| ■ 영문 제목 : Global Biodegradable Plastics and Polymers Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D6888 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 생분해성 플라스틱 및 폴리머은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 생분해성 플라스틱 및 폴리머은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 생분해성 플라스틱 및 폴리머의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : PLA, PHA, 기타) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 생분해성 플라스틱 및 폴리머 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 생분해성 플라스틱 및 폴리머 기술의 발전, 생분해성 플라스틱 및 폴리머 신규 진입자, 생분해성 플라스틱 및 폴리머 신규 투자, 그리고 생분해성 플라스틱 및 폴리머의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 생분해성 플라스틱 및 폴리머 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 생분해성 플라스틱 및 폴리머 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
PLA, PHA, 기타
*** 용도별 세분화 ***
비닐 봉지, 불완전 포장재 포장, 제약 포장, 종이 코팅, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
BASF, Eastman, Showa Denko, DuPont, Kingfa, Mitsubishi Chemical, Meredian, Tianjin GreenBio Materials, Biomer, Metabolix, Yifan Xinfu Pharmaceutical, Ecomann, Anqing Hexing, SJBRT Chemical
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 생분해성 플라스틱 및 폴리머은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장분석 ■ 지역별 생분해성 플라스틱 및 폴리머에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 BASF, Eastman, Showa Denko, DuPont, Kingfa, Mitsubishi Chemical, Meredian, Tianjin GreenBio Materials, Biomer, Metabolix, Yifan Xinfu Pharmaceutical, Ecomann, Anqing Hexing, SJBRT Chemical – BASF – Eastman – Showa Denko ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]생분해성 플라스틱 및 폴리머 이미지 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 시장 점유율 기업별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 시장 점유율 2023 기업별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 시장 2023 기업별 글로벌 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 시장 점유율 2023 미주 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 (2019-2024) 미주 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 (2019-2024) 유럽 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 (2019-2024) 유럽 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 (2019-2024) 미국 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 캐나다 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 멕시코 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 브라질 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 중국 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 일본 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 한국 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 인도 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 호주 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 독일 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 