市場調査レポート

バイオプラスチック市場規模と展望、2025年~2033年

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## バイオプラスチック市場に関する詳細な分析レポート

### 1. 市場概要と定義

世界の**バイオプラスチック**市場は、2024年に256.6億米ドルと評価され、2025年には278.4億米ドルに達し、2033年までに534.8億米ドルへと成長することが予測されています。この予測期間(2025-2033年)における年平均成長率(CAGR)は8.50%に上ると見込まれています。

**バイオプラスチック**とは、従来の石油由来のプラスチックとは異なり、セルロース、トウモロコシ、サトウキビ、ジャガイモ、小麦、米、植物油といった再生可能な資源から製造されるプラスチックを指します。その特性は多岐にわたり、一部は自然環境下で分解され、また一部は商業用堆肥化施設において真菌、バクテリア、酵素の助けを借りて分解されるよう設計されています。一方で、PETやポリエチレンなどの一般的なプラスチックが持つ強度や靭性を模倣したものも存在します。**バイオプラスチック**は、その化学的特性を標準的な工業用プラスチックと同等にすることで、石油由来の代替品として即座に利用可能です。

**バイオプラスチック**の分類は、「生分解性(自然に分解可能)」、「バイオベース(再生可能な資源から生産)」、またはその両方の特性を持つものに分けられます。生分解性の**バイオプラスチック**は、特定の条件下でのみ分解するため、他の種類のプラスチックと同様に頑丈であることも可能です。具体例として、ポリ乳酸(PLA)、デンプンブレンド、PBAT(ポリブチレンアジペートテレフタレート)、PBS(ポリブチレンサクシネート)などが生分解性**バイオプラスチック**として挙げられます。一方、ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリアミド(PA)、ポリトリメチレンテレフタレート(PTT)などは、再生可能な資源から作られるものの生分解性ではない**バイオプラスチック**の例です。

**バイオプラスチック**市場のバリューチェーンは、従来の線形経済から循環型経済への移行期にあります。市場の主要なプレーヤーは、より持続可能な製品を見つけ、将来的に原油への依存度を低減するために、循環型経済への転換を進めています。近年、このトレンドは、植物油やプラスチック廃棄物といった再生可能な原材料を用いたプラスチック製造への需要を高めています。石油化学製品の毒性や原油資源の枯渇に対する懸念の高まりが、バイオベースポリマーの生産を促進しています。

### 2. 市場成長の推進要因(ドライバー)

**バイオプラスチック**市場の成長は、複数の強力な要因によって推進されています。

第一に、**厳格な環境保護法制の導入**が挙げられます。世界各国で、特定の用途(食品包装、医療機器など)における石油由来プラスチックの使用を禁止する規制が導入されており、これがプラスチック産業における**バイオプラスチック**の開発をさらに奨励すると予想されます。

第二に、**環境に対する消費者の意識の高まり**が需要を押し上げています。有害な石油化学物質の危険性や原油資源の枯渇に関する懸念が増大する中で、バイオベースポリマーの開発が加速しています。消費者は、環境に優しい製品や持続可能なソリューションにより一層関心を持つようになり、これが**バイオプラスチック**製品への支出意欲を高めています。

第三に、**主要企業による**バイオプラスチック**製造への集中**が進んでいます。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域には、**バイオプラスチック**素材製造の主要拠点が集中しており、これらの地域での技術革新や生産能力の拡大が市場成長を後押ししています。食品産業や製薬産業を含むより多くの企業が環境に優しいプラスチックを採用するにつれて、世界の**バイオプラスチック**需要は増加すると予測されています。

第四に、**石油由来ポリマーの使用に対する懸念の高まり**が、プラスチック代替品への世界的なニーズを生み出しています。これにより、市場のメーカーは**バイオプラスチック**の開発に注力するようになり、革新と新製品開発のペースが加速しています。この結果、**バイオプラスチック**市場は拡大の一途を辿っています。

