녹색 폴리머 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2023 - 2030)

Green Polymer 시장은 Segmented by Type입니다. (바이오 기반, 재활용, 바이오 기반, 비 생물 분해성, 부분적으로 바이오 기반), 응용 (포장, 농업, 자동차, 전자, 섬유, 의료, 기타), 폴리머 유형 (스타치 기반, Polylactic 산 ....

녹색 폴리머 시장 크기

USD 기준 시장 규모 Bn

CAGR9.6%

연구 기간2023 - 2030
추정 기준 연도2022
CAGR9.6%
가장 빠르게 성장하는 시장Asia Pacific
대규모 시장North America
시장 집중도High
주요 플레이어사이트맵, Dow 화학, 브레스크렘, 채용정보, 운영 정보 및 기타
*면책 조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 나열되어 있습니다.
*출처: Coherent Market Insights
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녹색 폴리머 시장 분석

녹색 중합체 시장 크기는 도달 할 것으로 예상됩니다. US$ 74.95 Bn by 2030, 부터 US$ 39.46 2023 년 Bn, 9.6%의 CAGR 성장 예측 기간 중. 녹색 중합체는, 또한 bioplastics로, 야채 기름과 지방 또는 미생물, 동물, 또는 식물 근원과 같은 생물 자원 근원에서 제조된 플라스틱입니다. 기존 석유 기반 플라스틱에 친환경 대안을 제공합니다. 지속 가능한 물질을 향한 변화와 플라스틱 폐기물의 부정적인 영향에 대한 인식은 시장의 성장을 주도하고있다.

녹색 고분자 시장은 유형, 신청, 중합체 유형 및 지구에 의해 구분됩니다. 유형에 따라 시장은 생물 분해성, 바이오 기반, 재활용, 바이오 기반 비 생물 분해성 및 부분적으로 바이오 기반으로 구분됩니다. 2022년에 가장 큰 주식을 차지하는 생물 분해성 중합체 세그먼트. Biodegradable Plastics의 수요는 단일 용도 플라스틱 및 플라스틱 폐기물에 엄격한 정부 규정으로 인해 크게 증가합니다.

녹색 중합체 시장 운전사:

  • 지속 가능한 물질에 대한 소비자 선호도 증가: 친환경적이고 지속 가능한 제품에 대한 소비자 선호도는 녹색 폴리머 시장의 성장을 주도하는 주요 요소입니다. 소비자, 특히 밀레니엄 세대, 점점 플라스틱 오염 및 기후 변화와 같은 환경 문제에 대해 우려하고있다. 이것은 재생 가능 소스로 만들어진 녹색 중합체와 bioplastics를 위한 일어나는 수요에 지도하고 compostable 또는 재상할 수 있습니다. 예를 들어 글로벌 설문 조사에 따르면 소비자의 약 75 %가 재활용 포장에서 제품을 구입하는 것을 선호합니다. 상표는 또한 이 동향을 인식하고 새로운 제품을 발사하거나 bioplastics에 포장을 전환합니다. 1 월 2022에서 Nestlé (음식 및 음료 회사)는 포장에 대한 소스 재활용 플라스틱을 계획하고 식품 등급 재활용 플라스틱과 처녀 플라스틱을 대체 할 계획이라고 발표했습니다.
  • Stringent 정부 규정: 세계 각국 정부는 플라스틱 폐기물 오염을 줄이기 위해 단일 용도 플라스틱에 엄격한 규정을 구현하고 있습니다. 몇몇 국가는 특정 플라스틱 제품을 금지하거나 플라스틱 포장에 세금을 부과했습니다. 이러한 규정은 친환경 바이오플라스틱을 채택하고 시장 성장을 주도하는 제조업체입니다. 예를 들어 유럽위원회 (European Commission)는 2030에 의해 모든 플라스틱 포장에서 2025 및 30 %의 PET 병에 재활용 플라스틱의 25 %를 통합 할 수 있습니다. 4 월 2022에서 발효 될 영국 플라스틱 포장 세금도 재활용 플라스틱의 사용을 격려 할 것으로 예상된다.
  • bioplastics에 있는 전진: 재료 화학 및 가공 기술의 지속적인 발전은 바이오 플라스틱의 특성과 기능을 개선하고 있습니다. 키 플레이어는 R & D에 크게 투자하여 향상된 기계적, 열 및 장벽 특성을 가진 새로운 바이오 기반 폴리머를 개발합니다. 예를 들어, McGill University의 연구원들은 석유 기반 플라스틱과 같은 내구성이 있는 목재 부산물에서 새로운 바이오플라스틱을 개발했습니다. 새로운 첨가제 제조 기술은 또한 bioplastics를 가진 3D 인쇄를 가능하게 합니다. 이것은 기업의 맞은편에 그들의 신청을 확장하고 있습니다.
  • 기업 지속 가능성 목표: 브랜드 및 소매업체의 증가 수는 친환경 포장을 사용하여 지속 가능성 목표를 설정하고 플라스틱 폐기물 발자국을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, PepsiCo (다국적 음식, 스낵, 음료 공사)는 2025년까지 포장을 위해 100 % 재활용, compostable 또는 biodegradable을 목표로합니다. 큰 기업에 의한 이러한 약속은 향후 몇 년 동안 바이오 플라스틱 및 재활용 플라스틱의 사용을 구동 할 것으로 예상됩니다. BASF, Dow Chemicals, Indorama Ventures와 같은 플라스틱 가치 사슬에 있는 몇몇 회사는 지속 가능한 해결책을 위한 성장 수요를 충족시키기 위하여 bioplastics 생산 및 전략적인 파트너십에서 투자하고 있습니다.

