
글로벌 생분해성 플라스틱 시장 동향
동인: 시장 성장을 촉진하기 위한 제약 분야의 PHA 수요 증가
제약 분야에서는 몇 가지 강력한 동인으로 인해 생분해성 플라스틱, 특히 폴리하이드록시아라니오에이트(PHA)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 식물 당과 세균 발효와 같은 재생 가능한 자원을 기반으로 하는 이러한 재료는 기존의 석유 기반 플라스틱에 대한 대안을 제시합니다. PHA는 자연 환경에서 완전히 무독성 부산물로 분해되기 때문에 매력적인 솔루션입니다. 유럽연합과 FDA와 같은 규제 기관은 친환경 소재를 점점 더 장려하고 있으며, 이로 인해 제약 제조업체들은 포장, 의료 기기, 약물 전달 시스템에 대한 생분해성 대안을 모색하고 있습니다.
제약업계 기업들은 지속가능성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 많은 기업들이 생산 라인에 생분해성 플라스틱인 PHA를 포함시키고 있습니다. 그들은 탄소 발자국을 줄이고 순환 경제 프로그램에 참여하기를 원합니다. 재생 가능한 원료, 최소한의 수명 주기, 그리고 PHA의 환경적 피해는 기업이 기업의 지속가능성 달성을 위해 적응하는 데 필수적인 재료로 묘사됩니다. PHA의 생체 적합성과 무독성으로 인해 제약 분야에서 사용하기 좋습니다. 잠재적인 응용 분야는 약물 캡슐화, 제어 방출 약물 전달 시스템, 의료용 임플란트에 있습니다. 부작용 없이 생분해되는 성질 때문에, 이 물질은 명시된 응용 분야에 적합합니다. 또한, 필름, 코팅, 미세 입자 등 다양한 형태로 가공이 가능하기 때문에, 많은 제약 포장 및 전달 시스템에 사용될 수 있습니다.
제한: 원자재 가격의 변동성
원자재 가격의 변동성은 해당 사업의 이익률에 영향을 미칠 수 있는 불확실성을 야기하기 때문에 시장 성과를 크게 제한할 수 있습니다. 여기서는 원자재가 재생 가능한 자원, 즉 생분해성이고 식물과 미생물의 자연적 원천에서 얻어지는 것이기 때문에 더 큰 제약이 있는 것으로 보입니다. 주로 옥수수, 감자, 카사바, 밀 전분으로 구성되어 있으며, 주로 풍부함과 생분해성 때문에 가장 널리 사용됩니다. 목재 펄프, 면, 삼에서 추출한 셀룰로오스는 셀룰로오스 아세테이트와 같은 생분해성 플라스틱 생산에 도움이 되는 또 다른 필수 원료입니다. 이러한 원료의 가격은 다양하며, 이로 인해 운영 비용이 증가하여 기업이 경쟁력을 유지하면서 비용을 관리하기가 어려워졌습니다. 예를 들어, 원료 가격이 갑자기 상승하면 수요에 영향을 미치지 않고 이러한 비용을 소비자에게 전가하기가 어려워집니다.
이로 인해 판매 가격 하락과 함께 원가 상승이 발생하는 마진이 압박을 받고 있습니다. 따라서 장기적인 수익성이 위협받고 있습니다. 원자재 가격의 급격한 변화는 생분해성 플라스틱 제조업체의 재고 손실로 이어질 수 있습니다. 가격이 급격하게 상승하면 기업은 전체 비용 증가분을 고객에게 전가하지 못할 수 있으며, 이로 인해 마진이 감소할 수 있습니다. 반대로, 가격이 하락하면 기업은 기존 재고를 더 낮은 가격에 판매해야 할 수 있으며, 이로 인해 재고 손실이 발생할 수 있습니다.
기회: PLGA, 생분해성 플라스틱 시장에서 제약 산업에 새로운 길을 열다
폴리(락트산-글리콜산), PLGA는 락트산과 글리콜산의 비정질, 생분해성, 생체 적합성 공중합체로, 최근 제약 업계에서 큰 관심을 받고 있으며, 약물 전달 제어에 다양한 응용이 가능합니다. 주사제, 약물, 조직 공학에 도움이 되는 락트산과 글리콜산과 같은 무독성 부산물로 분해될 수 있습니다.
