聚羟基烷酸盐(PHA)、多糖、蛋白质基生物聚合物、藻类和真菌基生物聚合物、甲壳素等。
2022年8月| 201页| 34表,78图|下载目录
过去几年来,从农业食品废物、多糖、蛋白质和脂类等生物质以及由酵母生物质、藻类或细菌发酵产生的生物聚合物中提取的生物聚合物市场吸引了大量的研究和工业兴趣。应用已开发的食品包装,农业薄膜,薄膜,可持续的服装等,并将继续增长,政府和行业的持续推动可持续塑料。
生物聚合物或天然聚合物是由植物、动物和微生物自然形成的聚合物。在这一组中,自然发生和化学修饰的聚合物包括,如纤维素,甲壳素,明胶,植物蛋白,β-葡聚糖,右旋糖酐和克非兰。生物聚合物直接从其来源获得,并可生物降解;它们也被称为天然聚合物。
报告内容包括:
- 2021年全球生物塑料/生物聚合物市场的整体分析,以及到2031年的预测。
- 当前市场状况、参与者、终端用户市场、趋势和未来展望。
- 广泛采用天然生物聚合物的市场挑战。
- 全球生产能力和消费,按市场划分。市场预测到2031年。
- 天然生物聚合物的分析,包括聚羟基烷酸酯(PHA)、多糖、蛋白质基生物聚合物、藻类和真菌基生物聚合物、甲壳素等。
- 终端用户市场分析,包括包装,消费品,汽车,纺织品,医疗设备,电子和建筑材料。
- 145家公司异形。公司包括Algix, Mango Materials, Kaneka, Danimer Scientific, Newlight Technologies, Tianan biotechnology, Eranova, Loliware LLC, Uluu, Notpla, Oimo, Bolt Threads, Bio Fab NZ, Ecovative Design LLC等。
1研究方法15
2生物聚合物和生物塑料
- 2.1全球塑料市场
- 2.1.1全球生产
- 2.1.2塑料的重要性
- 2.1.3塑料使用的问题
- 2.1.4市场趋势
- 2.1.5生物基塑料全球产量
- 2.1.6主要生物塑料生产企业及全球生产能力
- 2.1.6.1生产商21
- 2.1.6.2由生物基和可持续的塑料23
- 2.1.6.3按地区分列27
- 2.1.7 2020年全球对生物基和可持续塑料的需求,按市场29
- 2.1.8 COVID-19危机对生物塑料市场和未来需求的影响
- 2.1.9生物基和可持续塑料市场的挑战
- 2.2生物基或可再生塑料
- 2.2.1 Drop-in型生物基塑料
- 2.2.2新型生物基塑料
- 2.3可生物降解和可堆肥塑料
- 2.3.1生物降解性36
- 2.3.2 Compostability 37
- 2.4利与弊
- 2.5生物基和/或生物降解塑料的种类
- 2.6生物基和/或生物降解塑料类型的市场领导者
3 .全球天然生物聚合物/生物塑料市场
- 3.1聚羟基烷酸盐(PHA
- 3.1.1类型43
- 3.1.1.1 PHB 45
- 3.1.1.2 PHBV 45
- 3.1.2合成和生产过程
- 3.1.3市场分析
- 3.1.4按国家51分列的多羟基烷酸酯(PHA)生产能力
- 3.1.5市售PHAs 52
- 3.1.6 PHAs市场
- 3.1.6.1包装55
- 3.1.6.2化妆品56
- 3.1.6.3医疗56
- 3.1.6.4农业57
- 3.1.7生产商58
- 3.1.1类型43
- 3.2多糖59
- 3.2.1微纤颤纤维素(MFC
- 3.2.1.1市场分析
- 3.2.1.2生产商60
- 3.2.2纤维素纳米晶体
- 3.2.2.1市场分析
- 3.2.2.2生产商62年
- 3.2.3纤2022世界杯南美维素纳米纤维
- 3.2.3.1市场分析
- 3.2.3.2生产商65年
- 3.2.1微纤颤纤维素(MFC
- 3.3蛋白质基生物塑料
- 3.3.1产品种类、应用和生产厂家
- 3.4藻类和真菌
- 3.4.1藻69
- 3.4.1.1优势69
- 3.4.1.2生产70
- 3.4.1.3商业化71
- 3.4.2菌丝体71
- 3.4.2.1属性71
- 3.4.2.2应用72
- 3.4.2.3商业化74
- 3.4.1藻69
- 3.5壳聚糖74
- 3.6天然生物聚合物/生物塑料的市场细分
- 3.6.1包装76
- 3.6.2消费品
- 3.6.3汽车78
- 3.6.4纺织品79
- 3.6.5电子81
- 3.6.6建筑材料
- 3.6.7农业与园艺
4天然生物聚合物公司简介84(145家公司简介)
5参考212
表
- 表1。与塑料使用有关的问题。17
- 表2。生物基产品的市场驱动力和趋势。19
- 表3。2018-2031年全球生物基和可持续塑料的生产能力,以1000吨计。20.
