下一代天然纤维的全球市场2023-2033

0

325页,114个图,58个表|下载目录

合成纤维相对昂贵,在生产过程中需要许多有害的化学物质,对人类和环境造成影响。相反,与传统材料相比,生物基材料(如天然纤维)的生产成本更低,并提供类似或更好的机械性能。

新一代天然纤维为化石塑料提供了一种环保的替代品,因为它们来自可再生资源,并支持寿命结束时的工业堆肥。例如,时尚行业对可持续性的需求正处于历史最高水平,许多品牌都在寻求提供更环保的纤维和面料。来源于植物(木质素)纤维素和动物蛋白等生物基来源的纤维被称为天然纤维(NF)。这包括天然纤维素纤维,如棉花、黄麻、剑麻、椰壳、亚麻、大麻、麻、苎麻等)和蛋白质纤维,如羊毛和丝绸。本报告还根据天然纤维的定义介绍了用化学方法从木浆或其他来源(棉花、竹子、生物质)生产的人造纤维素纤维(如粘胶人造丝、醋酸纤维素和纳米纤维素)。

新一代天然纤维市场在过去两年中大幅增长,2021年的投资接近10亿美元。Bolt Threads以11.5亿美元的估值完成了2.53亿美元的E轮融资,Ecovative获得了6000万美元的D轮融资,Natural Fiber Welding获得了BMWi Ventures和Allbirds的支持,融资1500万美元。总部位于日本的Spiber公司筹集了3.13亿美元的资金。

报告内容包括:

  • 新一代天然纤维的市场驱动力。
  • 新一代天然纤维的市场趋势。
  • 新一代天然纤维2023-2033年的全球收入,按纤维类型、市场和地区分列。
  • 技术挑战。
  • 新一代天然纤维的种类分析,包括植物纤维、培养动物纤维、细胞纤维、微生物纤维等。
  • 新一代天然纤维的市场,包括复合材料,航空航天,汽车,建筑和建筑,运动和休闲,纺织,消费品和包装。
  • 185家新一代天然纤维公司简介。介绍的公司包括Algaeing, Ananas Anam, BASF, Bast Fiber Technologies Inc., Blue Ocean Closures, Coastgrass ApS, Kelheim fibers GmbH, BComp, Circular Systems, Evrnu, Natural Fiber Welding, Icytos等。

执行摘要20

  • 1.1什么是新一代天然纤维?20.
  • 1.2天然纤维优于合成纤维
  • 1.3新一代天然纤维的市场和应用
  • 1.4新一代天然纤维的近期商业活动
  • 1.5市售新一代天然纤维产品
  • 1.6新一代天然纤维的市场驱动力
  • 1.7挑战32

2天然纤维类型

  • 2.1天然纤维的制备方法、基体材料及应用
  • 2.2天然纤维的优点
  • 2.3植物(纤维素、木质纤维素
    • 2.3.1种子纤维
      • 2.3.1.1棉花37
      • 2.3.1.2木棉38
      • 2.3.1.3丝瓜39
    • 2.3.2韧皮纤维
      • 2.3.2.1黄麻41
      • 2.3.2.2麻43
      • 2.3.2.3亚麻45
      • 2.3.2.4苎麻47
      • 2.3.2.5洋麻纤维49
    • 2.3.3叶纤维
      • 2.3.3.1剑麻51
      • 2.3.3.2马尼拉麻52
    • 2.3.4水果纤维
      • 2.3.4.1棕54
      • 2.3.4.2香蕉55
      • 2.3.4.3菠萝57
    • 2.3.5农业秸秆纤维
      • 2.3.5.1大米纤维
      • 2.3.5.2玉米59
    • 2.3.6藤、草、芦苇
      • 2.3.6.1 Switch grass 60
      • 2.3.6.2甘蔗(农残
      • 2.3.6.3竹62
      • 2.3.6.4鲜草(绿色生物炼制
    • 2.3.7改性天然聚合物
      • 2.3.7.1菌丝体64
      • 67年2.3.7.2壳聚糖
      • 67年2.3.7.3海藻酸
  • 2.4动物(纤维蛋白
    • 2.4.1羊毛69
      • 2.4.1.1植物性羊毛
      • 2.4.1.2微生物源羊毛
      • 2.4.1.3动物细胞毛
      • 2.4.1.4生产商72年
    • 2.4.2真丝纤维
      • 2.4.2.1植物丝73
      • 2.4.2.2微生物丝74
      • 2.4.2.3生产商74年
    • 2.4.3皮革76
      • 2.4.3.1植物皮革
      • 2.4.3.2菌丝皮
      • 2.4.3.3微生物皮革
      • 2.4.3.4动物细胞皮
      • 80年2.4.3.5生产商
    • 2.4.4毛82
      • 2.4.4.1植物源毛皮
      • 2.4.4.2动物细胞皮毛培养
      • 2.4.4.3生产商83年
  • 2.4.5 84
    • 2.4.5.1植物衍生跌85
    • 2.4.5.2微生物衍生下降86
    • 87年2.4.5.3生产商
  • 2.5多糖88
    • 2.5.1微纤颤纤维素(MFC
      • 2.5.1.1市场分析
      • 2.5.1.2生产商89年
    • 2.5.2纤维素纳米晶
      • 2.5.2.1市场分析
      • 2.5.2.2生产商91年
    • 2.5.3纤2022世界杯南美维素纳米纤维
      • 2.5.3.1市场分析
      • 2.5.3.2生产商93年