PLGA의 주요 성장 기회 중 하나는 API의 지속적이고 통제된 방출을 가능하게 하는 능력입니다. 분해율과 약물 방출 프로필은 폴리머의 조성을 조작하여 조정할 수 있습니다. 이로 인해 PLGA는 항암제, 진통제, 심지어 호르몬 대체 요법과 같이 장기간에 걸쳐 방출이 필요한 약물에 이상적입니다. 약물 전달 외에도 조직 공학 및 재생 의학 분야에서도 속도를 내고 있습니다. 또한, 세포 성장 과정이 점진적인 분해로 지원될 수 있기 때문에, 이 고분자는 조직 재생의 스캐폴드에 매우 유용합니다. 개인 맞춤형 의약품과 지속성 주사제의 필요성이 증가함에 따라, 제약 분야에서 PLGA의 범위가 크게 확대되어, 더 나은 환자 결과와 더 적은 개입을 가능하게 할 것입니다.
도전 과제: 높은 가격과 복잡한 생산 과정
바이오 정제 공정은 생명공학 제조 부문에서 가장 비용이 많이 드는 단위 중 하나입니다. 바이오 정제 공장을 설립하려면 매우 높은 자본 투자가 필요하며, 대부분의 바이오 제품은 규모의 경제에 도달하지 못합니다. 석유 제품과 같은 저렴하고 효율적인 제품은 시장에서 쉽게 구할 수 있습니다. 따라서, 전체 생산 과정과 그 사용은 비용이 많이 듭니다. 생분해성 플라스틱의 생산 과정은 복잡하고 다양한 문제를 야기하여 시장 성장과 채택을 제한하고 있습니다. 주요 문제 중 하나는 생분해성 플라스틱을 제조하는 데 필요한 여러 단계의 공정입니다. 여기에는 원료 조달, 중합, 배합 등 여러 단계가 포함됩니다. 예를 들어, PLA 생산에는 몇 가지 중요한 단계가 있습니다. 첫째, 당을 발효시켜 젖산을 얻은 다음, 특정 조건에서 중합시켜 PLA를 얻어야 합니다. 이 과정은 매우 복잡하고 변화에 민감합니다. 왜냐하면, 제품의 품질을 유지하기 위해 각 단계에서 온도, 압력 등의 변수를 조절해야 하기 때문입니다.
세계 생분해성 플라스틱 시장 생태계 분석
생분해성 플라스틱 생태계에는 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자가 포함됩니다. 주요 생분해성 플라스틱 제조업체로는 NatureWork LLC(미국), BASF SE(독일), TotalEnergies Corbion(네덜란드), Mitsubishi Chemical Group Corporation 등이 있습니다. (일본), Biome Bioplastics (영국), Plantic (호주), FKuR (독일), Danimer Scientific (미국), TORAY INDUSTRIES, INC. (일본), Novamont (이탈리아). 생분해성 플라스틱 생태계는 화학 물질을 제조업체에 공급하는 원자재 공급업체, 다양한 산업 분야에서 사용할 최종 제품을 연구 및 개발하는 제조업체, 최종 제품을 공급함으로써 제조업체와 최종 사용자 간의 연결 고리를 제공하는 중개업체 및 유통업체로 구성되어 있습니다. 이들은 서로 협력하여 다양한 산업 분야의 최종 사용자에게 최종 제품을 공급합니다. 여기에는 공급업체로부터 원자재를 조달하여 최종 제품을 제조하고, 최종 사용자에게 배포하여 다양한 최종 사용 산업 분야에서 사용할 수 있도록 하는 일련의 프로세스가 포함됩니다.
최종 용도 산업을 기준으로, 소비재 최종 용도 산업은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 최종 용도 산업으로 추정됩니다.
소비재 최종 용도 산업은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 최종 용도 산업으로 추정됩니다. 이 범주에 속하는 주요 소비재에는 전기 제품, 가전 제품 등이 포함됩니다. 소비재를 제조하는 주요 기업들은 이제 전통적인 플라스틱 대신 생분해성 플라스틱을 개발하는 방향으로 전환했습니다. 생분해성 플라스틱은 터치스크린 컴퓨터 케이스, 스피커, 휴대폰 케이스, 진공 청소기 등의 소비재를 생산하고 있습니다. 소비자들 사이에서 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 환경에 민감한 제품을 찾는 경향이 커졌습니다. 따라서 이러한 소비재는 생분해성 플라스틱을 사용하여 이러한 요구를 충족시킬 수 있으며, 따라서 시장에서 명성을 높이고 환경에 민감한 소비자를 유치하는 데 도움이 됩니다.
