Green Polymer Market АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ И ДОЛЕЙ - ТЕНДЕНЦИИ РОСТА И ПРОГНОЗЫ (2023 - 2030)

Green Polymer Market is Segmented By Type (Biodegradable, Biobased, Recycled, Bio-based, non-biodegradable, Partially bio-based), By Application (Packaging, Agriculture, Automotive, Electronics, Textiles, Healthcare, Others), By Polymer Type (Starch-based, Polylactic acid (PLA), Polyhydroxyalkanoates (PHA), Polyethylene terephthalate (PET), Polybutylene succinate (PBS), Polytrimethylene terephthalate (PTT), Others), By Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East and Africa). The report offers the value (in USD billion) for the above-mentioned segments.

Green Polymer Market Size

Размер Рынка в Долларах США Bn

Среднегодовой темп роста9.6%

Период Исследования2023 - 2030
Базовый Год Оценки2022
Среднегодовой темп роста9.6%
Быстрорастущий РынокAsia Pacific
Крупнейший РынокNorth America
Концентрация РынкаHigh
Крупнейшие ИгрокиБасф, Производитель Dow Chemical, Браскем, NatureWorks, Новамонт and Among Others.
*Отказ от ответственности: Крупнейшие игроки перечислены без определенного порядка.
*Источник: Coherent Market Insights
setting-icon
Want to purchase customized report?
please let us know !

Green Polymer Market Analysis

Ожидается, что объем рынка зеленых полимеров достигнет $ 74,95 млрд к 2030 году, от $ 39,46 Bn в 2023 году, рост на CAGR 9,6% в течение прогнозируемого периода. Зеленые полимеры, также известные как биопластики, представляют собой пластмассы, изготовленные из источников биомассы, таких как растительные масла и жиры или микробные, животные или растительные источники. Они обеспечивают экологически чистые альтернативы традиционным пластмассам на основе нефти. Переход к устойчивым материалам и повышение осведомленности о негативном воздействии пластиковых отходов стимулируют рост рынка.

Рынок зеленых полимеров сегментирован по типу, применению, типу полимера и региону. По типу рынок подразделяется на биоразлагаемый, биооснованный, переработанный, биооснованный небиоразлагаемый и частично биооснованный. Наибольшую долю в 2022 году составил сегмент биоразлагаемых полимеров. Спрос на биоразлагаемые пластмассы значительно увеличивается из-за строгих правительственных правил по одноразовым пластмассам и пластиковым отходам.

Рыночные драйверы зеленого полимера:

  • Повышение потребительских предпочтений в отношении экологически чистых материалов: Смещение потребительских предпочтений в сторону экологически чистых и устойчивых продуктов является основным фактором, стимулирующим рост рынка экологически чистых полимеров. Потребители, особенно миллениалы, все больше обеспокоены экологическими проблемами, такими как загрязнение пластиком и изменение климата. Это приводит к росту спроса на зеленые полимеры и биопластики, поскольку они изготавливаются из возобновляемых источников и компостируются или перерабатываются. Например, согласно глобальному опросу, около 75% потребителей предпочитают покупать продукты в вторичной упаковке. Бренды также признают эту тенденцию и запускают новые продукты или переводят упаковку на биопластик. В январе 2022 года Nestlé (компания по производству продуктов питания и напитков) объявила о планах по получению переработанных пластмасс для своей упаковки и замене первичных пластмасс на переработанные пластмассы пищевого качества.
  • Строгие государственные правила: Правительства во всем мире внедряют строгие правила по одноразовым пластмассам для сокращения загрязнения пластиковыми отходами. Несколько стран запретили некоторые пластиковые продукты или ввели налоги на пластиковую упаковку. Такие правила заставляют производителей принимать экологически чистые биопластики и стимулируют рост рынка. Например, Европейская комиссия установила цели по включению 25% переработанного пластика в ПЭТ-бутылки к 2025 году и 30% во всю пластиковую упаковку к 2030 году. Ожидается, что налог на пластиковую упаковку в Великобритании, который вступит в силу в апреле 2022 года, также будет стимулировать использование переработанных пластмасс.
  • Достижения в области биопластика: Постоянные достижения в области химии материалов и технологий обработки улучшают свойства и возможности биопластиков. Ключевые игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработки новых биополимеров с улучшенными механическими, термическими и барьерными свойствами. Например, исследователи из Университета Макгилла разработали новый биопластик из побочных продуктов древесины, который прочен, как пластик на основе нефти. Новые технологии аддитивного производства также позволяют создавать 3D-печать из биопластика. Это расширяет их применение в различных отраслях.
  • Цели корпоративной устойчивости: Все большее число брендов и розничных торговцев поставили перед собой цели по устойчивому развитию, чтобы использовать экологически чистую упаковку и уменьшить количество пластиковых отходов. Например, PepsiCo (многонациональная корпорация по производству продуктов питания, закусок и напитков) стремится к 2025 году обеспечить 100% перерабатываемость, компостируемость или биоразлагаемость своей упаковки. Ожидается, что такие обязательства крупных корпораций будут стимулировать использование биопластиков и переработанных пластмасс в ближайшие годы. Несколько компаний в цепочке создания стоимости пластмасс, таких как BASF, Dow Chemicals и Indorama Ventures, инвестируют в производство биопластика и стратегические партнерства для удовлетворения растущего спроса на устойчивые решения.