- 表4。全球生产能力,由生产者。21
- 表5所示。2019-2031年生物基和可持续塑料的全球生产能力,按类型分列,为1000吨。23
- 表6所示。2019-2025年全球生物基和可持续塑料生产能力,按地区、吨。27
- 表7所示。类型的生物降解。36
- 表8所示。生物基塑料与传统塑料相比的优缺点。37
- 表9所示。生物基和/或生物降解塑料的类型,应用。38
- 表10。生物基和/或生物降解塑料类型的市场领导者。39
- 表11所示。PHAs和属性的类型。44
- 表12。不同PHAs与常规石油基聚合物的物理性质比较。46
- 表13。聚羟基烷酸(PHA)萃取方法。48
- 表14。聚羟基烷酸盐(PHA)市场分析。50
- 表15。商用pha。53
- 表16所示。PHAs的市场和应用。54
- 表17所示。PHAs在包装中的应用、优缺点。55
- 表18。Polyhydroxyalkanoates (PHA)生产商。58
- 表19。微纤颤纤维素(MFC)市场分析。59
- 表20。领先的MFC生产商和能力。60
- 表21。纤维素纳米晶体分析。61
- 表22:纤维素纳米晶体的生产能力和生产工艺,按生产商。62
- 表23。2022世界杯南美纤维素纳米纤维市场分析。63
- 表24。CNF生产能力(按类型,湿式或干式)和生产过程,按生产商,公吨。65
- 表25。蛋白质基生物塑料的类型,应用和公司。67
- 表26。藻类和真菌基生物塑料的类型,应用和公司。68
- 表27。概述海藻酸盐的描述、性质、应用和市场规模。69
- 表28。开发藻类生物塑料的公司。71
- 表29。菌丝体纤维概述-描述、特性、缺点和应用。71
- 表30。开发菌丝体生物塑料的公司。74
- 表31。壳聚糖概述——描述、性质、缺点和应用。75
- 表32。格兰比奥纳米纤维素工艺
- 表33。Lactips塑料颗粒。142
- 表34。王子控股CNF产品。174
数据
- 图1。1950-2018年全球塑料产量,数百万吨。17
- 图2。生物基和可持续塑料的全球生产能力,所有类型,000吨。18
- 图3。2018-2031年全球生物塑料生产能力,按生物降解/非生物降解类型按1000吨计算。21
- 图4。2019-2031年生物基和可持续塑料的全球生产能力,按类型分列,为1000吨。25
- 图5。2019-2025年全球生物塑料生产能力,按类型分类。25
- 图6。2030年生物塑料的全球生产能力,按类型分列。26
- 图7。2020年全球生物基和可持续塑料生产能力。27
- 图8。全球生物基和可持续塑料生产能力2025。28
- 图9。生物基和可持续塑料的当前和未来应用。29
- 图10。2020年最终用户市场对生物基和可持续塑料的全球需求。30.