소비자 가전제품의 상당 부분은 플라스틱으로 만들어집니다. 소비자 가전제품 산업은 경쟁이 매우 치열하며, 새로운 회사들이 끊임없이 시장에 진입하여 애플, 삼성, 소니와 같은 주요 업체들과 경쟁하고 있습니다. 생분해성 플라스틱은 가전제품의 케이스와 하우징을 위한 기존 플라스틱의 대안으로 사용될 수 있습니다. 생분해성 플라스틱은 커피 포드, 식기류, 그리고 가정용으로 사용되는 많은 다른 소비자 제품들을 제조합니다. 생분해성 가정용품은 생분해성 플라스틱 기술의 발전으로 내구성이 향상되고, 가격이 저렴해지며, 환경친화적이 되어 갈수록 인기가 높아지고 있습니다. 최근의 혁신적인 사례로는 퇴비화 조건에서 자연 분해되는 식기류, 접시, 보관 용기, 기구 등을 만들기 위해 PLA와 폴리하이드록시 PHA를 사용하는 것이 있습니다.
유형에 따라, 전분 혼합 유형은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
전분 혼합물은 친환경적이고 다재다능한 특성으로 인해 생분해성 플라스틱 시장에서 높은 수용도를 보이고 있습니다. 옥수수, 감자, 타피오카와 같은 재생 가능한 원료에서 추출한 바이오 플라스틱은 석유에서 추출한 전통적인 플라스틱에 대한 지속 가능한 대안을 제공할 수 있습니다. 이러한 바이오 폴리머의 잠재적 응용 분야는 전분을 PLA 또는 PHA와 같은 생분해성 폴리머와 혼합함으로써 향상될 수 있습니다. 이러한 바이오 복합 재료는 생분해성 물질로, 미생물의 작용을 통해 이산화탄소, 물, 바이오매스로 분해되어 환경에 큰 영향을 미치지 않습니다. 분해 속도는 온도, 습도, 생분해를 위한 효소의 가용성에 영향을 받기 때문에 산업적 퇴비화에 적합합니다.
그러나 가정용 퇴비화 시스템에서도 적절한 조건에서 분해될 가능성이 있습니다. 전분 혼합물은 포장, 농업, 소비재 산업에서 널리 사용됩니다. 포장에서는 생분해성 필름, 봉지, 용기 제조에 사용됩니다. 농업에서는 토양에 유해한 잔여물 없이 분해되는 멀칭 필름과 묘목 화분으로 사용할 수 있습니다. 소비재의 경우, 전분 혼합물은 일회용 수저, 접시, 개인 위생용품 포장재에 사용됩니다. 전 세계적으로 지속 가능한 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 플라스틱 폐기물 감소와 순환 경제 지원을 위한 전분 혼합물 사용이 선호되고 있습니다. 비용 효율성과 기존 제조 기술과의 호환성은 성장을 더욱 촉진하여 생분해성 플라스틱 부문의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 세 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 한국, 말레이시아, 호주 등 여러 나라의 경제 성장에 힘입어 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계적으로 생분해성 플라스틱의 주요 소비 지역 중 하나이며, 최근 몇 년 동안 생분해성 플라스틱 소비가 기하급수적으로 증가했습니다. 중국과 인도와 같은 인구 밀집 국가들의 존재는 포장, 소비재, 농업 및 원예, 섬유, 기타 최종 사용 산업 등의 응용 분야에 대한 수요 증가로 인해 생분해성 플라스틱 시장에 도움이 되었습니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 세계에서 가장 인구가 많은 국가들 중 하나이며, 다양한 목적으로 생분해성 플라스틱을 필요로 하고, 지속적으로 제품에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 원자재와 노동력이 저렴하기 때문에 생산 시설을 설립하려는 투자자들을 끌어들이고 있습니다. 낮은 제조 비용과 지방 정부의 지원으로 제조 활동이 크게 성장했습니다. 여러 국제 기업들이 이미 이 지역에 제조 시설을 설립했습니다. 시장 성장을 이끄는 주요 요인은 R&D 투자 증가와 다양한 최종 사용 산업에서 생분해성 제품에 대한 높은 수요입니다. 이 지역의 바이오 기반 제조 시장의 생산 대부분은 중국, 태국, 일본에 집중되어 있습니다. 이 지역의 주요 업체로는 중국에 있는 Tianjin GreenBio Materials Co., Ltd., 중국에 있는 Tianan Biologic Materials Co., Ltd., 일본에 있는 Mitsubishi Chemical Holding Corporation, 태국에 있는 Indorama Ventures PCL 등이 있습니다.