新一代天然纤维的3个市场

  • 3.1复合材料95
    • 3.1.1应用96
    • 3.1.2天然纤维注塑化合物
      • 3.1.2.1属性97
      • 3.1.2.2应用98
    • 3.1.3无纺布天然纤维毡复合材料
      • 3.1.3.1汽车98
      • 3.1.3.2应用99
    • 3.1.4对准型天然纤维增强复合材料
    • 3.1.5天然纤维生物基聚合物化合物
    • 3.1.6天然纤维生物基聚合物无纺布毡
      • 3.1.6.1亚麻101
      • 3.1.6.2洋麻101
    • 3.1.7天然纤维热固性生物树脂复合材料101
  • 3.2航空102
    • 3.2.1市场概况102
  • 3.3汽车103
    • 3.3.1市场概况
    • 3.3.2天然纤维的应用
  • 3.4建筑/建筑108
    • 3.4.1市场概况
    • 3.4.2天然纤维的应用
  • 3.5运动和休闲
    • 3.5.1市场概况
  • 3.6纺织品111
    • 3.6.1市场概况
    • 3.6.2消费者服装
    • 3.6.3土工织物114
  • 3.7包装115
    • 3.7.1市场概况

4 .全球天然纤维市场117个

  • 4.1全球纤维市场
  • 4.2植物基纤维生产
  • 4.3动物天然纤维生产121

5天然纤维生产商和产品开发商简介

研究的目的和目标319

7研究方法320

321参考资料

  • 表1。新一代天然纤维的类型。20.
  • 表2。天然纤维的市场和应用。24
  • 表3。最近天然纤维的商业活动。26
  • 表4。市售的新一代天然纤维产品。28
  • 表5所示。天然纤维的市场驱动力。31
  • 表6所示。天然纤维的用途、制造方法及基质材料。34
  • 表7所示。天然纤维的典型特性。36
  • 表8所示。棉纤维的概述:描述、性能、缺点及应用。37
  • 表9所示。木棉纤维概述:描述、性能、缺点及应用。38
  • 表10。丝瓜纤维概述:描述、性能、缺点及应用。40
  • 表11所示。黄麻纤维概述:描述、性能、缺点及应用。41
  • 表12。大麻纤维概述:描述、性能、缺点及应用。43
  • 表13。亚麻纤维概述:描述、性能、缺点及应用。45
  • 表14。苎麻纤维概述:描述、性能、缺点及应用。47
  • 表15。红麻纤维概述:介绍、性能、缺点及应用。49
  • 表16所示。剑麻纤维概述:描述、性能、缺点及应用。51
  • 表17所示。abaca纤维概述:描述、性能、缺点及应用。52
  • 表18。椰壳纤维概述:描述、性能、缺点和应用。54
  • 表19。香蕉纤维概述:描述、性能、缺点及应用。55
  • 表20。菠萝纤维概述:描述、性质、缺点及应用。57
  • 表21。大米纤维概述:描述、性质、缺点和应用。59
  • 表22。玉米纤维概述:描述、性能、缺点及应用。59
  • 表23。柳枝草纤维概述:描述、性能及应用。60
  • 表24。甘蔗纤维概述——特性、缺点、应用和市场规模。61
  • 表25。竹纤维概述:描述、性能、缺点及应用。62
  • 表26。菌丝纤维的描述、性质、缺陷和应用概述。66
  • 表27。壳聚糖纤维概述:描述、性能、缺点及应用。67
  • 表28。海藻酸盐概述:描述、性质、应用及市场规模。67
  • 表29。羊毛纤维概述:描述、性能、缺点及应用。69
  • 表30。替代羊毛材料生产商。72
  • 表31。蚕丝纤维概述——描述、性能、应用和市场规模。72
  • 表32。替代丝绸材料生产商。74
  • 表33。替代皮革材料生产商。80
  • 表34。替代毛皮材料生产商。83
  • 表35。替代羽绒材料生产商。87
  • 表36。微纤颤纤维素(MFC)市场分析。88
  • 表37。领先的MFC生产商和产能。89
  • 表38。纤维素纳米晶体分析。90
  • 表39。纤维素纳米晶的生产能力和生产工艺,由生产者决定。91
  • 表40。2022世界杯南美纤维素纳米纤维市场分析。92
  • 表41。CNF的生产能力和生产工艺,按生产商,以公吨计算。93
  • 表42。天然纤维复合材料的应用。96
  • 表43。天然短纤维-热塑性复合材料的典型性能。98
  • 表44。无纺布天然纤维毡复合材料的性能。99
  • 表45。定向天然纤维复合材料的性能。One hundred.
  • 表46。天然纤维-生物基高分子化合物的性质。One hundred.
  • 表47。天然纤维-生物聚合物无纺布毡的性能。101
  • 表48。天然纤维在航空航天领域的市场驱动力、应用和NF应用的挑战。102
  • 表49。天然纤维增强聚合物复合材料在汽车市场中的应用。105
  • 表50。航空航天领域的天然纤维——NF应用的市场驱动力、应用和挑战。106
  • 表51。天然纤维在汽车工业中的应用。107
  • 表52。建筑/建筑领域的天然纤维——NF应用的市场驱动力、应用和挑战。108
  • 表53。天然纤维在建筑领域的应用。109
  • 表54。天然纤维在运动休闲领域的市场驱动力、NF应用和挑战。110
  • 表55。天然纤维在纺织品领域的市场驱动因素、NF应用和挑战。111
  • 表56。天然纤维在包装领域的市场驱动力、应用和NF使用的挑战。116
  • 表57。格兰bio纳米纤维素工艺201
  • 表58。王子控股CNF产品。257