第五に、**フレキシブルパッケージングにおける**バイオプラスチック**の利用拡大**が市場の成長を促進しています。**バイオプラスチック**包装は、環境に配慮した代替品を提供し、最終製品の美的価値も向上させるため、需要が高まっています。世界人口の増加に伴う食品需要の拡大は、フレキシブルパッケージングの需要を押し上げる主要な要因の一つです。米国やヨーロッパでは、近年、包装食品事業が著しい成長を遂げており、生産技術の進歩、ケースレディ包装の利用、より良い包装技術の導入が、フレキシブルパッケージングにおける**バイオプラスチック**の需要をさらに刺激すると予測されています。

第六に、**農業および園芸分野での**バイオプラスチック**製品の需要拡大**があります。バイオベース製品に対する消費者の高い受容性、**バイオプラスチック**の環境に優しい特性、そして再生可能な原材料の利用可能性といった要因が、この分野での採用を促進しています。さらに、生態系へのプラスチック汚染を軽減する能力や、グローバルなEコマースの傾向拡大も、その採用の重要な推進力となっています。加えて、害虫からの作物保護、雑草の成長抑制、土壌水分と栄養素含有量の制御といった農業上の利点も、製品需要を増加させています。これらの要素が**バイオプラスチック**市場の成長機会を創出しています。

### 3. 市場成長の阻害要因(リストレインツ)

**バイオプラスチック**市場は有望な成長を遂げているものの、いくつかの重要な課題に直面しています。

最も主要な阻害要因は、**従来のプラスチックと比較した**バイオプラスチック**の高いコスト**です。世界的に普及が進む中でも、従来のプラスチックが安価であるため、**バイオプラスチック**が競争力のある価格を提供することは現状では困難です。この価格差が、特にコストに敏感な産業や消費者層における採用を妨げる要因となっています。

次に、高コストに加えて、**廃棄物収集およびリサイクルのためのインフラ不足**も大きな課題です。**バイオプラスチック**の分解やリサイクルには特定の施設やシステムが必要とされる場合がありますが、既存のインフラは主に従来のプラスチックに対応しており、**バイオプラスチック**に特化したシステムはまだ十分に整備されていません。これにより、**バイオプラスチック**の環境へのメリットが十分に活かされない可能性があります。

さらに、**人口増加と食糧不足に対する懸念**が、**バイオプラスチック**の原材料供給に影響を与える可能性も指摘されています。トウモロコシやサトウキビといった食料作物由来の原材料を使用する**バイオプラスチック**は、食料生産との競合を引き起こす可能性があり、これが将来的な原材料価格の高騰や供給不安につながる恐れがあります。

### 4. 市場機会(オポチュニティ)

**バイオプラスチック**市場は、いくつかの有望な機会を秘めています。

第一に、**生産コストが高いにもかかわらず、付加価値の高い利点と環境への優しさから、消費者が**バイオプラスチック**の利用に対してより高い対価を支払う用意がある**という傾向が見られます。これは、環境意識の高い消費者層の拡大と、企業が持続可能性をブランド価値として重視する戦略と一致しています。

第二に、**農業および園芸分野**において、**バイオプラスチック**は大きな市場機会を提供しています。バイオベース製品に対する消費者の高い受容性、**バイオプラスチック**の環境に優しい特性、そして再生可能な原材料の利用可能性が、この分野での採用を促進しています。具体的には、プラスチックによる生態系汚染を軽減する能力や、世界的なEコマースの拡大傾向も、その採用を後押ししています。

第三に、**作物保護における**バイオプラスチック**の利点**が挙げられます。害虫からの作物保護、雑草の成長抑制、土壌水分と栄養素含有量の制御といった機能は、農業生産性の向上に貢献し、**バイオプラスチック**製品の需要をさらに高める要因となります。これらは、持続可能な農業実践への移行を支援する重要な要素です。

