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お問い合わせ説明
世界の園芸用バイオプラスチック市場概要
園芸用バイオプラスチック市場は、2023年に105億5000万米ドルと推定され、2032年までに627億米ドルに達すると予測されており、世界的に年平均成長率(CAGR)21.90%で成長しています。
バイオプラスチックは、植物性油脂、トウモロコシ澱粉、わら、木材チップ、おがくず、回収された食品廃棄物など、再生可能なバイオマス原料から製造されるプラスチックである。一部のバイオプラスチックは、多糖類(デンプン、セルロース、キトサン、アルギン酸など)やタンパク質(大豆タンパク質、グルテン、ゼラチンなど)といった天然バイオポリマーから直接製造される。一方、植物や動物由来の糖類誘導体(乳酸など)や脂質(油脂)から化学合成されるものや、糖類や脂質の発酵を通じて生物学的に生産されるものもある。一方、化石燃料プラスチック(石油系ポリマーとも呼ばれる)などの一般的なプラスチックは、石油や天然ガスから製造されています。
園芸用バイオプラスチックを現場で使用可能かつプラスチック製品と競合可能なものとするには、メーカーは消費者や供給業者とも連携する必要があります。園芸用バイオプラスチックが広く利用される素材となるためには、メーカーは優れた性能特性に加え、経済的な実現可能性と入手容易性を提供しなければなりません。園芸分野における環境配慮型ソリューションを維持するため、メーカーは現行のリサイクルシステムでの廃棄時に必要な特定の条件にも注力すべきです。バイオプラスチックは包装材や消費財を含む、ますます多くの用途で採用されている。欧州バイオプラスチック会議によれば、2021年の園芸用バイオプラスチックの世界生産量は243,000トンであった。
園芸用バイオプラスチック市場の動向と主要要因
推進要因:
園芸廃棄物から作られた環境に優しいプラスチック
環境汚染が深刻化する中、水域はペットボトルやビニール袋などの有害物質の投棄場と化し、海洋生物や環境に脅威を与えている。農業ではマルチングなどにプラスチックが使用されているが、園芸廃棄物が環境に有益なプラスチックに転換できるとは誰も考えたことがなかった。循環型経済イノベーションセンター「エコエンベス・サーキュラーラボ」の研究者らは、海洋環境で生分解性を持つ、バイオベースで堆肥化可能かつリサイクル可能な新素材を開発した。このプラスチックは果物や野菜の廃棄物から製造され、今後5年以内に使用が承認される見込みだ。エコエンベスのイノベーション専門家ホルヘ・ガルシアは、バイオマス由来のバイオベース生分解性プラスチックと石油由来の生分解性プラスチックの違いを説明する。ガルシア氏によれば、このプロジェクトの主目的はバイオベースで堆肥化可能な包装材の開発だった。実験室での製品開発が完了した今、業界による承認と適合証明書の発行が次の段階となる。この画期的な技術から生まれたプラスチック製品は、約5年後に市場に登場する可能性がある。
政府政策の支援による個人の意識向上
今後数年間、園芸用バイオプラスチックの需要は、環境に優しい製品への顧客嗜好の変化によって牽引されるでしょう。その結果、主要なプラスチックメーカーや包装ベンダーは、バイオプラスチック技術に焦点を移しています。さらに、埋立地は重大な環境脅威を構成しており、園芸技術におけるバイオプラスチックの使用を促しています。革新的な生分解性素材により、温室や園芸家はプラスチック鉢の環境負荷を容易に低減できる。政府の施策は園芸家に対し持続可能で環境に優しい製品の利用を促進しており、これが園芸産業におけるバイオプラスチック市場の主要な推進要因の一つである。環境に優しい素材を生産・推進する組織は、政府の補助金、優遇措置、免税、認証制度からも恩恵を受けられる。
抑制要因:
市場の成長を阻害する緩慢な分解
作物由来のバイオプラスチックは気象条件に依存し、肥沃な土地、水、肥料を必要とする。これは干ばつなどの自然災害がバイオプラスチック原料の供給を脅かす可能性があることを意味する。通常のプラスチックよりも水蒸気透過性が高く、ティッシュペーパーのように容易に破れやすい、あるいは極めて脆いといった機械的特性が劣るため、一部のバイオプラスチックは石油由来ポリマーよりも寿命が短い。水中に置かれると、一部の藻類由来バイオプラスチックは数時間で分解するため、生分解性であると同時に脆い性質を持つ。園芸用バイオプラスチック製品のリサイクルは時間と費用がかかるため、産業での利用が制限されている。園芸用バイオプラスチックの分解速度が遅いことも、農業分野での使用を制限する要因となり得る。
機会:
新たな開発がバイオプラスチック産業を再構築する
