• レポートコード:MRC2404A159 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態:英文、PDF、150ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:化学 |
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レポート概要
バイオベース1,4-ブタンジオール市場規模は2024年に38.82キロトンと推定、2029年には60.83キロトンに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは9.40%で成長すると予測されます。COVID-19パンデミックは、隔離された労働力、一般企業の操業停止、サプライチェーンの混乱により、バイオベースの1,4-ブタンジオール市場に影響を与えました。パンデミックの間、バイオベースの1,4-ブタンジオールの生産を担当する多くの工場が閉鎖されました。これらの製造工場の閉鎖は、バイオベースの1,4-ブタンジオールの販売に水を差しました。自動車、電気・電子、繊維などの部門が一時的に操業を停止しました。しかし、現在のシナリオでは、市場の成長は回復しています。 主なハイライト 市場成長の主な要因は、様々な産業からのポリブチレンテレフタレート(PBT)需要の増加と厳しい政府規制です。 その反面、化石燃料を原料とする製品との大規模な競争は、調査対象市場にとって依然として懸念材料です。 環境に優しい製品へのシフトは、予測期間中、調査対象市場にチャンスをもたらすと思われます。 世界全体では欧州が市場を支配しています。同地域の需要は、自動車、電子機器、家電製品などの産業におけるバイオベース1,4-ブタンジオールの使用量の増加が牽引しています。 バイオベース1,4-ブタンジオールの市場動向 繊維市場における需要の増加 1,4-BDOは、皮革、プラスチック、ポリエステル・ラミネート、ポリウレタン製フットウェアの接着剤として使用されています。1,4-ブタンジオールは熱可塑性ポリウレタン(TPU)製造に使用される直接化学物質で、合成皮革の底材にも使用されます。 しかし、1-4-BDOはテトラヒドロフラン(THF)を生成し、衣料産業で捕獲されるスパンデックス繊維の製造に使用されます。スパンデックスは軽量で柔らかく滑らかな合成繊維で、独特の伸縮性があります。その伸縮性により、伸縮性のある衣料品に使用されています。 80%がポリテトラメチレンエーテルグリコール(PTMEGまたはPolyTHF)からなるスパンデックス繊維は、元の長さの500%から700%まで伸ばすことができ、その形状を持続的に保持することができます。 スパンデックス繊維の成長率は10%前後と推定され、繊維製品よりもはるかに高くなっています。着心地の良い快適な衣類を求める傾向が、この分野の需要を牽引しています。 2022年9月、Lycra Companyは、QIRAバイオベースの1,4-BDOを主原料の1つとするバイオ由来スパンデックスの世界初の大規模商業生産を発表しました。同社はQore社と提携し、次世代のバイオ由来ライクラを製造します。この製造では、ライクラ繊維の70%を再生可能な原料から調達し、ライクラ繊維のカーボンフットプリントを約44%削減することに貢献しています。QIRAバイオベースの1,4-BDOを使用した最初の再生可能なライクラ繊維は、2024年までにシンガポールのトゥアスにあるLycra Companyの生産施設で生産される予定です。Lycra Companyは、アパレル向けにバイオ由来のソリューションを追求する準備が整った様々なブランドや小売顧客との契約を求めています。 さらに、日本の財務省によると、日本の繊維製造業への対内直接投資(FDI)は、2020年の3,900万米ドルに対し、2021年には5,600万米ドルに達しました。 このような要因から、予測期間中、繊維産業の成長は停滞するとみられます。 欧州が市場を支配する見込み 欧州地域が世界市場シェアを独占しています。自動車、電子機器、家電製品などの産業からの需要が伸びているためです。 ドイツはヨーロッパで最も重要な電子産業と自動車産業を含む。ドイツの電気・電子市場はヨーロッパ最大で、世界でも第5位です。 ZVEIによると、ドイツの電気・デジタル産業の売上高は2021年に2,004億ユーロ(2,181億9,000万米ドル)を占め、2020年の1,819億ユーロ(1,980億5,000万米ドル)と比べて10.2%の成長率を示しています。さらに、エレクトロ・デジタル産業の生産高は2021年に1,629億ユーロ(1,773億6,000万米ドル)を占め、2020年の1,496億ユーロ(1,628億8,000万米ドル)と比べて8.8%の成長率を記録しました。このような産業の動向により、同国ではバイオベースの1,4ブタンジオールの電子・半導体用途への需要が高まっています。 また、ドイツは欧州の自動車市場をリードしており、41の組立工場とエンジン生産工場が欧州全体の自動車生産の3分の1に貢献しています。2021年全体の自動車生産台数は309万6,165台で、2020年同期の374万2,454台に比べ12%減少しました。自動車産業の衰退は、調査した市場に影響を与えそうです。しかし、自動車産業は予測期間後半には回復し、成長すると推定されます。 英国は、欧州最大のハイエンド家電製品市場であり、英国を拠点とするエレクトロニクス企業が約18,000社あります。技術的に進歩した電子機器への需要が、同国の家電市場で大きな成長を記録しました。この需要の増加は、同国での電子機器生産を促進し、電子機器用途のバイオベース1,4-ブタンジオールの必要性につながると予想されます。 