![]() | • レポートコード:MRC360i24AR1482 • 出版社/出版日:360iResearch / 2024年4月 • レポート形態:英文、PDF、183ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3日) • 産業分類:産業未分類 |
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レポート概要
※当レポートは英文です。下記の日本語概要・目次はAI自動翻訳を利用し作成されました。正確な概要・目次はお問い合わせフォームからサンプルを請求してご確認ください。
[183ページレポート] バイオコンポジット市場規模は2023年に342.2億米ドルと推定され、2024年には387.3億米ドルに達すると予測され、CAGR 13.52%で2030年には831.6億米ドルに達すると予測される。
バイオ複合材料は、天然成分や合成成分から得られる複合材料で、その構成成分と比較して強化された特性を示す。これらの革新的な材料は、セルロース、木材、亜麻、麻、ジュート、竹などのバイオベースの繊維や充填材を、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ乳酸、生分解性ポリマーなどの合成ポリマーやバイオベースのポリマーマトリクスに組み込むことによって作られる。バイオコンポジットは環境に優しく、軽量化、費用対効果、材料の多様性、生分解性などの利点があるため、従来のコンポジットよりもさまざまな利点がある。自動車用軽量部品、橋梁構造物、建物の外壁、家具、高性能スポーツ用品など、さまざまな用途に使用されている。バイオ複合材料の需要は、持続可能な開発の必要性に対する世界的な意識の高まりにより、著しく伸びている。さらに、厳しい政府規制の増加や、従来のプラスチックが環境に与える悪影響に関する一般市民の意識の高まりにより、バイオ複合材料を含む持続可能な材料の採用が増加している。しかし、バイオコンポジットの製造コストは、原料調達、加工技術、規模の経済性が比較的低いため、従来の材料よりも高くなることが多い。持続可能な代替材料に対する需要は高まっているが、バイオ複合材料技術の普及は、その利点に関するエンドユーザーの認識や理解が限られているため、遅々として進まない可能性がある。さらに、新規バイオベースポリマーや天然繊維の研究が進めば、機械的特性の改善、耐久性の向上、製造コストの削減が可能になる。バイオ複合材料は、環境問題への対応、さまざまな産業における性能の向上、材料科学の継続的な進歩の活用によって、大きな成長の可能性を提供する。
製品グリーン・バイオコンポジットの進歩を推進する研究イニシアチブの増加
ハイブリッド・バイオ複合材料は、天然繊維と合成ポリマーをブレンドして機械的性能と耐久性を向上させる。ハイブリッド・バイオ複合材料は、生物由来材料と合成材料の両方の利点を組み合わせることで、強度、剛性、耐衝撃性、熱たわみ温度を向上させます。グリーンバイオ複合材料は、再生可能な資源に由来するバイオベース材料と、バイオ由来の繊維およびポリマーで構成されています。これらの完全に持続可能な代替材料は、従来の複合材料製造工程で使用される再生不可能な資源に取って代わることで、二酸化炭素排出量の削減に貢献します。グリーンバイオ複合材料には、セルロース系繊維(綿花のリンターや木材パルプ)や植物系繊維(亜麻、麻、ジュート、サイザル麻)、ポリ乳酸(PLA)、ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)、酢酸セルロースなどの生分解性ポリマーが含まれる。グリーン・バイオコンポジットは、従来のコンポジットと同等の機械的特性を示し、二酸化炭素排出量の削減と生分解性により、より環境に優しい。
繊維の種類:建築・建設活動における木質繊維複合材料の利用拡大
非木材繊維は成長の早い植物に由来する。ここ数年、非木材植物繊維は、低コスト、低密度、優れた比強度、適切な機械的特性、非研磨性、環境に優しい、生分解性などの理由から、多くの複合材料用途で注目されている。非木材繊維には、ケナフ、綿、カポック、亜麻、ジュート、麻、ラミー、サイザル麻、アバカ、ヘネケン、コアー、トウモロコシの茎、麦わら、稲わらなどがあります。非木材繊維複合材料は、他の方法では廃棄物とみなされるかもしれない材料を利用することから、持続可能性に価値をもたらす。木質繊維複合材料は木材由来のもので、一般的には使用済み木材チップや製材業の副産物から作られる。木質繊維複合材料は、高い剛性と低価格を実現し、建築・建設、自動車産業、包装などに多く使用されている。その機械的特性から、木質繊維は複合材料の補強材としても適している。天然繊維は密度が低いため、その特性は一般的に使用されているガラス繊維に匹敵する。
ポリマー:持続可能性への関心の高まりが天然ポリマーへの選好を促す