프랑스 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 영국 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 러시아 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 이집트 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 터키 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장규모 (2019-2024) 생분해성 플라스틱 및 폴리머의 제조 원가 구조 분석 생분해성 플라스틱 및 폴리머의 제조 공정 분석 생분해성 플라스틱 및 폴리머의 산업 체인 구조 생분해성 플라스틱 및 폴리머의 유통 채널 글로벌 지역별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 생분해성 플라스틱 및 폴리머 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
| ※참고 정보 생분해성 플라스틱 및 폴리머는 기존 플라스틱의 환경 오염 문제를 해결하기 위한 대안으로 주목받고 있으며, 사용 후 자연 환경에서 미생물에 의해 분해되어 환경에 미치는 영향을 최소화하는 소재를 의미합니다. 이러한 소재들은 다양한 특징과 종류를 가지며, 여러 산업 분야에서 활발하게 연구 및 활용되고 있습니다. 생분해성 플라스틱의 핵심적인 개념은 '생분해성'에 있습니다. 이는 플라스틱이 자연 상태에서 미생물(세균, 곰팡이 등)에 의해 물, 이산화탄소, 메탄, 바이오매스 등과 같은 자연적인 물질로 분해되는 성질을 의미합니다. 이러한 분해 과정은 플라스틱의 화학적 구조와 분해 환경(온도, 습도, 미생물 존재 유무 등)에 따라 달라집니다. 완전히 분해되기까지 걸리는 시간 역시 소재의 종류와 환경 조건에 따라 수주에서 수년까지 다양할 수 있습니다. 생분해성 플라스틱은 크게 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다. 첫째는 천연 고분자 기반 생분해성 플라스틱입니다. 여기에는 셀룰로오스, 녹말, 키틴, 단백질 등이 포함됩니다. 이러한 천연 고분자는 재생 가능한 자원에서 얻을 수 있다는 장점이 있으며, 특정 조건에서는 비교적 빠른 속도로 생분해될 수 있습니다. 예를 들어, 녹말 기반 플라스틱은 수분과 온도 조건이 적합하면 비교적 빠르게 분해되는 특성을 보입니다. 셀룰로오스 기반 소재는 종이나 섬유 형태로 가공되어 사용되기도 하며, 목재 펄프 등에서 추출하여 다양한 제품에 응용됩니다. 둘째는 합성 고분자 기반 생분해성 플라스틱입니다. 이는 석유화학 원료나 바이오매스에서 유래한 단량체를 중합하여 얻어지지만, 특정 화학 구조를 통해 생분해성을 부여받습니다. 대표적인 예로는 폴리락트산(PLA), 폴리하이드록시알카노에이트(PHA), 폴리카프로락톤(PCL), 폴리부틸렌 숙시네이트(PBS) 등이 있습니다. 폴리락트산(PLA)은 옥수수 전분, 사탕수수 등에서 추출한 젖산(lactic acid)을 발효 및 중합하여 얻어지는 대표적인 바이오 기반 생분해성 플라스틱입니다. 높은 투명성과 강성을 가지며, 식품 포장재, 일회용 식기, 섬유, 3D 프린팅 필라멘트 등으로 널리 사용됩니다. 하지만 특정 온도와 습도 조건이 충족되어야 효율적으로 분해되는 특성이 있습니다. 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)는 다양한 미생물이 세포 내에 축적하는 폴리에스터로, 미생물 발효를 통해 생산됩니다. PLA에 비해 더 넓은 온도 범위와 다양한 환경 조건에서 생분해될 수 있다는 장점이 있으며, 생체 적합성이 뛰어나 의료용 소재로도 활용될 가능성이 높습니다. 그러나 생산 단가가 상대적으로 높아 상용화에 제약이 있을 수 있습니다. 폴리카프로락톤(PCL)은 석유화학 기반의 생분해성 폴리에스터로, 비교적 낮은 온도에서도 분해가 가능하며 유연성이 우수합니다. 의료용 봉합사, 약물 전달 시스템, 생분해성 필름 등에 사용됩니다. 폴리부틸렌 숙시네이트(PBS) 역시 석유화학 기반 또는 바이오 기반 단량체로부터 합성될 수 있는 생분해성 폴리에스터로, 우수한 가공성과 내열성을 가지고 있어 포장재, 농업용 필름 등으로 활용됩니다. 생분해성 플라스틱의 특징은 기존 플라스틱과 비교했을 때 몇 가지 두드러진 차이점을 보입니다. 앞서 언급했듯이 가장 큰 특징은 '생분해성'입니다. 이는 폐기물 관리 측면에서 큰 이점을 제공하며, 플라스틱 쓰레기로 인한 환경 오염을 줄이는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 많은 생분해성 플라스틱은 재생 가능한 자원, 즉 바이오매스를 원료로 사용하기 때문에 화석 연료 의존도를 낮추고 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 지속 가능한 사회를 구축하는 데 중요한 역할을 합니다. 하지만 생분해성 플라스틱 역시 몇 가지 한계를 가지고 있습니다. 첫째는 분해 조건의 까다로움입니다. 일부 생분해성 플라스틱은 특정 온도, 습도, 미생물이 풍부한 산업 퇴비화 시설에서만 효율적으로 분해됩니다. 일반적인 매립지나 자연 환경에서는 분해가 더디거나 거의 이루어지지 않을 수도 있습니다. 따라서 '생분해성'이라는 용어가 모든 환경에서 무조건적으로 분해됨을 의미하는 것은 아니라는 점을 인지해야 합니다. 