バイオベース接着剤市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)
バイオベース接着剤市場レポートは、業界を原材料(ロジン、でんぷん、リグニン、大豆、その他の原材料)、エンドユーザー産業(建築・建設、紙・板紙包装、ヘルスケア、パーソナルケア、木工・建具、その他のエンドユーザー産業)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)にセグメント化しています。

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バイオベース接着剤市場の概要:成長トレンドと予測 (2025-2030年)
# 1. 市場概要
バイオベース接着剤市場は、2025年には121万トンと推定され、2030年までに154万トンに達すると予測されています。予測期間(2025-2030年)における年平均成長率(CAGR)は5%を超えると見込まれています。
この市場の成長を牽引する主な要因は、包装部門からの需要増加と、米国における従来の接着剤に対する厳しい規制です。一方で、石油系接着剤と比較して、バイオベース接着剤の保存期間の短さや性能の制約が市場成長を阻害する可能性があります。しかし、モジュール式建設活動の増加は、短期的には市場に成長機会をもたらすと期待されています。
地域別に見ると、欧州が世界のバイオベース接着剤市場を支配しており、予測期間中も最も高い成長率を示すと予想されています。市場の集中度は低いと評価されており、主要企業間での競争が活発です。
# 2. 市場セグメンテーション
本レポートでは、バイオベース接着剤市場を以下のセグメントに分類して分析しています。
* 原材料別: ロジン、デンプン、リグニン、大豆、その他の原材料。
* 最終用途産業別: 建築・建設、紙・板紙包装、ヘルスケア、パーソナルケア、木工・建具、その他の最終用途産業。
* 地域別: アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ。
# 3. 主要な市場トレンドと洞察
3.1 包装産業が市場を牽引する見込み
ほとんどすべての工業製品は、安定性や輸送、美的理由から包装された形で販売されています。現在使用されている包装材料の多くは、接着剤を用いて積層された異なる材料の組み合わせから作られています。
バイオベース接着剤は、食品・飲料産業において不可欠な役割を果たしています。持続可能な包装、ラベリング、ラミネート、賞味期限延長のための食用コーティング、乳製品・飲料加工における組み立て、堆肥化可能な包装、機能的用途、および移行問題への対応を促進し、より環境に優しく持続可能な産業に貢献しています。
PMMI(包装・加工協会)によると、北米の飲料包装産業は2018年から2028年にかけて4.5%の成長を記録すると予想されており、米国が飲料包装部門の進展に重要な役割を担っています。Amazon Freshのようなサービスの普及により、消費者は自宅から生鮮食品を入手できるようになり、ほとんどの食品・飲料加工工場では包装にバイオベース接着剤が中心的に利用されています。
世界的なオーガニック食品需要の増加も、食品包装の消費を促進すると見込まれています。Organic Trade Associationのデータによると、米国におけるオーガニック包装食品の市場価値は2025年までに250億6040万米ドルに達すると予測されています。
インド包装産業協会(PIAI)によると、インドの包装産業は予測期間中に22%の成長が見込まれ、2025年までに2048億1000万米ドルに達すると予想されています。これにより、同地域のバイオベース接着剤市場も成長すると考えられます。
特に東欧および北米諸国における生活水準の向上と購買所得の増加は、幅広い製品に対する需要を高めており、これらすべてが包装を必要とします。したがって、包装需要の増加がバイオベース接着剤の消費を増加させる要因となっています。これらの要因が包装産業を牽引し、予測期間中のバイオベース接着剤の需要を高めると予想されます。
3.2 欧州が市場を支配する見込み
欧州は、ドイツや英国などの国々からの高い需要により、バイオベース接着剤市場を支配してきました。ドイツは欧州におけるバイオベース接着剤の主要消費国であり、多くの主要企業が国内に拠点を置いています。同国は、天然ゴムおよびデンプンベースの接着剤の世界的な主要生産国でもあります。また、ドイツにおけるバイオコハク酸の生産増加は、バイオコハク酸をベースとしたバイオベースラベル接着剤の生産を支援しています。