天然ポリマーとは、通常自然界に存在する、あるいは植物や動物から入手・抽出される材料を指す。天然ポリマーは、医薬品、組織再生の足場、薬物送達剤、イメージング剤など、さまざまな生物医学的用途や研究用途に使用されてきた。天然ポリマーは再生可能な資源に由来し、一般的に生分解性を示すため、石油由来の材料に代わるエコロジカルな材料となる。必要性に応じた嗜好性という点では、環境への配慮が最優先される用途では、天然ポリマーが非常に好まれる。合成ポリマーは石油資源に由来し、科学者、研究者、技術者によって作られる。合成ポリマーは食品、化粧品、医薬品の包装に広く使用されている。これらのポリマーは一般的に、重い荷重を支える用途や、製品のライフサイクルが長く、メンテナンスの必要性が低く、耐久性が高い場合に好まれる。
用途アドの必要性消費者による電子機器の使用加速
バイオ複合材料は、その軽量性、高強度、環境負荷低減特性により航空宇宙産業で高い需要があり、さらに燃費効率とメンテナンスコストの低減に貢献している。自動車業界では、燃費を向上させ温室効果ガス排出量を削減した軽量車両の必要性から、バイオ複合材料の採用が増加している。バイオ複合材料は、ドアパネルやシートクッションなどの内装部品や、バンパーやボディパネルなどの外装部品への採用が増加している。バイオ複合材料は、コンクリート、鉄鋼、木材といった従来の建築材料に代わる持続可能な材料として、建設業界で人気を博している。バイオコンポジットは、断熱性を高めると同時に、製造過程におけるエネルギー消費を削減する。エレクトロニクス業界では、筐体や回路基板部品に使用される従来のプラスチックに代わる、環境に優しい素材への要求が高まっている。バイオ複合材料は、耐久性と難燃性を高め、電子機器用途に理想的です。バイオコンポジットは、その生分解性と生体適合性の特性により、医療分野で大きな可能性を秘めており、整形外科用インプラント、人工装具、創傷ケア製品に使用されている。包装業界では、バイオ複合材料は従来のプラスチックに比べてバリア特性が向上し、環境フットプリントも改善される。
地域別の洞察
米州地域では、持続可能な材料に対する需要の増加と再生可能資源へのシフトにより、様々な産業でバイオ複合材料に対するニーズが高まっている。米国とカナダでは、メーカーと研究機関の協力により、自動車産業や建設産業向けの新しいバイオ複合材料が開発されている。アジア太平洋地域では、インフラ開発における持続可能な技術と効率的な生産技術への継続的な投資により、バイオ複合材料の採用が増加している。この地域では、中国のメイド・イン・チャイナ2025計画がハイテク産業を育成し、バイオ複合材料市場の成長をもたらしている。日本は自動車部品や建設用途の革新的な軽量材料に重点を置いており、インドは環境に優しい製造方法を優先しており、バイオ複合材料の利用にさらに貢献している。欧州連合(EU)はEMEA地域で環境に優しい材料を促進する政策を実施しており、英国はヨークのバイオ再生可能エネルギー開発センター(BDC)などの研究開発イニシアチブを支援している。中東はバイオ複合材料の未開拓市場であり、UAEをはじめとする国々がグリーン建築基準を採用している。一方、アフリカの政府は、農業廃棄物から持続可能な複合材料を生産するために、農業を基盤とする産業を支援している。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニング・マトリックスは、バイオ複合材料市場の評価において極めて重要である。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーを包括的に評価します。この綿密な分析により、ユーザーは要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)である。
市場シェア分析
市場シェア分析は、バイオコンポジット市場におけるベンダーの現状を洞察的かつ詳細に調査する包括的なツールです。全体的な収益、顧客ベース、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較分析することで、各社の業績や市場シェア争いで直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争特性に関する貴重な洞察が得られます。このように詳細な情報を得ることで、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を得るための効果的な戦略を考案することができます。
主要企業のプロファイル
本レポートでは、バイオコンポジット市場における最近の重要な動向を掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールを紹介しています。これには、AL.P.A.S s.r.l.、Anhui Guofeng Wood-Plastic Composite Co., Ltd.、Bcomp Ltd.、Biocomposites Ltd.、Celanese Corporation、Daicel Corporation、Eastman Chemical Company、EP Biocomposites Ltd.、Fiberon、FlexForm Technologies、Green Bay Decking、Green Dot Bioplastics Inc.、Huangshan Huasu New Material Science & Technology Co.KG、Lanxess AG、LG Chem, Ltd.、Lingrove Inc.、MCG BioComposites, LLC、Meshlin Composites Zrt.、Nanjing Xuha Sundi New Building Materials, Ltd.、NewTechWood America, Inc.、Rock West Composites, Inc.、Sappi Europe SA、Stora Enso Oyj、Tecnaro GmbH、Trex Company, Inc.、UFP Industries, Inc.、UPM-Kymmene Corporation、Winrigo (S) Pte Ltd.。
