジーを活用することで、企業は CO2 ベースのプラスチックのより迅速な導入の恩恵を受けることができ、市場での競争上の優位性を獲得できます。

熱触媒は、原料源に関して大きな柔軟性を提供します。このプロセスは、産業排出物、廃棄物流、または大気から直接回収されたものを含む、幅広い CO2 原料に適用できます。この汎用性により、より多様な原材料が使用可能になり、さまざまな業界に柔軟かつ適応可能なソリューションとなります。

CO2ベースのプラスチック市場

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地域別インサイト

北米は現在、世界の CO2 ベース プラスチック市場で最も優勢な地域です。この優位性は主に、研究開発 (R&D) への多額の投資、堅牢な産業インフラ、持続可能な技術に対する強力な政府支援によって推進されています。特に米国は、炭素排出量の削減と循環型経済の促進を目的とした数多くの取り組みで先頭に立っています。北米の企業は、厳しい環境規制に準拠し、炭素排出量を削減し、持続可能な製品に対する消費者の高まる需要を満たすために、CO2 ベース プラスチックを積極的に採用しています。

この地域で確立された石油化学産業も、CO2ベースのプラスチックの大規模生産を可能にする上で重要な役割を果たしています。北米の多くの企業は、既存のインフラストラクチャと熱触媒などの高度なテクノロジーを活用して、CO2の利用をプラスチック生産プロセスに統合しています。これにより、生産ラインに大きな混乱をきたすことなく、従来の石油化学ベースのプラスチックからより持続可能な代替品へのスムーズな移行が可能になります。北米は、学術機関、研究機関、業界関係者間の強力なコラボレーションの恩恵を受けており、これがCO2ベースのプラスチックの革新と商業化を加速させています。プラスチック廃棄物に関する環境規制が厳しくなるにつれて、北米のメーカーはより広範な持続可能性戦略の一環としてCO2ベースのプラスチックに目を向けており、この地域の市場成長をさらに促進しています。

最近の動向

  • 2023年11月、ミズーリ大学のエンジニアは、バイオプロセスとバイオ製品の専門知識を活用して、CO2を利用して環境に優しいプラスチックを生産する藻類ベースの製造システムを開発しました。化学および生物医学工学の准教授は、業界と学術の両方のパートナーと協力して、これらの革新的なプラスチックの持続可能な生産プロセスを推進しています。チームは、技術の実証に成功した後、アプローチをさらに開発および改良するために、エネルギー省から2回目の資金を確保しました。この画期的な進歩は、環境への懸念と炭素排出量の削減の必要性から、持続可能な代替品に対する世界のCO2ベースのプラスチック市場における需要の高まりと一致しています。
  • 2024年3月、LG化学は二酸化炭素由来の製品でプラスチック市場をリードする取り組みを発表しました。同社は、21日にイタリアのボローニャで開催されたコスモプロフボローニャ2024で環境に優しいプラスチック材料を展示しました。 新規顧客を獲得する。LG Chemは、環境に配慮したパートナーであるCOSMAXと共同で、二酸化炭素から生成される次世代の持続可能な素材であるポリエチレンカーボネート(PEC)で作られた化粧品容器をEcoZoneで発表した。
  • 2024年9月、ポリプラスチックスは、マスバランスアプローチを使用してバイオマスベースの素材から得られる持続可能なソリューションであるLAPEROS bG-LCPの発売を発表した。このイノベーションは、CO2排出量を削減し、再生可能コンテンツ比率を高めます。この発売により、すでにDURACON bG-POMを含む同社のDURACIRCLEイニシアチブが拡大します。2025年春に商品化が予定されているLAPEROS bG-LCPは、従来の製造プロセスを使用して製造され、従来の製品と同じ化学的および物理的特性を維持します。ポリプラスチックスは、このソリューションをLAPEROS LCPのすべてのグレードに拡張する予定です。マスバランスアプローチは、バイオマスと化石資源の両方からの原材料を統合し、最終製品の一部をバイオマスに分類できるようにします。 バイオマス由来の製品をバイオマス投入量に基づいて選別します。この持続可能なソリューションにより、バイオマス由来製品と化石由来製品用の別々の生産ラインが不要になります。


主要市場プレーヤー

  • Asahi Kasei Corporation
  • Covestro AG
  • Empower Materials
  • Changhua Chemical Technology Company Ltd.
  • LanzaTech, Inc.
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • TotalEnergies Corbion bv
  • Avantium N.V.
  • SK innovation Co., Ltd
  • Cardia Bioplastics 

アプリケーション別

製造工程別

タイプ別

地域別

  • 包装
  • 自動車部品
  • 建設資材
  • 電子部品
  • 繊維加工
  • 電気化学
  • 微生物合成
  • 熱触媒
  • ポリカーボネート
  • ポリウレタン
  • ポリプロピレンカーボネート (PPC)
  • ポリエチレンカーボネート (PEC)
  • ポリヒドロキシアルカン酸 (PHA)
  • 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 CO2 ベースプラスチック市場が、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。