大量の非生分解性廃棄物が環境に与える影響は、バイオマス、植物、微生物などの天然資源から作られた新しい生分解性材料の研究を促進している。バイオプラスチックの今後の新たな改良は、製造効率の向上だけでなく、バイオプラスチックの新たな用途と展望をもたらす可能性がある。さらに、その長期的な持続可能性により、バイオプラスチックの将来市場は成長すると予想される。さらに、微生物バイオテクノロジーは、農業、医療、医薬品、獣医学など様々な産業で利用・商業化が可能であるため、バイオプラスチック生産への道を開く。したがって、世界的なバイオプラスチックの生産、使用、廃棄物処理に向けた新たなガイドラインと基準を策定すべきである。その結果、原材料の使用、エネルギー消費、製造・使用時の排出量を考慮した製品表示規制の改善が必要となる。
課題:
生分解性プラスチックは、従来のプラスチックに代わる長期的かつ環境に優しい選択肢として頻繁に提唱されている。しかし、生分解性プラスチックの製造は、潜在的な食料源を損なわないようにしなければならないため、最も困難な課題となっている。この状況は、非食料資源を活用することで緩和できる。第二世代バイオプラスチックと呼ばれるものがある。これらは押出成形、圧縮成形、射出成形などの手法で製造されなければならない。バイオプラスチックの潜在的な環境リスクと影響は、まだ十分に調査・理解されていない。したがって、限られた資源の克服、資源効率の向上、環境問題の軽減のためには、さらなる研究が必要である。
市場セグメンテーション
園芸用バイオプラスチック市場のセグメンテーション分析:
タイプ別では、予測期間においてバイオベースセグメントが園芸用バイオプラスチック市場を支配すると予想される。バイオベースプラスチックは、化石原料ではなく生物資源から完全または部分的に製造される。当社の「バイオ」シリーズの保護ソリューションは植物由来のバイオプラスチックで製造されている。サトウキビを原料とする「バイオ」シリーズは、周囲の世界に良い影響を与えるという当社の取り組みにおける自然な進化である。バイオプラスチックは通常のプラスチックと同等の物理的・化学的特性を持ち、完全なリサイクル性を維持します。輸送・産業からエネルギー・包装に至る多様な用途において、バイオベース素材は石油由来の既存素材を上回る性能上の利点を実証しています。
原料別では、ポリエチレンテレフタレート(PET)セグメントが予測期間中に園芸用バイオプラスチック市場を牽引すると見込まれます。ポリエステルは、バイオベース原料からの合成が可能な広範なポリマー群です。欧州バイオプラスチック報告書によれば、バイオベース化学物質への移行において最も重要なのは、PET、PBT、PBS、PBA、および共重合体であるPBAT(ポリブチレンサクシネートコ乳酸)、PBSL(ポリブチレンサクシネートコアジペート)、PBSA(ポリブチレンサクシネートコアジペート)、さらにPVAc(ポリ酢酸ビニル)、ポリアクリレート、ポリ(トリメチレンテレフタレート)である。これらのポリマーはバイオベースのジオールから製造される一方、二酸または二酸エステルは石油由来の原料から製造される。(ブチレンサクシネートテレフタレート)(PBST)である。また、ポリ酢酸ビニル(PVAc)、ポリアクリレート、ポリ(トリム)も含まれる。これらのポリマーはバイオベースのジオールから製造されるが、二酸または二エステルはバイオベース(例えばコハク酸やアジピン酸)または石油化学ベース(例えばPTAおよび/またはジメチルテレフタレート(DMT))である可能性がある。PETは最も一般的に使用されるポリエステルであり、その物理的・機械的特性から繊維(65%)と包装材(35%)に最適である。後者の用途はボトル(76%)、容器(11%)、フィルム(13%)に分類される。プラスチック産業において不可欠な素材であるが、分解速度が著しく遅いため持続可能性に問題があり、食品包装などの短期間用途で使用された場合、廃棄物処理において深刻な環境問題を引き起こす。
園芸用バイオプラスチック市場の地域別分析:
北米は現在園芸用バイオプラスチック産業を支配しており、この優位性は今後数年間も持続すると予想される。政府の支援と消費者の健康意識の高まりが、バイオプラスチック開発を推進する主要要素である。Metabolix, Inc.(米国)、Green Dot Bioplastics(米国)、Good Natured Products Inc.(カナダ)、Natureworks LLC(米国)などの有力メーカーの存在が、予測期間中の市場拡大を加速させている。市場をリードする企業は、事業拡大のために、研究開発投資、業界における革新と開発、新製品のリリース、買収、合併などの手法を活用している。