녹색 중합체 시장 기회:

  • 유연한 포장에 있는 신청: PLA, 전분 혼합, PBAT와 같은 바이오 플라스틱은 플라스틱 포장, 가방 및 파우치와 같은 유연한 포장에 사용되는 기존 플라스틱에 재생 가능하고 compostable 대안으로 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 중요한 선수는 bioplastic 포장 해결책의 재산을 개량하기 위하여 새로운 생물 근거한 중합체 및 장벽 물자를 개발합니다. 예를 들어, TIPA는 식품 포장에 필요한 선반 수명을 제공하기 위해 compostable 바이오 기반 장벽 자료를 개발했습니다. 식품 및 음료 산업에서 지속 가능한 포장의 성장 추세는 유연한 포장 응용 분야에서 바이오 플라스틱에 대한 중요한 기회를 제공합니다.
  • 자동차 신청: 연료 효율 및 배출 감소에 대한 상승 초점으로, 자동차 제조업체는 경량 바이오 플라스틱 및 천연 섬유를 사용하여 차량 내부 및 외부. PLA, PHA 및 천연 섬유 biocomposites는 지속 가능성 혜택을 제공하며 최대 50 %의 차량 중량을 줄일 수 있습니다. 자동차의 바이오 플라스틱 사용은 여전히 초기 단계이지만 엄격한 환경 규정과 함께 내부 트림, 대쉬보드, 단열, 브래킷 등 석유 기반 플라스틱을 대체 할 수있는 엄청난 잠재력을 보유합니다. Toyota Tsusho Americas 및 Ford Motor Company와 같은 리드 플레이어는이 분야에서 R & D를 수행하고 있습니다.
  • Novel 생물 중합체: 합성 생물학 및 유전 공학의 진보는 PEF (폴리에틸렌 furanoate), PHAs (polyhydroxyalkanoates) 및 PBS (polybutylene succinate)와 같은 소설 생물 물질의 발달을 가능하게 하고 기름 근거한 플라스틱에 비교할 수 있는 가공성. 세균성 발효 또는 효소 공정에서 생산 된 이러한 새로운 바이오 기반 폴리머의 상용화는 고급 응용 분야에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 고유 한 특성을 제공 할 수 있습니다. 그들의 생산은 또한 지속 가능한 더입니다.
  • Emerging 시장 유리한 정책: 중국, 브라질, 인도와 같은 에너지 절약 경제는 수입한 석유화학 및 촉촉한 플라스틱 오염 문제에 대한 의존도를 줄이기 위해 바이오 플라스틱 제조를 촉진하는 정책과 인센티브를 구현하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 식품 배달에서 curb 플라스틱 폐기물에 compostable 플라스틱 포장의 사용을 위임 할 계획. 중급 인구 및 산업 성장률은 바이오 플라스틱 생산 인프라의 투자를 위해 매우 수익성이 시장을 만듭니다.

녹색 중합체 시장 Restraints:

  • 높은 생산 비용: 대부분의 바이오 플라스틱의 생산 비용은 석유 화학 피드 주식에서 파생 된 기존 플라스틱에 비해 계속됩니다. 이것은 bioplastics의 더 넓은 채택을 방해하는 중요한 도전입니다. 바이오플라스틱에 필요한 복잡한 추출 공정에서 비용 차이는 물론 성숙한 석유화학 산업에 의해 즐길 수 있는 규모의 경제학. 그러나, 선수는 생산 가늠자를 증가시키고 비용을 삭감하기 위하여 bioplastic 생산을 낙관합니다.
  • 성능 제한: bioplastics는 포장 신청을 위해 적당하, 튼튼한에 있는 그들의 채택은, 기술설계 신청 전통적인 플라스틱과 비교된 열저항, 힘 및 경도 같이 성과 요인에 제한됩니다. 예를 들어 PLA는 60 °C 이상의 온도에서 변형되어 자동차 또는 전자 제품에서 사용을 제한합니다. 타겟 연구 및 제품 개발은 생체플라스틱을 수정하여 응용성을 확장합니다.
  • 적절한 인프라의 부족: PLA 및 PHA와 같은 바이오 플라스틱 재활용은 표준 PET 및 PP 플라스틱과 비교하여 다양한 화학 구조를 갖춘 전용 시설을 요구합니다. 그러나, 인프라 및 공공 인식을 재활용하는 것은 여전히 핵심 과제를 유지, 특히 경제 개발. 적절한 퇴비 및 폐기물 분리 시설 없이, 바이오플라스틱은 기존의 플라스틱 폐기물 흐름에서 끝나고, 지속 가능성 혜택을 줄입니다. 정부 및 산업 노력은 지원 인프라를 구축하는 것이 중요합니다.