数据

  • 图1。Adidas Made with Nature Ultraboost 22。29
  • 图2。绝对天然纤维瓶盖
  • 图3。嘉士伯天然纤维啤酒瓶。29
  • 图4。天然纤维的种类。34
  • 图5。2018-2033年棉花产量(万吨)。38
  • 图6。木棉产量2018-2033公吨。39
  • 图7。丝瓜cylindrica纤维。40
  • 图8。2018-2033年黄麻产量(百万公吨)。43
  • 图9。2018-2033年大麻纤维产量(百万公吨)。45
  • 图10。2018-2033年亚麻纤维产量(公吨)。46
  • 图11。2018-2033年苎麻纤维产量(公吨)。49
  • 图12。2018-2033年红麻纤维产量(MT)。50
  • 图13。2018-2033年剑麻纤维产量(MT)。52
  • 图14。Abaca纤维产量2018-2033 (MT)。53
  • 图15。2018-2033年椰壳纤维产量(百万公吨)。55
  • 图16。香蕉纤维产量2018-2033 (MT)。56
  • 图17。菠萝纤维。58
  • 图18。一款由菠萝生物材料制成的包,来自2019年H&M Conscious Collection。58
  • 图19所示。2018-2033年竹纤维产量(百万公吨)。63
  • 图20。菌丝基泡沫的典型结构。64
  • 图21。商业菌丝体复合建筑材料。65
  • 图22。Frayme Mylo™️。66
  • 图23。BLOOM母粒来自Algix
  • 图24。新一代皮革材料概念景观。77
  • 图25。大麻纤维与PP复合用于汽车门板。102
  • 图26。车门由麻纤维制成。103
  • 图27所示。天然纤维复合材料在宝马M4 GT4赛车。104
  • 图28。梅赛德斯-奔驰组件含有天然纤维。104
  • 图29。AlgiKicks运动鞋,由Algiknit生物聚合物凝胶制成。114
  • 图30。用于控制侵蚀的椰壳垫。114
  • 图31所示。2019年全球纤维产量,按纤维类型,百万公吨和%。118
  • 图32。2020-2033年全球纤维产量(百万公吨)119
  • 图33。植物基纤维生产2018-2033,按纤维类型,MT. 121
  • 图34。2018-2033年动物基纤维产量,按纤维类型,万吨
  • 图35。Pluumo。125
  • 图36。Algiknit纱线。129
  • 图37。火绒皮鞋。130
  • 图38。聚纤维素纳米纤维水凝胶。133
  • 图39。MEDICELLU™。133
  • 图40。旭化成CNF薄板。135
  • 图41。旭化成纤维素纳米纤维无纺布的性能。135
  • 图42。CNF无纺织物。136
  • 图43。屋顶框架由天然纤维制成。139
  • 图44。天然纤维赛车座椅。142
  • 图45。超越皮革材料产品。144
  • 图46。纤维旋盖
  • 图47。Cellugy材料。158
  • 图48。nanoforest-S。162
  • 图49。nanoforest-PDP。162
  • 图50。nanoforest-MB。162
  • 图51。CuanSave电影。166
  • 图52。Celish。167
  • 图53。后备箱盖包含CNF。168
  • 图54。ELLEX产品。170
  • 图55。CNF-reinforced PP化合物。171
  • 图56。Kirekira !厕所擦。171
  • 图57。颜色CNF。172
  • 图58。Rheocrysta喷雾。176
  • 图59。dk CNF产品。176