アジア太平洋地域は、市場規模と生産量において世界のバイオプラスチック産業の主要なシェアを占めています。この成長は、日本、中国、インドなどの発展途上国における低コストな生産・労働力、急速な都市化・工業化、バイオベース化学品の利点に対する認識の高まりにより顕著でした。欧州バイオプラスチック協会の報告書によると、同地域で約56%が生産されています。この地域のセクターは、世界的なパンデミックにより遅れていた中国の外資法改正が集中的に進められることで、急速な成長が見込まれる。同地域の活況を呈する包装産業が、地域成長をさらに加速させるだろう。
その他の地域における市場に影響を与える主要因の一つは、農業・園芸分野でのバイオプラスチック需要の拡大である。さらに、食品製造産業の拡大が同地域の進展を決定づける要素となる。世界社会が従来型プラスチックの使用制限を求める中、これらの製造業者は自社製品向けの持続可能な包装オプションを模索している。
園芸用バイオプラスチック市場における主要企業は以下の通りです:
BASF S.A.(ドイツ)
ブラスケム(ブラジル)
カーディア・バイオプラスチック(オーストラリア)
ノボマントSPA(イタリア)
メタボリックス社(米国)
イノビア・フィルムズ(英国)
バイオーム・テクノロジーズ株式会社(英国)
FKuR Kunststoff GmbH(ドイツ)
Green Dot Bioplastics(米国)
グッドネイチャードプロダクツ社(カナダ)
ネイチャーワークスLLC(米国)
コービオン・プラック(オランダ)
Purac(オランダ)およびその他の主要企業。
園芸バイオプラスチック市場における主要な業界動向
2023年1月、米国農務長官トム・ヴィルサックは、米国農務省(USDA)が気候適応型農業を実践する米国の農家、牧場経営者、森林所有者を支援するため、10億米ドルをパートナーシップに投資し市場拡大を推進するという公約を履行中であると表明した。新たな「気候適応型商品パートナーシップ」事業では、気候適応型手法を採用し、温室効果ガス削減効果を測定・検証する革新的かつ費用対効果の高い手法を取り入れた米国産農林産物の市場開拓に向けたパイロットプロジェクトに資金を提供する。
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資の集中領域
3.12 輸出入分析
第4章:園芸用バイオプラスチック市場(タイプ別)(2018-2032年)
4.1 園芸用バイオプラスチック市場の概況と成長エンジン
4.2 市場概要
4.3 バイオベース
4.3.1 概要と市場概況
4.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
4.3.4 地域別セグメンテーション分析
4.4 石油化学ベース
第5章:園芸用バイオプラスチック市場(原料別)(2018-2032年)
5.1 園芸用バイオプラスチック市場の概況と成長要因
5.2 市場概要
5.3 ポリエステル
5.3.1 概要と市場概況
5.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
5.3.4 地域別セグメンテーション分析
5.4 バイオポリエチレン
5.5 ポリ乳酸
5.6 バイオ-ポリアミド
5.7 バイオ・ポリエチレンテレフタレート
5.8 ポリヒドロキシアルカノエート
5.9 澱粉ブレンド
5.10 その他
第6章:企業プロファイルと競合分析
6.1 競争環境
6.1.1 競合ベンチマーキング
6.1.2 園芸用バイオプラスチック市場におけるメーカー別シェア(2024年)
6.1.3 業界BCGマトリックス
6.1.4 ヒートマップ分析
6.1.5 合併と買収
6.2 ABB
6.2.1 会社概要
6.2.2 主要幹部
6.2.3 会社概要
6.2.4 市場における当社の役割
6.2.5 持続可能性と社会的責任
6.2.6 事業セグメント
6.2.7 製品ポートフォリオ
6.2.8 事業実績
6.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
6.2.10 SWOT分析
6.3 瞬時充電技術
6.4 BPチャージマスター株式会社
6.5 ブロードバンド・テルコム・パワー社
6.6 チャージポイント株式会社
6.7 デルタ・エレクトロニクス社
6.8 エファセック・エレクトリック・モビリティ
6.9 シグネットEV株式会社
6.10 EVBOX
6.11 SHENZHEN
6.12 SETEC POWER CO. LTD
6.13 シーメンス
6.14 スターチャージ
6.15 テスラ社
6.16 トリチウム・ピーティーワイ・リミテッド
6.17 西安TGOOD智能充電技術有限公司
第7章:地域別グローバル園芸バイオプラスチック市場