생분해성 플라스틱 시장의 최근 동향
- 2024년 11월, BASF SE는 울트라 러닝 신발 전문업체인 마운트 투 코스트(Mount to Coast)와 공동으로 혁신적인 미드솔 기술인 서클셀(CircleCELL)을 출시했습니다. 이 미드솔은 지속 가능성을 촉진하면서 성능을 향상시키는 BASF의 새로운 바이오매스 균형 에코플렉스 BMB 바이오 폴리머를 최초로 활용하는 제품입니다. CircleCELL 미드솔은 고성능 러닝화에서 필수적인 동일한 에너지 반환을 유지하면서 폴리에테르 블록 아미드(PEBA)와 같은 전통적인 소재보다 내구성이 90% 더 높다고 합니다.
- 2024년 11월, 도레이 주식회사는 PTT Global Chemical Public Company Limited(GC)와 비식용 바이오매스에서 추출한 아디프산 대량 생산 기술을 탐구하기 위한 양해각서에 서명했습니다. 이 파트너십은 2030년까지 매년 수천 톤의 바이오 기반 무코닉산과 아디프산을 생산하는 것을 목표로, 태국과 일본에서 이 기술의 실현 가능성과 상업화를 평가하는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 9월, Danimer Scientific과 Ningbo Homelink Eco-iTech는 폴리하이드록시아라니오에이트(PHA)를 기반으로 한 가정용 퇴비화 압출 코팅 바이오 폴리머의 상업적 출시를 발표했습니다. Nodax라는 브랜드로 출시된 이 혁신적인 바이오 폴리머는 종이컵의 액체 차단막 역할을 하도록 설계되어 기존의 폴리에틸렌 코팅에 대한 대안을 제공합니다.
- 2024년 4월, NatureWorks LLC는 북미 시장에서 Keurig 브루어와 호환되도록 설계된 턴키 방식의 퇴비화 가능한 커피 포드 솔루션을 출시하기 위해 IMA Coffee와 파트너십을 체결했습니다. 2021년 4월에 시작된 이 협업은 NatureWorks LLC의 Ingeo PLA 바이오 폴리머 전문성과 IMA Coffee의 커피 가공 및 포장 기술 전문성을 활용합니다. 이 파트너십은 커피의 맛과 향을 보존하는 지속 가능한 포장 솔루션을 찾는 커피 브랜드의 공급망을 단순화하는 것을 목표로 합니다.