市場区分と対象範囲
この調査レポートは、バイオコンポジット市場を分類し、以下の各サブ市場における収益予測と動向分析を掲載しています:
製品 ● グリーンバイオ複合材料
ハイブリッドバイオ複合材料
繊維タイプ ● 非木材繊維複合材料
木質繊維複合材料
ポリマー ● 天然ポリマー
合成ポリマー
用途 ● 航空宇宙
自動車
建築
エレクトロニクス
医療
包装
地域 ● 南北アメリカ ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス
アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム
ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス
本レポートは、以下の点について貴重な洞察を提供している:
1.市場浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を掲載しています。
2.市場の発展:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟した市場セグメントにおける浸透度を分析します。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合評価とインテリジェンス:主要企業の市場シェア、戦略、製品、認証、規制当局の承認、特許状況、製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発とイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供しています。
本レポートは、以下のような主要な質問に対応しています:
1.バイオコンポジット市場の市場規模および予測は?
2.バイオ複合材料市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.バイオ複合材料市場の技術動向と規制枠組みは?
4.バイオコンポジット市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.バイオコンポジット市場への参入にはどのような形態や戦略的動きが適しているか?
1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する:データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート:レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.環境に優しい建物を作るためのバイオ複合材料の採用増加
5.1.1.2.自動車産業および医療産業からのバイオ複合材需要の急増
5.1.1.3.消費者による軽量部品の使用の増加
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.バイオコンポジット原料価格の変動
5.1.3.機会
5.1.3.1.生体複合材料に対する政府の有利な政策
5.1.3.2.民間および公的機関による研究活動への継続的投資
5.1.4.課題
5.1.4.1.生体複合材料を取り扱う熟練労働力の不足
5.2.市場セグメンテーション分析
5.2.1.製品:グリーンバイオ複合材料の進歩を推進する研究イニシアティブの増加
5.2.2.繊維タイプ:建築・建設活動における木質繊維複合材料の利用拡大
5.2.3.ポリマー:持続可能性への関心の高まりが天然ポリマーへの嗜好を刺激している。
5.2.4.用途:消費者による電子機器の利用が加速する。
5.3.市場破壊の分析
5.4.ポーターのファイブフォース分析
5.4.1.新規参入の脅威
5.4.2.代替品の脅威
5.4.3.顧客の交渉力
5.4.4.サプライヤーの交渉力
5.4.5.業界のライバル関係
5.5.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.6.価格分析
5.7.技術分析
5.8.特許分析
5.9.貿易分析
5.10.規制枠組み分析
6.バイオコンポジット市場、製品別
6.1.はじめに
6.2.グリーンバイオ複合材料
6.3.ハイブリッド・バイオ複合材料
7.バイオ複合材料市場、繊維タイプ別
7.1.はじめに
7.2.非木材繊維複合材料
7.3.木質繊維複合材料
8.バイオ複合材料市場、ポリマー別
8.1.はじめに
8.2.天然ポリマー
8.3.合成ポリマー
9.バイオコンポジット市場、用途別
9.1.はじめに
9.2.航空宇宙
9.3.自動車
9.4.建設
9.5.エレクトロニクス