バイオベース接着剤は、建設産業において極めて重要な役割を担っています。木材接着、パネル・複合材製造、断熱材接着、環境に優しい床材設置、建設用シーラント、プレハブ建設、接着テープ、グリーンルーフィング設置、生分解性型枠接着剤、および全体的な持続可能な建設慣行に利用され、環境に配慮した建築プロセスに貢献しています。欧州委員会が発表したデータによると、2023年12月の建設生産は、2022年12月と比較してユーロ圏で1.9%、欧州連合で2.4%増加しました。2023年の建設生産の年間平均増加率は、2022年と比較してユーロ圏で0.2%、欧州連合で0.1%でした。
ヘルスケア産業では、バイオベース接着剤は、創傷ケア、医療機器の組み立て、薬剤送達システムなど、様々な医療および製薬分野で応用され、生体適合性のある安全な接着ソリューションを提供しています。OECDの新しい報告書によると、2023年にドイツはGDPの12.7%をヘルスケアに支出しており、フランスの12.1%に次いで2番目に大きな支出国でした。
パーソナルケア産業では、バイオベース接着剤は化粧品や衛生製品の製造に採用されており、包帯、粘着テープ、生理用品などの組み立てに貢献し、従来の接着剤に代わる持続可能で肌に優しい選択肢を提供しています。英国国家統計局(ONS)によると、英国におけるパーソナルケアへの消費者支出は、2022年第1四半期の73億6300万ポンドから増加し、2023年第1四半期には78億9600万ポンドに達しました。
イタリアでは、住宅建設活動の増加と様々な公共プロジェクトにより、モジュール式建設市場が予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されています。Eurostat(欧州委員会の総局)によると、イタリアの建設収益は2025年までに約576億8000万米ドルに達する見込みです。
これらの要因から、欧州はバイオベース接着剤市場を支配し、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されます。
# 4. 競争環境
世界のバイオベース接着剤市場は細分化されており、主要企業間の競争が激しい状況です。市場で事業を展開している主要企業には、Henkel AG & Co. KGaA、H.B Fuller、Arkema、Sika、3M companyなどが挙げられます。
このレポートは、バイオベース接着剤市場に関する詳細な分析を提供しています。バイオベース接着剤は、植物由来の再生可能資源から製造される接着剤であり、従来の石油系接着剤に代わる環境に優しい選択肢として、持続可能性とグリーン製造の原則に合致しています。
市場規模と成長予測:
バイオベース接着剤市場は、2024年には115万トンと推定され、2025年には121万トンに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて5%を超える年平均成長率(CAGR)で成長し、2030年には154万トンに達すると見込まれています。地域別では、2025年には欧州が最大の市場シェアを占めると予測されており、アジア太平洋地域が予測期間(2025年~2030年)において最も高いCAGRで成長すると推定されています。
市場セグメンテーション:
市場は、原材料、最終用途産業、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
* 原材料別: ロジン、でんぷん、リグニン、大豆(ポリ乳酸、海藻を含む)、その他の原材料に分類されます。
* 最終用途産業別: 建築・建設、紙・板紙包装、ヘルスケア、パーソナルケア、木工・建具、その他の最終用途産業に分けられます。
* 地域別: アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国など)、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)の主要地域にわたる27カ国について、市場規模と予測が提供されています。各セグメントの市場規模と予測は、容量(キロトン)に基づいて算出されています。
市場の動向(促進要因と抑制要因):
* 促進要因: 包装部門からの需要増加や、米国における従来の接着剤に対する厳しい規制が市場成長の主要な推進力となっています。
* 抑制要因: 石油系接着剤と比較して貯蔵寿命が短いことや性能が劣ることが、市場の成長を抑制する要因として挙げられています。
* 分析: 業界のバリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析(サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の度合い)を通じて、市場の競争環境が詳細に評価されています。