주요 시장 참여자
생분해성 플라스틱 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
NatureWorks LLC (US)
BASF SE (Germany)
TotalEnergies Corbion (Netherlands)
Mitsubishi Chemical Group Corporation. (Japan)
Biome Bioplastics (UK)
Plantic (Australia)
FKuR (Germany)
Danimer Scientific (US)
TORAY INDUSTRIES, INC. (Japan)
Novamont (Italy)
Bio-on (Italy)
BIO-FED (Germany)
SPHERE (France)
TianAn Biologic Materials Co., Ltd. (China)
Carbiolice (France)

1 서론 24
1.1 학습 목표 24
1.2 시장 정의 24
1.3 학습 범위 25
1.3.1 포함된 시장과 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 26
1.3.3 고려된 연수 26
1.3.4 고려된 통화 27
1.3.5 고려된 단위 27
1.4 이해관계자 27
1.5 변경 사항 요약 27
2 연구 방법론 29
2.1 연구 데이터 29
2.1.1 보조 자료 30
2.1.1.1 주요 보조 자료 30
2.1.1.2 보조 자료의 주요 데이터 30
2.1.2 주요 자료 31
2.1.2.1 주요 자료의 주요 데이터 31
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 32
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 32
2.2 시장 규모 추정 33
2.2.1 하향식 접근법 34
2.2.2 상향식 접근법 34
2.3 데이터 삼각법 35
2.4 연구 가정 36
2.5 요인 분석 36
2.6 성장 전망 36
2.6.1 공급 측면 37
2.6.2 수요 측면 37
2.7 연구의 한계 37
2.8 위험 평가 37
3 요약 38
4 프리미엄 인사이트 42
4.1 생분해성 플라스틱 시장의 매력적인 기회 42
4.2 생분해성 플라스틱 시장, 유형별 42
4.3 생분해성 플라스틱 시장, 최종 용도 산업 43
4.4 최종 용도 산업 및 지역별 생분해성 플라스틱 시장 43
4.5 주요 국가별 생분해성 플라스틱 시장 44
5 시장 개요 45
5.1 서론 45
5.2 시장 역학 45
5.2.1 동인 46
5.2.1.1 정부가 새로운 정책과 규제에 집중 46
5.2.1.2 구매력이 강하고 환경적 지속 가능성에 대한 의지가 있는 소비자 49
5.2.1.3 제약 산업에서 폴리하이드록시아라노에이트(PHA)에 대한 수요 증가 49
5.2.1.4 친환경 제품의 사용 증가 49
5.2.1.5
5.2.2 제약 조건 50
5.2.2.1 원자재 가격의 변동성 50
5.2.2.2 생분해성 플라스틱의 가격이
기존 플라스틱보다 비싸다 50
5.2.3 기회 50
5.2.3.1 포장재에 생분해성 플라스틱 사용 증가
최종 용도 산업 50
5.2.3.2 폴리(락트산-글리콜산) (PLGA)의 인기 상승
제약 산업 51
5.2.3.3 아시아 태평양 신흥 경제국의 높은 성장률 51
5.2.4 도전 과제 51
5.2.4.1 높은 가격과 복잡한 생산 과정 51
5.2.4.2 생분해성 플라스틱의 내구성, 전통적인 플라스틱보다 낮음 52
5.3 포터의 다섯 가지 힘 분석 52
5.3.1 대체재의 위협 53
5.3.2 공급자의 협상력 53
5.3.3 신규 진입자의 위협 53
5.3.4 구매자의 협상력 53
5.3.5 경쟁적 경쟁의 강도 54
5.4 가치 사슬 분석 54
5.4.1 원자재 공급 55
5.4.2 제조 55
5.4.3 유통 55
5.4.4 최종 사용 55
5.5 거시경제 지표 55
5.5.1 글로벌 GDP 추세 55
5.6 생태계 분석 58
5.7 가격 분석 59
5.7.1 2024년 1분기 가격 분석 59
5.8 사례 연구 분석 62
5.8.1 HOLLER POLLER – 바이오 플라스틱 타이어가 달린 나무 장난감 62
5.8.2 천연 수지 유도체로 바이오 기반 플라스틱 강화 62
5.8.3 라마플라스트 S.P.A.의 지속 가능한 화장품 포장 63
5.9 규제 환경 63
5.9.1 규제 63
5.9.1.1 북미 64
5.9.1.1.1 미국 64
5.9.1.1.2 캐나다 64
5.9.1.2 아시아 태평양 65
5.9.1.3 유럽 65
5.9.1.4 중동 및 아프리카 66
5.9.1.5 남아메리카 67
5.9.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 68
5.10 기술 분석 68
5.10.1 핵심 기술 69
5.10.1.1 PLA 생산 69
5.10.1.2 폴리하이드록시아라노에이트(PHA) 합성 69
5.10.2 보완 기술 69
5.10.2.1 효소 촉매 중합 69
5.10.2.2 나노 복합 기술 70
5.10.3 인접 기술 70