7.1 概要
7.2 北米園芸用バイオプラスチック市場
7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2 主要企業
7.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
7.2.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
7.2.4.1 バイオベース
7.2.4.2 石油化学ベース
7.2.5 原材料別 過去及び予測市場規模
7.2.5.1 ポリエステル
7.2.5.2 バイオ由来ポリエチレン
7.2.5.3 ポリ乳酸
7.2.5.4 バイオ-ポリアミド
7.2.5.5 バイオ・ポリエチレンテレフタレート
7.2.5.6 ポリヒドロキシアルカノエート
7.2.5.7 澱粉ブレンド
7.2.5.8 その他
7.2.6 国別 過去及び予測市場規模
7.2.6.1 米国
7.2.6.2 カナダ
7.2.6.3 メキシコ
7.3. 東欧園芸バイオプラスチック市場
7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2 主要企業
7.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
7.3.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
7.3.4.1 バイオベース
7.3.4.2 石油化学ベース
7.3.5 原材料別 過去及び予測市場規模
7.3.5.1 ポリエステル
7.3.5.2 バイオ由来ポリエチレン
7.3.5.3 ポリ乳酸
7.3.5.4 バイオ-ポリアミド
7.3.5.5 バイオ・ポリエチレンテレフタレート
7.3.5.6 ポリヒドロキシアルカノエート
7.3.5.7 澱粉ブレンド
7.3.5.8 その他
7.3.6 国別 過去及び予測市場規模
7.3.6.1 ロシア
7.3.6.2 ブルガリア
7.3.6.3 チェコ共和国
7.3.6.4 ハンガリー
7.3.6.5 ポーランド
7.3.6.6 ルーマニア
7.3.6.7 東欧その他
7.4. 西ヨーロッパ園芸バイオプラスチック市場
7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2 主要企業
7.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
7.4.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
7.4.4.1 バイオベース
7.4.4.2 石油化学ベース
7.4.5 原材料別 過去及び予測市場規模
7.4.5.1 ポリエステル
7.4.5.2 バイオ由来ポリエチレン
7.4.5.3 ポリ乳酸
7.4.5.4 バイオ-ポリアミド
7.4.5.5 バイオ・ポリエチレンテレフタレート
7.4.5.6 ポリヒドロキシアルカノエート
7.4.5.7 澱粉ブレンド
7.4.5.8 その他
7.4.6 国別 過去及び予測市場規模
7.4.6.1 ドイツ
7.4.6.2 イギリス
7.4.6.3 フランス
7.4.6.4 オランダ
7.4.6.5 イタリア
7.4.6.6 スペイン
7.4.6.7 西ヨーロッパその他
7.5. アジア太平洋園芸バイオプラスチック市場
7.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2 主要企業
7.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
7.5.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
7.5.4.1 バイオベース
7.5.4.2 石油化学ベース
7.5.5 原材料別 過去及び予測市場規模
7.5.5.1 ポリエステル
7.5.5.2 バイオ由来ポリエチレン
7.5.5.3 ポリ乳酸
7.5.5.4 バイオ-ポリアミド
7.5.5.5 バイオ・ポリエチレンテレフタレート
7.5.5.6 ポリヒドロキシアルカノエート
7.5.5.7 澱粉ブレンド
7.5.5.8 その他
7.5.6 国別 過去及び予測市場規模
7.5.6.1 中国
7.5.6.2 インド
7.5.6.3 日本
7.5.6.4 韓国
7.5.6.5 マレーシア
7.5.6.6 タイ
7.5.6.7 ベトナム
7.5.6.8 フィリピン
7.5.6.9 オーストラリア
7.5.6.10 ニュージーランド
7.5.6.11 アジア太平洋地域その他
7.6. 中東・アフリカ園芸バイオプラスチック市場