- 图11。2019-2031年最终用户市场的生物基和可持续塑料的全球生产能力,吨。32
- 图12。生物基和可持续塑料市场的挑战。32
- 图13。可口可乐PlantBottle®。35
- 图14。常规、生物基和生物可降解塑料之间的相互关系。35
- 图15。PHA的家庭。44
- 图16。2019-2030年PHA生产能力1000吨。52
- 图17。来自Algix的BLOOM母粒
- 图18。典型的菌丝体泡沫结构。73
- 图19所示。商用菌丝体复合建筑材料。73
- 图20。2019-2031年终端用户市场对天然生物聚合物/生物塑料的全球市场需求为1000吨。76
- 图21。PHA生物塑料产品。77
- 图22。2019-2030年生物基和可持续塑料包装的全球生产能力,单位为1000吨。77
- 图23。2019-2030年消费产品中生物基和可持续塑料的全球生产能力,单位为1000吨。78
- 图24。2019-2030年用于汽车的生物基和可持续塑料的全球生产能力为1000吨。79
- 图25。2019-2030年纺织品中生物基和可持续塑料的全球生产能力,单位为1000吨。80
- 图26。2019-2031年电子行业天然生物聚合物/生物塑料全球市场需求1000吨。81
- 图27所示。2019-2030年建筑和建筑中生物基和可持续塑料的全球生产能力为1000吨。82
- 图28。可降解地膜的电影。83
- 图29。2019-2030年农业生物基和可持续塑料的全球生产能力,单位为1000吨。83
- 图30。Algiknit纱线。86
- 图31所示。火绒皮鞋。87
- 图32。安聚纤维素纳米纤维水凝胶。89
- 图33。MEDICELLU™。89
- 图34。超越皮革材料产品。92
- 图35。nanoforest-S。108
- 图36。nanoforest-PDP。108
- 图37。nanoforest-MB。109
- 图38。CuanSave电影。112
- 图39。ELLEX产品。115
- 图40。CNF-reinforced PP化合物。115
- 图41。Kirekira !厕所擦。116
- 图42。蘑菇皮革。119
- 图43。填充银行CNC产品。126
- 图44。纳米纤维素纤维(CNF)与聚乙烯(PE)的复合。127
- 图45。PHA生产流程。128
- 图46。由纳米纤维素和生物可降解塑料复合材料制成的餐具样品(勺子,刀,叉)。134
- 图47。非水CNF分散体“Senaf”(图片显示5%的增塑剂)。135
- 图48。CNF凝胶。137
- 图49。块nanocellulose材料。137
- 图50。Hokuetsu开发的CNF产品
- 图51。海洋皮革产品。140
- 图52。甲壳素纳米纤维产品。148
- 图53。Marusumi纸纤维素纳米纤维产品。150
- 图54。FibriMa纤维素纳米纤维粉末。151
- 图55。Cellulomix生产流程。152
- 图56。纳米基与传统产品的对比。153
- 图57。MOGU-Wave面板。155
- 图58。CNF泥浆。156
- 图59。CNF产品的范围。156
- 图60。159年灵芝。
- 图61。日本制纸工业的成人纸尿裤。167
- 图62。可降解水舱。168
- 图63。由树叶制成的皮革169
- 图64。带有beLEAF™的耐克鞋。170
- 图65。CNF明确表。174
- 图66。王子控股CNF聚碳酸酯产品。175
- 图67。XCNF。184
- 图68。CNF绝缘平板。186
- 图69。STARCEL的制造过程。192
- 图70。莱赛尔纤维的过程。194
- 图71。北脸Spiber月亮派克大衣
- 图72。蜘蛛丝的生产。198
- 图73。2% CNF悬浮液。200
- 图74。BiNFi-s干粉
- 图75。BiNFi-s干粉和丙烯(PP)复合球团
- 图76。蚕丝纳米纤维(右)和蚕茧原料。201
- 图77。Tomtex皮革的选择。205
- 图78。Vegea生产流程。207
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