5.10.3.1 재활용 및 업사이클링 기술 70
5.10.3.2 3D 프린팅 70
5.10.3.3 지속 가능한 포장 솔루션 71
5.11 무역 분석(수출/수입)- 거래량 및 무역 가격, 2020-2023 71
5.11.1 무역 분석 71
5.11.2 수입 시나리오(HS 코드 390770) 71
5.11.3 수출 시나리오(HS 코드 390770) 72
5.12 주요 회의 및 행사, 2024-2025 72
5.13 특허 분석 73
5.13.1 방법론 73
5.13.2 문서 유형 73
5.13.3 통찰력 75
5.13.4 BASF SE의 특허 76
5.13.5 지난 10년 동안의 상위 10개 특허 소유자 76
6 생분해성 플라스틱 시장, 유형별 77
6.1 서론 78
6.2 PLA 80
6.2.1 포장 산업에서 PLA의 광범위한 활용 80
6.3 전분 혼합물 80
6.3.1 다양한 산업에서 증가하는 활용 80
6.4 PHA 81
6.4.1 농업 및 원예 산업에서의 사용 증가 81
6.5 PBAT 81
6.5.1 포장, 유연성, 멀치 필름에서의 응용 증가 81
6.6 PBS 82
6.6.1 수요 증가를 위한 PBS의 비용 효율성 82
6.7 셀룰로오스 기반 82
6.7.1 포장 산업에서의 사용 증가 82
6.8 기타 유형 83
7 최종 용도 산업별 생분해성 플라스틱 시장 84
7.1 서론 85
7.2 포장 87
7.2.1 유연한 포장 87
7.2.1.1 긴 유통기한, 저렴한 비용, 친환경성
여러 브랜드에 영향을 미침 87
7.2.1.2 봉지 87
7.2.1.3 파우치 87
7.2.1.4 필름과 롤 스톡 88
7.2.1.5 기타 88
7.2.2 경질 포장 88
7.2.2.1 식음료, 개인 위생용품, 소비재 산업의 수요 증가 88
7.2.2.2 병과 병 88
7.2.2.3 트레이 88
7.2.2.4 욕조 89
7.2.2.5 뚜껑과 마개 89
7.2.2.6 기타 89
7.3 소비재 89
7.3.1 전기 제품 89
7.3.1.1 빠르게 변화하는 가전제품에 대한 수요 89
7.3.2 가정용 가전제품 90
7.3.2.1 생분해성 가정용품에 대한 수요 90
7.3.3 기타 90
7.4 섬유 90
7.4.1 의료 및 의료용 섬유 91
7.4.1.1 의료용 직물에 대한 수요 증가 91
7.4.2 개인 위생용품, 의류, 기타 직물 91
7.4.2.1 열가소성 섬유에 대한 수요 증가 91
7.5 농업과 원예 91
7.5.1 테이프와 멀치 필름 92
7.5.1.1 낮은 노동 및 폐기 비용 92
7.5.2 기타 92
7.6 기타 최종 사용 산업 92
8 지역별 생분해성 플라스틱 시장 93
8.1 서론 94
8.2 북미 96
8.2.1 미국 99
8.2.1.1 지속 가능한 포장 제품에 대한 관심 증가 99
8.2.2 캐나다 101
8.2.2.1 지속 가능한 포장재에 대한 수요 증가 101
8.2.3 멕시코 103
8.2.3.1 숙련된 노동력, 지리적 이점, 정치적, 경제적 안정성 103
8.3 유럽 105
8.3.1 독일 109
8.3.1.1 포장 산업의 성장 109
8.3.2 이탈리아 111
8.3.2.1 다양한 최종 사용 산업의 성장 111
8.3.3 프랑스 113
8.3.3.1 지속 가능한 포장재에 대한 수요 113
8.3.4 영국 115
8.3.4.1 정책 시행 및 규제에 대한 관심 증가 115
8.3.5 스페인 117
8.3.5.1 식음료 포장재에 대한 수요 증가 117
8.3.6 유럽의 나머지 지역 119
8.4 아시아 태평양 121
8.4.1 중국 124
8.4.1.1 일회용 플라스틱 사용 금지 124
8.4.2 일본 126
8.4.2.1 다양한 분야에서 생분해성 플라스틱에 대한 수요 증가
최종 사용 산업 126
8.4.3 대한민국 128
8.4.3.1 환경 지속 가능성 128
8.4.4 인도 130
8.4.4.1 농업 산업에서 생분해성 플라스틱 사용 증가 130
8.4.5 아시아 태평양의 나머지 지역 132
8.5 중동 및 아프리카 134
8.5.1 GCC 국가 137
8.5.2 사우디아라비아 137
8.5.2.1 향후 몇 년 동안의 잠재적 성장 137
8.5.3 나머지 GCC 국가 139
8.5.4 남아프리카 140
8.5.4.1 바이오플라스틱 연구와 혁신의 발전 140
8.5.5 중동과 아프리카의 나머지 지역 142
8.6 남아메리카 144
8.6.1 브라질 146
8.6.1.1 농업 부문에서 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가
146
8.6.2 아르헨티나 148
8.6.2.1 친환경 포장재에 대한 수요 증가 148
8.6.3 남아메리카의 나머지 지역 150
9 경쟁 환경 152
9.1 서론 152
9.2 주요 플레이어 전략/2019-2024년 우승권 153
9.3 수익 분석, 2019-2023 155
9.4 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023 156
9.4.1 스타 156
9.4.2 유망주 156