### 5. 地域別市場分析

**バイオプラスチック**市場は、地域によって異なる成長動向と特徴を示しています。

#### 5.1. ヨーロッパ

ヨーロッパは、**バイオプラスチック**の世界市場において最大のシェアを占め、予測期間中に16.7%という高いCAGRで成長すると予測されています。この地域が市場を牽引する主な理由は以下の通りです。

* **厳格な環境法制と消費者の高い環境意識:** ヨーロッパは、世界で最も厳格な環境保護法制を持つ地域の一つであり、消費者の環境意識も非常に高いです。これは**バイオプラスチック**製品への需要を強力に推進しています。
* **政府の積極的な施策:** 欧州連合(EU)は、使い捨てプラスチック製品の全体的な使用量を削減する決定や、2019年にはカトラリーやストローなどの使い捨てプラスチック製品の禁止に合意するなど、プラスチック廃棄物対策に包括的に取り組んでいます。これらの政府の行動は、予測期間中に**バイオプラスチック**の需要を増加させると予想されます。
* **幅広い用途での採用:** **バイオプラスチック**は、ボトル、買い物袋、ばら積み包装、農業用マルチフィルムなど、多様な重要用途で広く採用されています。EUでは年間約1,000億枚もの袋が使用されており、その代替として**バイオプラスチック**への期待が高まっています。
* **消費者の広範な受容:** ヨーロッパ全域で、**バイオプラスチック**に対する消費者の広範な受容が進んでいます。
* **主要最終用途分野での採用拡大:** 包装、繊維、消費財、自動車・輸送、医療機器などの主要最終用途分野における**バイオプラスチック**の採用拡大も、市場を牽引すると見られています。

#### 5.2. 北米

北米は、17.4%のCAGRで成長し、123.16億米ドルの市場規模に達すると予測されています。この地域の市場成長を牽引する要因は以下の通りです。

* **持続可能性への強い需要:** 北米市場は、持続可能性への強い需要が特徴であり、これが持続可能な包装に対する大きなニーズを生み出しています。
* **政府機関による推進:** 米国農務省による環境に優しい製品を促進するイニシアチブは、北米における**バイオプラスチック**の需要を増加させると予想されます。また、EPA(米国環境保護庁)による国家優先リスト(NPL)サイトや廃棄物サイト、有害物質放出の可能性のあるサイトの短期的な清掃など、厳格な政府規制や浄化イニシアチブも、この地域の**バイオプラスチック**市場を成長させる可能性が高いです。
* **標準化された規制:** 例えば、ASTM D6400は、堆肥化可能または生分解性製品の傘下にあるプラスチック製品の許容基準であり、これらの製品は有害な残留物を残さずに堆肥化環境で完全に分解されなければなりません。このような政府のイニシアチブが、今後数年間で**バイオプラスチック**市場を拡大させると期待されています。
* **米国市場の顕著な成長:** 食品および消費財分野におけるバイオベース包装の需要増加により、米国の**バイオプラスチック**市場は予測期間を通じて大幅に成長すると予測されています。
* **バイオバッグとバイオベースプラスチックの利点:** バイオバッグやバイオベースプラスチックは、環境に優しく、引張強度が高いという特性を持つため、予測期間中に需要が増加すると予想されます。

### 6. セグメント別市場分析

#### 6.1. タイプ別(生分解性 vs. 非生分解性)

**バイオプラスチック**は、その分解性によって大きく二つのタイプに分類されます。

##### 6.1.1. 生分解性**バイオプラスチック**

このセグメントは、予測期間中に17.4%のCAGRで進展し、最大の市場シェアを占めると予測されています。様々な最終用途分野におけるバイオベースプラスチックの需要増加が、この需要を牽引すると見込まれています。