Возможности рынка зелёных полимеров:

  • Применение в гибкой упаковке: Биопластики, такие как PLA, крахмальные смеси и PBAT, имеют огромный потенциал в качестве возобновляемых и компостируемых альтернатив обычным пластмассам, используемым в гибкой упаковке, такой как пластиковые обертки, пакеты и мешки. Ключевые игроки разрабатывают новые биополимеры и барьерные материалы для улучшения свойств биопластиковых упаковочных решений. Например, TIPA разработала компостируемые барьерные материалы на биологической основе, чтобы обеспечить необходимый срок хранения для упаковки пищевых продуктов. Растущая тенденция устойчивой упаковки, особенно в пищевой промышленности, предоставляет значительные возможности для применения биопластика в гибкой упаковке.
  • Автомобильные приложения: С растущим акцентом на топливную экономичность и сокращение выбросов автопроизводители используют легкие биопластики и натуральные волокна для интерьеров и экстерьеров автомобилей. PLA, PHA и биокомпозиты из натурального волокна обеспечивают преимущества устойчивости и могут снизить вес автомобиля до 50%. Использование биопластика в автомобильной промышленности все еще находится на ранних стадиях, но с жесткими экологическими нормами они обладают огромным потенциалом для замены пластмасс на основе нефти в отделке салона, приборных панелях, изоляции, скобках и т. Д. Ведущие игроки, такие как Toyota Tsusho Americas и Ford Motor Company, проводят исследования и разработки в этой области.
  • Новые биополимеры: Достижения в области синтетической биологии и генной инженерии позволили разработать новые биоматериалы, такие как PEF (полиэтиленфураноат), PHA (полигидроксиалканоаты) и PBS (полибутиленсукцинат) с превосходными свойствами и перерабатываемостью, сопоставимыми с пластмассами на масляной основе. Коммерциализация таких новых биополимеров, полученных в результате бактериальной ферментации или ферментативных процессов, может обеспечить уникальные свойства, отвечающие требованиям для передовых применений. Их производство также более экологически устойчиво.
  • Благоприятная политика развивающихся рынков: Развивающиеся экономики, такие как Китай, Бразилия и Индия, реализуют политику и стимулы по содействию производству биопластика, чтобы уменьшить зависимость от импортных нефтехимических веществ и решить проблемы загрязнения пластиком. Например, правительство Индии планирует санкционировать использование компостируемой пластиковой упаковки в поставках продуктов питания для сокращения пластиковых отходов. Растущее население среднего класса и промышленный рост делают эти рынки очень прибыльными для инвестиций в инфраструктуру производства биопластика.

Зеленый рынок полимеров:

  • Высокие производственные затраты: Затраты на производство большинства биопластиков по-прежнему выше по сравнению с обычными пластмассами, полученными из нефтехимического сырья. Это серьезная проблема, препятствующая более широкому внедрению биопластиков. Разница в стоимости обусловлена сложными процессами экстракции, необходимыми для биопластиков, и экономией масштаба, которой пользуется зрелая нефтехимическая промышленность. Тем не менее, игроки инвестируют в увеличение масштабов производства и оптимизацию производства биопластика для снижения затрат.
  • Ограничения производительности: В то время как биопластики подходят для упаковочных применений, их применение в прочных, инженерных приложениях ограничено из-за таких факторов производительности, как теплостойкость, прочность и долговечность по сравнению с обычными пластмассами. Например, PLA начинает деформироваться при температуре выше 60°C, ограничивая его использование в автомобильной или электронной продукции. Целенаправленные исследования и разработка продуктов сосредоточены на модификации биопластиков для расширения их применимости.
  • Отсутствие адекватной инфраструктуры: Переработка биопластиков, таких как PLA и PHA, требует специальных средств, поскольку они имеют различные химические структуры по сравнению со стандартными ПЭТ и ПП пластмассами. Однако инфраструктура переработки и информированность общественности по-прежнему остаются ключевыми проблемами, особенно в развивающихся странах. Без надлежащего компостирования и сегрегации отходов биопластики попадают в обычные потоки пластиковых отходов, что снижает их преимущества для устойчивости. Усилия правительства и промышленности имеют решающее значение для создания вспомогательной инфраструктуры.