둘째는 물성과 가공성의 한계입니다. 기존 범용 플라스틱에 비해 강도, 내열성, 내화학성 등이 떨어지는 경우가 많아 적용 가능한 분야가 제한적일 수 있습니다. 물론 이러한 물성을 개선하기 위한 다양한 연구 개발이 진행 중입니다. 예를 들어, 다른 고분자와의 혼합(블렌딩)이나 나노 입자를 첨가하는 등의 방법으로 기계적 물성을 향상시키려는 시도가 있습니다. 셋째는 생산 단가입니다. 일부 생분해성 플라스틱은 아직까지 석유화학 기반 플라스틱에 비해 생산 단가가 높은 편입니다. 이는 대중적인 보급 확산에 걸림돌이 될 수 있으며, 생산 기술의 발전과 규모의 경제를 통해 점차 개선될 필요가 있습니다. 생분해성 플라스틱의 용도는 매우 다양합니다. 식품 포장재로는 일회용 식품 용기, 봉투, 필름 등에 사용되어 사용 후 간편하게 폐기할 수 있다는 장점을 제공합니다. 농업 분야에서는 멀칭 필름으로 사용되어 작물 재배 시 잡초 방지 및 수분 보존 효과를 얻을 수 있으며, 사용 후 토양에서 분해되어 별도의 수거 및 폐기 작업이 필요 없다는 장점이 있습니다. 또한, 생분해성 플라스틱은 의료용품으로도 활용됩니다. 수술용 봉합사, 약물 전달 시스템, 임플란트 등 생체 내에서 안전하게 분해되어야 하는 의료 기기에 사용됩니다. 최근에는 3D 프린팅 기술의 발전과 함께 생분해성 필라멘트가 건축, 디자인, 시제품 제작 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 일회용 식기류, 빨대, 비닐봉투 등 일회용품 분야에서 플라스틱 사용 규제가 강화됨에 따라 생분해성 플라스틱에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 생분해성 플라스틱 및 폴리머와 관련된 기술은 매우 광범위합니다. 주요 기술 분야로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, **원료 확보 및 생산 기술**입니다. 바이오매스 기반 플라스틱의 경우, 사탕수수, 옥수수, 감자 전분, 목질계 바이오매스 등 다양한 재생 가능한 자원을 효율적으로 발효하거나 화학적으로 처리하여 단량체를 생산하는 기술이 중요합니다. 또한, 미생물을 이용한 PHA 생산 기술, 새로운 미생물 균주 개발 및 배양 조건 최적화 기술 등도 핵심적인 연구 분야입니다. 둘째, **고분자 합성 및 개질 기술**입니다. 생분해성 고분자를 합성하는 다양한 중합 방법(개환 중합, 축합 중합 등)에 대한 연구가 이루어지고 있으며, 원하는 물성을 얻기 위해 다른 고분자와의 공중합, 블렌딩, 충전제 첨가 등의 개질 기술도 활발히 연구되고 있습니다. 특히, 생분해 속도를 조절하거나 기계적 강도를 향상시키는 기술이 중요합니다. 셋째, **가공 기술**입니다. 생분해성 플라스틱은 기존 플라스틱과는 다른 가공 특성을 가질 수 있습니다. 압출, 사출, 블로우 성형 등 다양한 가공 방법을 통해 제품을 제조하는 기술의 최적화가 필요하며, 동시에 생분해성 특성을 유지하는 가공 조건 개발도 중요합니다. 넷째, **평가 및 인증 기술**입니다. 생분해성 플라스틱의 생분해성을 정확하게 평가하고 검증하는 기술은 소비자와 산업계의 신뢰를 구축하는 데 필수적입니다. ISO, ASTM 등 국제 표준에 따른 다양한 생분해성 시험(토양 생분해, 해양 생분해, 퇴비화 생분해 등) 및 미생물 분해 메커니즘 연구 등이 포함됩니다. 이러한 평가를 통해 제품의 환경적 주장(environmental claims)에 대한 신뢰성을 확보하게 됩니다. 다섯째, **생분해성 메커니즘 연구**입니다. 미생물이 플라스틱을 분해하는 과정을 화학적, 생화학적으로 이해하는 것은 더욱 효율적인 생분해성 소재를 개발하는 데 중요합니다. 효소 작용, 분해 중간 생성물 분석 등을 통해 생분해성 향상 방향을 모색합니다. 여섯째, **재활용 및 폐기물 관리 기술**입니다. 생분해성 플라스틱의 효과적인 폐기물 관리 시스템 구축은 해당 소재의 환경적 이점을 극대화하는 데 중요합니다. 일반 쓰레기와 분리하여 산업 퇴비화 시설로 보내는 시스템 구축, 또는 매립지에서의 분해 촉진 기술 등도 연구될 수 있습니다. 또한, 물리적 재활용 기술 개발도 병행될 수 있습니다. 결론적으로, 생분해성 플라스틱 및 폴리머는 플라스틱 쓰레기로 인한 환경 문제를 해결하고 지속 가능한 사회를 구축하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 잠재력을 지닌 소재입니다. 다양한 종류와 특징을 가진 생분해성 소재들은 현재 여러 산업 분야에서 활용되고 있으며, 관련 기술의 지속적인 발전은 이러한 소재의 성능을 향상시키고 적용 범위를 넓히는 데 기여할 것입니다. 하지만 생분해성이라는 특성이 모든 환경에서 완벽하게 작용하는 것은 아니라는 점을 인지하고, 올바른 사용 및 폐기물 관리 시스템 구축이 병행될 때 생분해성 플라스틱이 가진 진정한 가치를 실현할 수 있을 것입니다. 앞으로도 생분해성 플라스틱에 대한 연구 개발 및 사회적 논의는 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 생분해성 플라스틱 및 폴리머 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D6888) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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