7.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.6.2 主要企業
7.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
7.6.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
7.6.4.1 バイオベース
7.6.4.2 石油化学ベース
7.6.5 原材料別 過去及び予測市場規模
7.6.5.1 ポリエステル
7.6.5.2 バイオ由来ポリエチレン
7.6.5.3 ポリ乳酸
7.6.5.4 バイオ-ポリアミド
7.6.5.5 バイオ・ポリエチレンテレフタレート
7.6.5.6 ポリヒドロキシアルカノエート
7.6.5.7 澱粉ブレンド
7.6.5.8 その他
7.6.6 国別 過去及び予測市場規模
7.6.6.1 トルコ
7.6.6.2 バーレーン
7.6.6.3 クウェート
7.6.6.4 サウジアラビア
7.6.6.5 カタール
7.6.6.6 アラブ首長国連邦
7.6.6.7 イスラエル
7.6.6.8 南アフリカ
7.7. 南米園芸バイオプラスチック市場
7.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.7.2 主要企業
7.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
7.7.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
7.7.4.1 バイオベース
7.7.4.2 石油化学ベース
7.7.5 原材料別 過去及び予測市場規模
7.7.5.1 ポリエステル
7.7.5.2 バイオ由来ポリエチレン
7.7.5.3 ポリ乳酸
7.7.5.4 バイオ-ポリアミド
7.7.5.5 バイオ・ポリエチレンテレフタレート
7.7.5.6 ポリヒドロキシアルカノエート
7.7.5.7 澱粉ブレンド
7.7.5.8 その他
7.7.6 国別 過去及び予測市場規模
7.7.6.1 ブラジル
7.7.6.2 アルゼンチン
7.7.6.3 南米その他
第8章 アナリストの見解と結論
8.1 提言と総括的分析
8.2 潜在的な市場戦略
第9章 研究方法論
9.1 研究プロセス
9.2 主要調査
9.3 二次調査
Q1: 園芸用バイオプラスチック市場調査レポートの予測期間はどの程度ですか?
A1: 本市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。
Q2: 園芸用バイオプラスチック市場の主要プレイヤーは誰ですか?
A2: BASF S.A.(ドイツ)、Braskem(ブラジル)、Cardia Bioplastics(オーストラリア)、Novomant SPA(イタリア)、Metabolix Inc.(米国)、Innovia Films(英国)、Biome Technologies Plc(英国)、FKuR Kunststoff GmbH(ドイツ)、Green Dot Bioplastics(米国)、Good Natured Products Inc.(カナダ)、Natureworks LLC(米国)、Corbion Purac(オランダ)、Purac(オランダ)、その他主要企業。
Q3: 園芸用バイオプラスチック市場のセグメントは?
A3: 園芸用バイオプラスチック市場は、タイプ、原料、地域別に区分されます。タイプ別では、バイオベースと石油化学ベースに分類されます。原料別では、ポリエステル、バイオポリエチレン、ポリ乳酸、バイオポリアミド、バイオポリエチレンテレフタレート、ポリヒドロキシアルカノエート、澱粉ブレンド、その他に分類されます。地域別では、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、ロシア、スペインなど)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、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)で分析されます。
Q4: 園芸用バイオプラスチック市場とは何ですか?
A4: 園芸用バイオプラスチックを現場で使用可能なものとし、プラスチック製品と競争力を持たせるためには、メーカーは消費者やサプライヤーとも協力する必要があります。園芸用バイオプラスチックが広く利用される素材となるためには、メーカーは優れた性能特性に加え、経済的な実現可能性と入手容易性を提供しなければなりません。
Q5: 園芸用バイオプラスチック市場の規模は?