フランスの自動車産業は、過去数年間、欧州の他の主要経済国と比較してはるかに良好な成績を収めました。2021年全体では、フランスの自動車生産台数は約917,907台で、2020年と比較して3%増加しました。 また、人口所得の増加に伴い、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなどの消費者家電の需要が顕著に増加し、消費者家電市場の成長をさらに牽引しています。 したがって、このような有利な市場動向はすべて、予測期間中、同地域における原料用途のバイオベース1,4-ブタンジオールの需要を促進すると予想されます。 バイオベース1,4-ブタンジオール産業の概要 世界のバイオベース1,4-ブタンジオール市場は寡占状態にあり、Novamont SpAが圧倒的な生産能力シェアを占めています。同市場で目立つプレーヤーとしては、Novamont SpA、Shandong Landian Biological Technology、DSM、BASF SE、Global Bio-chem Technology Group Company Limitedなどが挙げられます(順不同)。 その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 推進要因
4.1.1 ポリブチレンテレフタレート(PBT)需要の増加
4.1.2 厳しい政府規制
4.2 阻害要因
4.2.1 化石燃料ベースの製品との大きな競争
4.2.2 その他の制約
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
4.5 特許分析
5 市場セグメント(市場規模:数量)
5.1 用途
5.1.1 テトラヒドロフラン(THF)
5.1.2 ポリブチレンテレフタレート(PBT)
5.1.3 ガンマブチロラクトン(GBL)
5.1.4 ポリウレタン(PU)
5.1.5 その他の用途
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 自動車
5.2.2 電気・電子
5.2.3 繊維
5.2.4 その他のエンドユーザー産業
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他の地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南米
5.3.4.2 中東およびアフリカ
6 競争状況
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 市場シェア(%)分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 BASF SE
6.4.2 DSM
6.4.3 Genomatica Inc.
6.4.4 Global Bio-chem Technology Group Company Limited
6.4.5 Novamont S.p.A
6.4.6 Qira
6.4.7 Shandong LanDian Biological Technology Co. Ltd
6.4.8 Yuanli Science and Technology
7 市場機会と今後の動向
7.1 環境に優しい製品へのシフト
7.2 その他の機会
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Polybutylene Terephthalate (PBT)
4.1.2 Stringent Government Regulations
4.2 Restraints
4.2.1 Huge Competition From Fossil Fuel-based Products
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter’s Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Patent Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Application
5.1.1 Tetrahydrofuran (THF)
5.1.2 Polybutylene Terephthalate (PBT)
5.1.3 Gamma-Butyrolactone (GBL)
5.1.4 Polyurethane (PU)
5.1.5 Other Applications
5.2 End-user Industry
5.2.1 Automotive
5.2.2 Electrical and Electronics
5.2.3 Textile
5.2.4 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 BASF SE
6.4.2 DSM
6.4.3 Genomatica Inc.
6.4.4 Global Bio-chem Technology Group Company Limited
6.4.5 Novamont S.p.A
6.4.6 Qira
6.4.7 Shandong LanDian Biological Technology Co. Ltd
6.4.8 Yuanli Science and Technology
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Shift in Focus toward Eco-friendly Products
7.2 Other Opportunities