9.4.3 퍼베이시브 플레이어 157
9.4.4 참가자 플레이어 157
9.4.5 기업 발자국: 핵심 플레이어, 2023 158
9.4.5.1 회사 발자국 158
9.4.5.2 유형 발자국 159
9.4.5.3 최종 사용 산업 발자국 160
9.4.5.4 지역 발자국 161
9.5 시장 점유율 분석, 2023 162
9.6 경쟁 시나리오 162
9.6.1 제품 출시 162
9.6.2 할인 165
9.6.3 확장 170
10 회사 프로필 173
10.1 주요 인물 173
10.1.1 네이처웍스 LLC 173
10.1.1.1 사업 개요 173
10.1.1.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 173
10.1.1.3 최근의 발전 175
10.1.1.3.1 제품 출시 175
10.1.1.3.2 거래 175
10.1.1.3.3 확장 177
10.1.1.4 MnM 보기 178
10.1.1.4.1 승리할 권리 178
10.1.1.4.2 전략적 선택 178
10.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 178
10.1.2 BASF SE 179
10.1.2.1 사업 개요 179
10.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 180
10.1.2.3 최근의 발전 181
10.1.2.3.1 제품 출시 181
10.1.2.3.2 거래 182
10.1.2.4 MnM 보기 183
10.1.2.4.1 승리할 권리 183
10.1.2.4.2 전략적 선택 183
10.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 184
10.1.3 TOTALENERGIES CORBION 185
10.1.3.1 사업 개요 185
10.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 185
10.1.3.3 최근의 발전 186
10.1.3.3.1 제품 출시 186
10.1.3.3.2 거래 186
10.1.3.3.3 확장 187
10.1.3.4 MnM 보기 188
10.1.3.4.1 승리할 권리 188
10.1.3.4.2 전략적 선택 188
10.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 188
10.1.4 미쓰비시 케미컬 그룹 주식회사 189
10.1.4.1 사업 개요 189
10.1.4.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 190
10.1.4.3 최근의 발전 191
10.1.4.3.1 기타 191
10.1.4.4 MnM 보기 192
10.1.4.4.1 승리할 권리 192
10.1.4.4.2 전략적 선택 192
10.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 192
10.1.5 BIOME BIOPLASTICS 193
10.1.5.1 사업 개요 193
10.1.5.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 193
10.1.5.3 최근의 발전 194
10.1.5.3.1 거래 194
10.1.5.3.2 기타 194
10.1.5.4 MnM 보기 195
10.1.5.4.1 승리할 권리 195
10.1.5.4.2 전략적 선택 195
10.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 195
10.1.6 PLANTIC 196
10.1.6.1 사업 개요 196
10.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 196
10.1.6.3 최근의 발전 197
10.1.6.3.1 거래 197
10.1.6.4 MnM 보기 197
10.1.7 FKUR 198
10.1.7.1 비즈니스 개요 198
10.1.7.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 198
10.1.7.3 최근의 발전 200
10.1.7.3.1 거래 200
10.1.7.3.2 기타 201
10.1.7.4 MnM 보기 201
10.1.8 DANIMER SCIENTIFIC 202
10.1.8.1 사업 개요 202
10.1.8.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 203
10.1.8.3 최근의 발전 204
10.1.8.3.1 제품 출시 204
10.1.8.3.2 거래 204
10.1.8.3.3 기타 206
10.1.8.4 MnM 보기 206
10.1.9 TORAY INDUSTRIES, INC. 207
10.1.9.1 사업 개요 207
10.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 208
10.1.9.3 최근의 발전 209
10.1.9.3.1 제품 출시 209
10.1.9.3.2 할인 209
10.1.9.4 MnM 보기 210