競争環境と主要企業:
レポートでは、合併・買収、合弁事業、提携、契約などの競争戦略が分析されています。市場ランキング分析や主要企業が採用する戦略も詳述されています。主要な市場プレイヤーとしては、Henkel AG & Co. KGaA、H.B. Fuller Company、3M、Arkema、Sikaなどが挙げられています。
市場機会と将来のトレンド:
集成材製品における用途の拡大が、市場の重要な機会として強調されています。
このレポートは、バイオベース接着剤市場の包括的な理解を提供し、市場の現状、将来の展望、主要な動向、および競争環境に関する貴重な洞察を提供することを目的としています。


1. はじめに
- 1.1 調査成果物
- 1.2 調査の前提条件
- 1.3 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 包装部門からの需要増加
- 4.1.2 米国における従来の接着剤に対する厳格な規制
- 4.1.3 その他の推進要因
- 4.2 阻害要因
- 4.2.1 石油系接着剤と比較して低い保存期間と性能
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 原材料
- 5.1.1 ロジン
- 5.1.2 デンプン
- 5.1.3 リグニン
- 5.1.4 大豆
- 5.1.5 その他の原材料
- 5.2 エンドユーザー産業
- 5.2.1 建築・建設
- 5.2.2 紙・板紙包装
- 5.2.3 ヘルスケア
- 5.2.4 パーソナルケア
- 5.2.5 木工・建具
- 5.2.6 その他のエンドユーザー産業
- 5.3 地域
- 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 ヨーロッパ
- 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 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場ランキング分析
- 6.3 主要企業が採用する戦略
- 6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema (bostik)
- 6.4.3 Artimelt AG
- 6.4.4 Beardow Adams
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 Emsland Group
- 6.4.7 H.B. Fuller Company
- 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.9 Ingredion Incorporated
- 6.4.10 Paramelt BV
- 6.4.11 Sika AG
- 6.4.12 Solenis
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 集成木材製品における用途の増加
- 7.2 その他の機会
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バイオベース接着剤は、その名の通り、原料の一部または全てが再生可能なバイオマス資源に由来する接着剤を指します。従来の石油由来接着剤と比較して、環境負荷の低減、持続可能性の向上、そして特定の用途における安全性といった点で注目を集めております。地球温暖化対策や資源枯渇問題への意識が高まる中、化学産業全体でバイオマス由来製品への転換が進んでおり、接着剤分野もその例外ではありません。
バイオベース接着剤には、主に二つの大きな種類がございます。一つは、天然に存在する高分子をそのまま、あるいは最小限の加工を施して利用する「天然高分子系接着剤」です。これには、植物由来のデンプン、セルロース、ロジン(松脂)、タンパク質(大豆タンパク、カゼインなど)や、動物由来のゼラチン、コラーゲン、キトサンなどが含まれます。これらは古くから利用されてきた歴史があり、生分解性や生体適合性に優れるものが多いのが特徴です。例えば、デンプン系接着剤は紙製品や段ボールの接着に、大豆タンパク系接着剤は木材加工品に利用されております。もう一つは、バイオマスから得られるモノマー(単量体)を化学的に合成・重合させて製造する「バイオベース合成高分子系接着剤」です。乳酸を原料とするポリ乳酸(PLA)系、コハク酸やイソソルビドなどを原料とするバイオベースポリエステルやバイオベースポリウレタンなどがこれに該当します。これらは、石油由来の合成接着剤に匹敵する、あるいはそれを上回る高性能を発揮することが可能であり、耐久性や耐熱性といった機能が求められる用途での代替が進んでおります。さらに、微生物が生産する接着性物質を利用する研究も進められており、将来的には新たなタイプのバイオベース接着剤が登場する可能性もございます。