·         CO2ベースのプラスチック市場、用途別:

o   包装

o   自動車部品

o   建設資材

o   電子部品

o   繊維加工

·         CO2 ベースのプラスチック市場、製造プロセス別:

o   電気化学

o   微生物合成

o   熱触媒

·         CO2ベースのプラスチック市場、タイプ別:

o   ポリカーボネート

o   ポリウレタン

o   ポリプロピレンカーボネート(PPC

o   ポリエチレンカーボネート(PEC

o   ポリヒドロキシアルカン酸(PHA

o   その他

·         CO2 ベースのプラスチック市場、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 CO2 ベースプラスチック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世界の CO2 ベース プラスチック市場レポートで、企業の特定のニーズに応じ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。

世界の CO2 ベースプラスチック市場は、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CO2ベースプラスチック市場の見通し
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. 用途別(包装、自動車部品、建設資材、電子部品、繊維加工)
5.2.2. 製造プロセス別(電気化学、微生物合成、熱触媒)
5.2.3. タイプ別(ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリプロピレンカーボネート(PPC)、ポリエチレンカーボネート(PEC)、ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)、その他)
5.2.4. 企業別(2023年)
5.2.5. 地域別
5.3. マーケットマップ
6. 北米のCO2ベースプラスチック市場の見通し
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. アプリケーション別
6.2.2. 生産工程別
6.2.3. タイプ別
6.2.4. 国別
6.3. 北米: 国別分析
6.3.1. 米国のCO2ベースプラスチック市場の見通し
6.3.1.1. 市場規模と予測
6.3.1.1.1. 値による
6.3.1.2. 市場シェアと予測
6.3.1.2.1. アプリケーション別
6.3.1.2.2. 生産工程別
6.3.1.2.3. タイプ別
6.3.2. メキシコのCO2ベースプラスチック市場の見通し
6.3.2.1. 市場規模と予測
6.3.2.1.1. 値による
6.3.2.2. 市場シェアと予測
6.3.2.2.1. アプリケーション別
6.3.2.2.2. 生産工程別
6.3.2.2.3. タイプ別
6.3.3. カナダのCO2ベースプラスチック市場の見通し
6.3.3.1. 市場規模と予測
6.3.3.1.1. 値による
6.3.3.2. 市場シェアと予測
6.3.3.2.1. アプリケーション別
6.3.3.2.2. 生産工程別
6.3.3.2.3. タイプ別
7. 欧州のCO2ベースプラスチック市場の見通し
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. アプリケーション別
7.2.2. 生産工程別
7.2.3. タイプ別
7.2.4. 国別
7.3. ヨーロッパ: 国別分析
7.3.1. フランスのCO2ベースプラスチック市場の見通し
7.3.1.1. 市場規模と予測
7.3.1.1.1. 値による
7.3.1.2. 市場シェアと予測
7.3.1.2.1. アプリケーション別
7.3.1.2.2. 生産工程別
7.3.1.2.3. タイプ別
7.3.2. ドイツのCO2ベースプラスチック市場の見通し
7.3.2.1. 市場規模と予測
7.3.2.1.1. 値による
7.3.2.2. 市場シェアと予測
7.3.2.2.1. アプリケーション別
7.3.2.2.2. 生産工程別
7.3.2.2.3. タイプ別
7.3.3. 英国のCO2ベースプラスチック市場の見通し
7.3.3.1. 市場規模と予測
7.3.3.1.1. 値による
7.3.3.2. 市場シェアと予測
7.3.3.2.1. アプリケーション別
7.3.3.2.2. 生産工程別
7.3.3.2.3. タイプ別
7.3.4. イタリアのCO2ベースプラスチック市場の見通し
7.3.4.1. 市場規模と予測
7.3.4.1.1. 値による
7.3.4.2. 市場シェアと予測
7.3.4.2.1. アプリケーション別
7.3.4.2.2. 生産工程別
7.3.4.2.3. タイプ別
7.3.5. スペインのCO2ベースプラスチック市場の見通し
7.3.5.1. 市場規模と予測
7.3.5.1.1. 値による
7.3.5.2. 市場シェアと予測
7.3.5.2.1. アプリケーション別
7.3.5.2.2. 生産工程別
7.3.5.2.3. タイプ別
8. アジア太平洋地域のCO2ベースプラスチック市場の見通し
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. アプリケーション別
8.2.2. 生産工程別
8.2.3. タイプ別
8.2.4. 国別
8.3. アジア太平洋地域: 国別分析
8.3.1. 中国のCO2ベースプラスチック市場の見通し
8.3.1.1. 市場規模と予測
8.3.1.1.1. 値による
8.3.1.2. 市場シェアと予測
8.3.1.2.1. アプリケーション別
8.3.1.2.2. 生産工程別
8.3.1.2.3. タイプ別
8.3.2. インドのCO2ベースプラスチック市場の見通し
8.3.2.1. 市場規模と予測
8.3.2.1.1. 値による
8.3.2.2. 市場シェアと予測
8.3.2.2.1. アプリケーション別
8.3.2.2.2. 生産工程別
8.3.2.2.3. タイプ別