10.1.10 NOVAMONT 211
10.1.10.1 사업 개요 211
10.1.10.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 211
10.1.10.3 최근의 발전 212
10.1.10.3.1 제품 출시 212
10.1.10.3.2 확장 212
10.1.10.4 MnM 보기 213
10.2 기타 플레이어 214
10.2.1 바이오 온 214
10.2.2 절강 하이선 바이오머티리얼스 주식회사 214
10.2.3 바이오-페드 215
10.2.4 그린닷 바이오플라스틱 216
10.2.5 SPHERE 217
10.2.6 TIANAN BIOLOGIC MATERIALS CO., LTD. 217
10.2.7 SUCCINITY 218
10.2.8 CARBIOLICE 218
10.2.9 AGRANA 219
10.2.10 FUTERRO 219
10.2.11 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 220
10.2.12 INGENEVITY 221
10.2.13 PTT MCC BIOCHEM CO., LTD. 222
10.2.14 YIELD10 BIOSCIENCE, INC. 223
10.2.15 NATUR TEC 224
11 부록 225
11.1 토론 가이드 225
11.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 227
11.3 사용자 지정 옵션 229
11.4 관련 보고서 229
11.5 저자 정보 230
그림 1 생분해성 플라스틱 시장 세분화 및 지역 범위 25
그림 2 생분해성 플라스틱 시장: 연구 설계 29
그림 3 시장 규모 추정 접근법: 수요 측면 33
그림 4 시장 규모 추정: 상향식 접근법 34
그림 5 시장 규모 추정: 하향식 접근법 34
그림 6 생분해성 플라스틱 시장: 데이터 삼각법 35
그림 7 생분해성 플라스틱 시장: 시장에 영향을 미치는 요인 36
그림 8 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 PBS 유형 39
그림 9 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 포장 최종 용도 산업
39
그림 10 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 패키징
예측 기간 40
그림 11 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 유럽 40
그림 12 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 아시아 태평양 42
그림 13 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 분야가 될 PLA 42
그림 14 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 분야가 될 패키징 43
그림 15 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 분야가 될 패키징과 유럽 43
그림 16 인도, 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 기록 44
그림 17 생분해성 플라스틱 시장의 동인, 제약, 기회, 도전 과제
45
그림 18 생분해성 플라스틱 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 52
그림 19 생분해성 플라스틱 시장 가치 사슬 54
그림 20 생분해성 플라스틱 시장: 생태계 분석 58
그림 21 국가별 수입, 2020-2023 (백만 달러) 71
그림 22 국가별 수출, 2020-2023 (백만 달러) 72
그림 23 생분해성 플라스틱 시장의 상당 부분을 차지하는 특허권
74
그림 24 관할권 분석 75
그림 25 2024년과 2029년 사이에 생분해성 플라스틱 시장을 주도할 PLA 78
그림 26 2024년과 2029년 사이에 생분해성 플라스틱 시장을 견인할 포장 산업 85
그림 27 인도, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것 94
그림 28 북미: 생분해성 플라스틱 시장 스냅샷 96
그림 29 유럽: 생분해성 플라스틱 시장 스냅샷 106
그림 30 아시아 태평양: 생분해성 플라스틱 시장 스냅샷 121
그림 31 주요 기업의 매출 분석, 2019-2023 155
그림 32 생분해성 플라스틱: 기업 평가 매트릭스, 주요 기업, 2023 157
그림 33 생분해성 플라스틱: 기업의 전체적인 환경 발자국 158
그림 34 BASF SE: 기업의 스냅샷 180
그림 35 미쓰비시 화학 그룹: 기업의 스냅샷 190
그림 36 다이너머 사이언티픽: 기업의 스냅샷 203
그림 37 도레이 주식회사: 회사 스냅샷 208
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