  • 图60。蘑菇皮革。180
  • 图61。基于柑橘皮的CNF。181
  • 图62。柑橘类纤维素纳米纤维。181
  • 图63。填充组数控产品。185
  • 图64。木棉树纤维及加工后纤维。189
  • 图65。纤维素纳米纤维(CNF)与聚乙烯(PE)复合。194
  • 图66。来自古川电气的CNF产品
  • 图67。由纳米纤维素和可生物降解塑料复合材料制成的餐具样品(勺、刀、叉)。203
  • 图68。非水性CNF分散体“Senaf”(图片为5%增塑剂)。204
  • 图69。CNF凝胶。210
  • 图70。块nanocellulose材料。211
  • 图71。北越公司研制的CNF产品
  • 图72。海洋皮革产品。212
  • 图73。双接枝系统
  • 图74。发动机盖采用花王CNF复合树脂。217
  • 图75。丙烯酸树脂与改性的CNF(流体)及其成型产品(透明薄膜)共混,并用AFM (CNF 10wt%共混)成像。217
  • 图76。Kami Shoji CNF产品。218
  • 图77。0.3%硫酸酯化CNF水溶液分散体和干燥透明膜(正面)。220
  • 图78。耐克海藻墨水图案t恤。225
  • 图79。BioFlex过程。226
  • 图80。甲壳素纳米纤维产品。231
  • 图81。丸泉纸业纤维素纳米纤维产品。232
  • 图82。纤维素纳米纤维粉末。233
  • 图83。Cellulomix生产流程。235
  • 图84。纳米基与传统产品。235
  • 图85。MOGU-Wave面板。239
  • 图86。CNF泥浆。240
  • 图87。CNF产品系列。240
  • 图88。243年灵芝。
  • 图89。天然纤维焊接公司材料。246
  • 图90。日本纸业的成人纸尿裤。251
  • 图91。由树叶制成的皮革252
  • 图92。耐克鞋与beLEAF™。252
  • 图93。CNF明确表。257
  • 图94。王子控股CNF聚碳酸酯产品。258
  • 图95。XCNF。271
  • 图96。CNF绝缘平板。275
  • 图97。STARCEL的制造工艺。280
  • 图98。3D打印纤维素鞋。282
  • 图99。莱赛尔纤维的过程。285
  • 图100。North Face Spiber Moon派克大衣
  • 图101。PANGAIA LAB NXT GEN卫衣
  • 图102。蜘蛛丝的生产。289
  • 图103。2 wt.% CNF悬浮液。294
  • 图104。BiNFi-s干粉
  • 图105。BiNFi-s干粉和丙烯(PP)复合颗粒
  • 图106。蚕丝纳米纤维(右)和蚕茧的原料。296
  • 图107。Sulapac化妆品容器。298
  • 图108。CNF减重效果比较。303
  • 图109。CNF树脂产品。305
  • 图110。Vegea生产流程。308
  • 图111。hefcel涂层木材(左)和未处理木材(右)经过30秒火焰测试。312
  • 图112。以Tempo-CNF涂层生物hdpe薄膜为原料制备生物基屏障袋。313
  • 图113。穿同样的产品。315
  • 图114。泽尔福科技有限公司CNF生产工艺。317

下一代天然纤维的全球市场2023-2033
PDF格式下载。

下一代天然纤维的全球市场2023-2033
PDF下载和打印版(包括跟踪配送)。

支付方式:Visa, Mastercard, American Express,支付宝,Paypal。

购买时可通过发票(银行转账或支票)联系info@futuremarketsinc.com