8.3.3. 韓国のCO2ベースプラスチック市場の見通し
8.3.3.1. 市場規模と予測
8.3.3.1.1. 値による
8.3.3.2. 市場シェアと予測
8.3.3.2.1. アプリケーション別
8.3.3.2.2. 生産工程別
8.3.3.2.3. タイプ別
8.3.4. 日本CO2ベースプラスチック市場の見通し
8.3.4.1. 市場規模と予測
8.3.4.1.1. 値による
8.3.4.2. 市場シェアと予測
8.3.4.2.1. アプリケーション別
8.3.4.2.2. 生産工程別
8.3.4.2.3. タイプ別
8.3.5. オーストラリアのCO2ベースプラスチック市場の見通し
8.3.5.1. 市場規模と予測
8.3.5.1.1. 値による
8.3.5.2. 市場シェアと予測
8.3.5.2.1. アプリケーション別
8.3.5.2.2. 生産工程別
8.3.5.2.3. タイプ別
9. 南米のCO2ベースプラスチック市場の見通し
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. アプリケーション別
9.2.2. 生産工程別
9.2.3. タイプ別
9.2.4. 国別
9.3. 南米: 国別分析
9.3.1. ブラジルのCO2ベースプラスチック市場の見通し
9.3.1.1. 市場規模と予測
9.3.1.1.1. 値による
9.3.1.2. 市場シェアと予測
9.3.1.2.1. アプリケーション別
9.3.1.2.2. 生産工程別
9.3.1.2.3. タイプ別
9.3.2. アルゼンチンのCO2ベースプラスチック市場の見通し
9.3.2.1. 市場規模と予測
9.3.2.1.1. 値による
9.3.2.2. 市場シェアと予測
9.3.2.2.1. アプリケーション別
9.3.2.2.2. 生産工程別
9.3.2.2.3. タイプ別
9.3.3. コロンビアのCO2ベースプラスチック市場の見通し
9.3.3.1. 市場規模と予測
9.3.3.1.1. 値による
9.3.3.2. 市場シェアと予測
9.3.3.2.1. アプリケーション別
9.3.3.2.2. 生産工程別
9.3.3.2.3. タイプ別
10. 中東およびアフリカのCO2ベースプラスチック市場の見通し
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. アプリケーション別
10.2.2. 生産工程別
10.2.3. タイプ別
10.2.4. 国別
10.3. MEA: 国別分析
10.3.1. 南アフリカのCO2ベースプラスチック市場の見通し
10.3.1.1. 市場規模と予測
10.3.1.1.1. 値による
10.3.1.2. 市場シェアと予測
10.3.1.2.1. アプリケーション別
10.3.1.2.2. 生産工程別
10.3.1.2.3. タイプ別
10.3.2. サウジアラビアのCO2ベースプラスチック市場の見通し
10.3.2.1. 市場規模と予測
10.3.2.1.1. 値による
10.3.2.2. 市場シェアと予測
10.3.2.2.1. アプリケーション別
10.3.2.2.2. 生産工程別
10.3.2.2.3. タイプ別
10.3.3. UAEのCO2ベースプラスチック市場の見通し
10.3.3.1. 市場規模と予測
10.3.3.1.1. 値による
10.3.3.2. 市場シェアと予測
10.3.3.2.1. アプリケーション別
10.3.3.2.2. 生産工程別
10.3.3.2.3. タイプ別
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.             Asahi Kasei Corporation
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.             Covestro AG
14.3.             Empower Materials
14.4.             Changhua Chemical Technology Company Ltd.
14.5.             LanzaTech, Inc.
14.6.             Saudi Arabian Oil Co.
14.7.             TotalEnergies Corbion bv
14.8.             Avantium N.V.
14.9.             SK innovation Co., Ltd
14.10.           Cardia Bioplastics
15. 戦略的提言

図と表

よくある質問

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世界のCO2ベースプラスチック市場の市場規模は、2023年には28億1,000万米ドルになると推定されています。

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旭化成株式会社、コベストロAG、エンパワーマテリアルズ、彰化化学技術株式会社、ランザテック株式会社、サウジアラビア石油会社、トータルエナジーズ・コルビオンbv、アバンティウムN.V.、SKイノベーション株式会社、カルディアバイオプラスチックスなどが、2023年に世界のCO2ベースプラスチック市場で活動するトップ企業でした。

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高い生産コスト、CO2原料の限られた入手可能性、スケールアップにおける技術的障壁、規制の複雑さ、さまざまな業界でのCO2由来製品の消費者による受け入れ拡大の必要性などが、今後世界のCO2ベースプラスチック市場が直面する主要な課題です。

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環境意識の高まり、炭素回収における技術の進歩、厳格な政府規制、企業の持続可能性イニシアチブ、循環型経済モデルの拡大など、環境に優しいプラスチックの代替品の促進はすべて、世界の CO2 ベースプラスチック市場の主な推進力となっています。