* **主な種類:** ポリ乳酸(PLA)、デンプンブレンド、PBAT、PBS、PHA(ポリヒドロキシアルカノエート)、ポリカプロラクトン、酢酸セルロースなどが生分解性**バイオプラスチック**の例です。
* **最も広く使用されるデンプンブレンド:** デンプンブレンドは、最も広く使用されている生分解性プラスチックの一つです。ジャガイモ、タピオカ、小麦、米、トウモロコシなどの容易に入手可能な天然資源から作られます。これらの材料が豊富に存在するため、デンプンブレンドは従来のポリマーにとって優れた代替品となっています。

##### 6.1.2. 非生分解性**バイオプラスチック**

このセグメントは、二番目に大きなシェアを占めます。

* **主な種類:** ポリエチレン(バイオPE)、ポリエチレンテレフタレート(バイオPET)、ポリアミド(バイオPA)、ポリトリメチレンテレフタレート(バイオPTT)、ポリプロピレン(バイオPP)、ポリエチレンフラノエート(PEF)、ポリ塩化ビニル(バイオPVC)などが非生分解性**バイオプラスチック**の例です。
* **原材料:** これらのプラスチックは、サトウキビ、トウモロコシ、ヒマシ油などの再生可能な資源を原材料として使用します。
* **主な用途:** 非生分解性**バイオプラスチック**のほとんどの用途は、使い捨て製品、ボトル、食品包装、レジ袋、買い物袋、フィルム、消費財、電子機器、自動車内装など多岐にわたります。
* **成長要因:** 主要企業が持続可能な製品への傾向を強め、最終用途ユーザーの需要が増加し、石油ベース製品への依存度を減らしたいという要望が高まっているため、このセグメントは予測期間中に成長すると予想されます。

#### 6.2. 用途別

**バイオプラスチック**は、その特性から様々な産業分野で活用されています。

##### 6.2.1. 包装分野

このセグメントは、予測期間中に17.14%のCAGRで進展し、最大の市場シェアを占めると予測されています。

* **幅広い利用:** フィルム、シート、家庭用品、食品・飲料包装、パーソナルケア製品包装など、包装用途で**バイオプラスチック**は広く利用されています。
* **主要な**バイオプラスチック**:** デンプンブレンド、PLA、PBAT、PET、PE、PBSなどが包装に最も人気のある**バイオプラスチック**です。
* **需要の推進要因:** 世界中でエスカレートする廃棄物問題と、持続可能な包装への顧客トレンドが、メーカーに包装に**バイオプラスチック**を使用することを強制しています。
* **食品包装における主要な役割:** 包装分野において、**バイオプラスチック**は主に食品包装用途で活用されています。PLAプラスチック製のボトルは、強度が高く、使い捨てが可能で、光沢や透明性といった特性を持ちます。石油由来製品とは異なり、ポリ乳酸は容易に堆肥化可能であり、燃焼時に有害なガスを排出しません。

##### 6.2.2. 繊維分野

このセグメントは、二番目に大きなシェアを占めます。

* **幅広い利用:** **バイオプラスチック**は、繊維産業においてバッグ、アパレル、履物、家庭用繊維、テクニカルテキスタイルなどの製造に利用されています。
* **テクニカルテキスタイルの重要性:** テクニカルテキスタイルは、自動車分野において内装、シートなどに使用され、優れた耐摩耗性と材料強度を提供します。
* **炭素排出量削減への貢献:** 主要なテクニカルテキスタイルメーカーは、炭素排出量を削減するために、従来のポリマーから**バイオプラスチック**へと移行しています。この繊維産業における**バイオプラスチック**への選好の変化は、世界の**バイオプラスチック**産業に大きな利益をもたらすと予測されています。