これらのバイオベース接着剤は、多岐にわたる分野で活用されております。最も一般的な用途の一つは、木材加工分野です。合板、パーティクルボード、フローリングなどの製造において、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC)排出量を削減する目的で、大豆タンパクやデンプン、バイオベース樹脂を用いた接着剤が採用されております。また、紙・包装分野では、段ボール、紙容器、ラベル、食品包装材などに生分解性や食品安全性に優れたデンプン系やPLA系接着剤が利用されております。自動車や輸送機器の内装材、軽量化部品の接着にも、環境規制への対応と軽量化ニーズからバイオベース接着剤の導入が進んでおります。医療・ヘルスケア分野では、創傷被覆材、手術用接着剤、ドラッグデリバリーシステムなどに、生体適合性や生分解性に優れたゼラチン、コラーゲン、キトサン、PLAなどが活用されております。その他、電子機器の部品固定、繊維製品、DIY用品など、環境意識の高まりとともにその用途は拡大の一途を辿っております。
バイオベース接着剤の発展を支える関連技術も多岐にわたります。まず、バイオマスから接着剤の原料となるモノマーやポリマーを効率的に抽出、精製、合成する「バイオマス変換技術」が重要です。発酵技術、酵素反応、グリーンケミストリーに基づく化学合成などがこれに含まれます。次に、バイオベース原料を用いて、特定の接着性能(強度、耐熱性、耐水性、柔軟性、速硬化性など)を持つ高分子を設計・合成する「高分子設計・合成技術」が不可欠です。また、被着材の表面を改質し、接着性を向上させる「表面処理技術」や、接着剤の性能を最適化するための添加剤(硬化剤、増粘剤、可塑剤など)の選定と配合を行う「配合技術」も重要な要素です。さらに、製品のライフサイクル全体での環境負荷を評価する「ライフサイクルアセスメント(LCA)」や、環境中での分解挙動を評価する「生分解性評価技術」、そして使用後の製品のリサイクルを容易にするための「リサイクル技術」も、持続可能な社会の実現に向けて不可欠な技術として位置づけられております。
市場背景としては、世界的な環境規制の強化が最大の推進力となっております。特に、VOC排出規制、プラスチック廃棄物問題、そしてカーボンニュートラル達成に向けた目標設定は、企業が環境配慮型製品への転換を加速させる大きな要因です。消費者、企業、政府機関の持続可能性への意識向上も、バイオベース接着剤の需要を押し上げております。また、石油資源の枯渇懸念や価格変動リスクも、代替資源への関心を高める一因です。技術革新により、バイオマスからの効率的な原料生産や、高性能なバイオベース接着剤の開発が進んだことも、市場拡大を後押ししております。多くの企業が国連の持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた取り組みの一環として、バイオベース製品の採用を進めており、これが市場の成長をさらに加速させております。特に、食品接触材料や医療用途では、安全性や生体適合性への高いニーズが、バイオベース接着剤の採用を促進しております。
将来展望としましては、バイオベース接着剤はさらなる高性能化と多様な機能付与が期待されております。現在、石油由来接着剤に匹敵する、あるいはそれを上回る耐熱性、耐水性、耐久性、速硬化性を持つ製品の開発が進められており、将来的には自己修復機能や導電性といった新たな機能を持つ接着剤も登場する可能性があります。生産プロセスの効率化やスケールアップによるコスト競争力の向上も重要な課題であり、これが実現すれば、より広範な市場での普及が加速するでしょう。未利用バイオマスの探索と活用も進められ、原料の多様化と安定供給に貢献すると考えられます。現在は一部バイオベースの製品が多いですが、将来的には100%バイオベース化を目指す動きが強まるでしょう。また、使用後の製品のリサイクルを容易にする設計や、環境中で完全に分解される生分解性の両立も重要な開発テーマです。航空宇宙、海洋、エレクトロニクスなど、より高度な性能が求められる分野への進出も期待されており、そのための技術開発が活発に行われております。一方で、安定供給、品質の均一性、コスト、特定の環境下での性能維持といった課題も残されており、これらを克服することが、バイオベース接着剤のさらなる市場拡大の鍵となります。国際的な標準化と認証制度の確立も、市場の信頼性を高め、普及を促進するために不可欠であると考えられます。