9.6.医療
9.7.包装
10.米州のバイオ複合材料市場
10.1.はじめに
10.2.アルゼンチン
10.3.ブラジル
10.4.カナダ
10.5.メキシコ
10.6.アメリカ
11.アジア太平洋地域のバイオ複合材料市場
11.1.はじめに
11.2.オーストラリア
11.3.中国
11.4.インド
11.5.インドネシア
11.6.日本
11.7.マレーシア
11.8.フィリピン
11.9.シンガポール
11.10.韓国
11.11.台湾
11.12.タイ
11.13.ベトナム
12.ヨーロッパ、中東、アフリカのバイオコンポジット市場
12.1.はじめに
12.2.デンマーク
12.3.エジプト
12.4.フィンランド
12.5.フランス
12.6.ドイツ
12.7.イスラエル
12.8.イタリア
12.9.オランダ
12.10.ナイジェリア
12.11.ノルウェー
12.12.ポーランド
12.13.カタール
12.14.ロシア
12.15.サウジアラビア
12.16.南アフリカ
12.17.スペイン
12.18.スウェーデン
12.19.スイス
12.20.トルコ
12.21.アラブ首長国連邦
12.22.イギリス
13.競争環境
13.1.市場シェア分析(2023年
13.2.FPNVポジショニングマトリックス(2023年
13.3.競合シナリオ分析
13.3.1.INCA がバイオ複合材料開発のために 4,000 万米ドルの資金提供を確約
13.3.2.BASF とスイス・クロノは革新的な製品開発で木質系パネル業界を開拓する
13.3.3.新しい3Dプリンティング・プロセスがバイオベース複合材料の開発を実現
13.4.戦略分析と提言
14.競合ポートフォリオ
14.1.主要企業のプロフィール
14.2.主要製品ポートフォリオ
図2.バイオ複合材料の市場規模、2023年対2030年
図3.バイオコンポジットの世界市場規模、2018年~2030年(百万米ドル)
図4.バイオコンポジットの世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. バイオコンポジットの世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6. バイオコンポジット市場のダイナミクス
図7.バイオコンポジットの世界市場規模、製品別、2023年対2030年(%)
図8.バイオコンポジットの世界市場規模、製品別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.バイオコンポジットの世界市場規模、繊維タイプ別、2023年対2030年 (%)
図10.バイオコンポジットの世界市場規模、繊維タイプ別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図11.バイオコンポジットの世界市場規模、ポリマー別、2023年対2030年 (%)
図12.バイオコンポジットの世界市場規模、ポリマー別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図13.バイオコンポジットの世界市場規模、用途別、2023年対2030年(%)
図14.バイオコンポジットの世界市場規模、用途別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.アメリカのバイオコンポジット市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図16.アメリカの生体複合材料市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図17.米国のバイオコンポジット市場規模、州別、2023年対2030年 (%)
図18.米国のバイオ複合材料市場規模、州別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図19.アジア太平洋地域のバイオコンポジット市場規模、国別、2023年対2030年 (%)
図20.アジア太平洋地域のバイオコンポジット市場規模、国別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図21.欧州、中東、アフリカのバイオコンポジット市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図22. 欧州、中東&アフリカのバイオコンポジット市場規模、国別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図23.バイオコンポジット市場シェア、主要プレーヤー別、2023年
図24.バイオコンポジット市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年

• 日本語訳:バイオコンポジット市場:製品別(グリーンバイオコンポジット、ハイブリッドバイオコンポジット)、繊維タイプ別(非木材繊維コンポジット、木質繊維コンポジット)、ポリマー別、用途別 – 2024-2030年世界予測
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