### 7. まとめ

**バイオプラスチック**市場は、厳格な環境保護法制、高まる消費者の環境意識、主要企業による製造への集中、そして石油化学製品の毒性や原油資源の枯渇に対する懸念といった多様な要因によって、今後も力強い成長を続けると予測されます。高コストやリサイクルインフラの不足といった課題はあるものの、環境への付加価値や農業分野での新たな機会が市場の拡大を後押しするでしょう。特にヨーロッパと北米は、政府の積極的な政策と消費者の高い受容性により、市場成長を牽引する主要な地域となる見込みです。また、生分解性プラスチック、特にデンプンブレンドがタイプ別で最大のシェアを占め、包装分野が用途別で最も大きな市場を形成すると予測されています。繊維分野における**バイオプラスチック**の採用拡大も、持続可能な製造への移行を象徴する重要なトレンドです。これらの動向は、**バイオプラスチック**が持続可能な未来に向けた重要なソリューションとしての役割を強化していくことを示唆しています。


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[参考情報]
バイオプラスチックとは、従来の石油由来プラスチックとは異なり、再生可能なバイオマスを原料とする、あるいは微生物によって分解される特性を持つプラスチックの総称でございます。地球温暖化対策や海洋プラスチック問題への対応として、持続可能な社会の実現に貢献する素材として注目を集めております。これらのプラスチックは、原料の調達から廃棄に至るライフサイクル全体での環境負荷低減を目指しており、特に温室効果ガスの排出削減や化石資源への依存度低減が期待されているのです。

バイオプラスチックは、その特性によって大きく二つのカテゴリーに分けられます。一つは「バイオマスプラスチック」で、植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を原料の一部または全部として製造されるプラスチックを指します。例えば、トウモロコシやサトウキビから作られるポリ乳酸(PLA)や、バイオマス由来のエチレンを重合して作られるバイオポリエチレン(バイオPE)、バイオPETなどがこれに該当いたします。これらのプラスチックは、必ずしも生分解性を持つわけではなく、石油由来プラスチックと同様に耐久性を持つものも多く存在し、様々な用途で利用されております。

もう一つのカテゴリーは「生分解性プラスチック」で、微生物の働きによって水と二酸化炭素などに完全に分解される性質を持つプラスチックでございます。この中には、バイオマスを原料とするもの(例:ポリ乳酸、PHA(ポリヒドロキシアルカノエート))と、石油を原料とするもの(例:PBS(ポリブチレンサクシネート)、PBAT(ポリブチレンアジペートテレフタレート))の両方が含まれます。生分解性プラスチックは、使用後に自然環境下で分解されることで、環境への負荷を低減する効果が期待されており、特に使い捨て用途や回収が困難な分野での利用が進められております。

バイオプラスチックの用途は非常に多岐にわたります。食品包装容器やレジ袋、農業用マルチフィルム、漁業用資材といった使い捨て製品の分野で普及が進んでおります。また、医療分野では、体内で吸収される縫合糸や骨接合材、薬剤徐放性カプセルなど、生体吸収性の特性を活かした応用がなされております。さらに、自動車の内装材、家電製品の筐体、繊維製品、文具、おもちゃなど、耐久性や加工性を求められる分野でも、石油由来プラスチックからの代替が進められており、その適用範囲は拡大の一途をたどっているのです。

関連する技術としては、まずバイオマスからプラスチックの原料となるモノマーを効率的に生産する技術が挙げられます。微生物による発酵技術や酵素反応を利用した合成技術などが開発され、低コストで高品質な原料を供給することが目指されております。また、プラスチックの物性を向上させるための重合技術や配合技術も重要であり、耐熱性、強度、加工性などを従来のプラスチックと同等、あるいはそれ以上に高める研究が進められております。さらに、使用済みバイオプラスチックを効率的に回収し、堆肥化や化学分解によって再資源化する技術、いわゆるコンポスト技術やリサイクル技術の開発も、持続可能な利用を確立する上で不可欠な要素となっております。

バイオプラスチックの普及には、コスト、性能、そして適切な廃棄・処理インフラの整備といった課題もございます。しかし、各国の政策的な支援や技術革新により、これらの課題は克服されつつあり、将来的には化石資源に依存しない、循環型社会の実現に向けた重要な鍵となるでしょう。持続可能な社会構築への貢献を目指し、研究開発と実用化が今後も加速していくことが期待されております。