A5: 園芸用バイオプラスチック市場は2023年に105億5,000万米ドルと推定され、2032年までに627億米ドルに達すると予測されており、世界的に年平均成長率(CAGR)21.90%で成長する見込みです。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Horticulture Bioplastic Market by Type (2018-2032)
4.1 Horticulture Bioplastic Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Market Overview
4.3 Bio based
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
4.4 Petrochemical based
Chapter 5: Horticulture Bioplastic Market by Raw Material (2018-2032)
5.1 Horticulture Bioplastic Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Market Overview
5.3 Polyesters
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
5.4 Bio- Polyethylene
5.5 Polylactic Acid
5.6 Bio- Polyamide
5.7 Bio- Polyethene Terephthalate
5.8 Polyhydroxyalkanoates
5.9 Starch Blends
5.10 Others
Chapter 6: Company Profiles and Competitive Analysis
6.1 Competitive Landscape
6.1.1 Competitive Benchmarking
6.1.2 Horticulture Bioplastic Market Share by Manufacturer (2024)
6.1.3 Industry BCG Matrix
6.1.4 Heat Map Analysis
6.1.5 Mergers and Acquisitions
6.2 ABB
6.2.1 Company Overview
6.2.2 Key Executives
6.2.3 Company Snapshot
6.2.4 Role of the Company in the Market
6.2.5 Sustainability and Social Responsibility
6.2.6 Operating Business Segments
6.2.7 Product Portfolio
6.2.8 Business Performance
6.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
6.2.10 SWOT Analysis
6.3 BLINK CHARGING CO
6.4 BP CHARGEMASTER LTD
6.5 BROADBAND TELCOM POWER INC
6.6 CHARGEPOINT INC
6.7 DELTA ELECTRONICS INC
6.8 EFACEC ELECTRIC MOBILITY
6.9 SIGNET EV INC
6.10 EVBOX
6.11 SHENZHEN
6.12 SETEC POWER CO. LTD
6.13 SIEMENS
6.14 STAR CHARGE
6.15 TESLA INC
6.16 TRITIUM PTY LTD
6.17 XI’AN TGOOD INTELLIGENT CHARGING TECHNOLOGY CO LTD
Chapter 7: Global Horticulture Bioplastic Market By Region
7.1 Overview
7.2. North America Horticulture Bioplastic Market
7.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
7.2.2 Top Key Companies
7.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
7.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
7.2.4.1 Bio based
7.2.4.2 Petrochemical based
7.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Raw Material
7.2.5.1 Polyesters
7.2.5.2 Bio- Polyethylene
7.2.5.3 Polylactic Acid
7.2.5.4 Bio- Polyamide
7.2.5.5 Bio- Polyethene Terephthalate
7.2.5.6 Polyhydroxyalkanoates
7.2.5.7 Starch Blends
7.2.5.8 Others
7.2.6 Historic and Forecast Market Size by Country
7.2.6.1 US
7.2.6.2 Canada
7.2.6.3 Mexico
7.3. Eastern Europe Horticulture Bioplastic Market
7.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
7.3.2 Top Key Companies
7.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
7.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
7.3.4.1 Bio based
7.3.4.2 Petrochemical based
7.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Raw Material
7.3.5.1 Polyesters
7.3.5.2 Bio- Polyethylene
7.3.5.3 Polylactic Acid
7.3.5.4 Bio- Polyamide
7.3.5.5 Bio- Polyethene Terephthalate
7.3.5.6 Polyhydroxyalkanoates
7.3.5.7 Starch Blends
7.3.5.8 Others
7.3.6 Historic and Forecast Market Size by Country
7.3.6.1 Russia
7.3.6.2 Bulgaria
7.3.6.3 The Czech Republic
7.3.6.4 Hungary
7.3.6.5 Poland
7.3.6.6 Romania
7.3.6.7 Rest of Eastern Europe
7.4. Western Europe Horticulture Bioplastic Market
7.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
7.4.2 Top Key Companies
7.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
7.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
7.4.4.1 Bio based
7.4.4.2 Petrochemical based
7.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Raw Material
7.4.5.1 Polyesters
7.4.5.2 Bio- Polyethylene
7.4.5.3 Polylactic Acid
7.4.5.4 Bio- Polyamide
7.4.5.5 Bio- Polyethene Terephthalate
7.4.5.6 Polyhydroxyalkanoates
7.4.5.7 Starch Blends
7.4.5.8 Others
7.4.6 Historic and Forecast Market Size by Country
7.4.6.1 Germany
7.4.6.2 UK
7.4.6.3 France
7.4.6.4 The Netherlands
7.4.6.5 Italy
7.4.6.6 Spain
7.4.6.7 Rest of Western Europe
7.5. Asia Pacific Horticulture Bioplastic Market
7.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
7.5.2 Top Key Companies
7.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
7.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
7.5.4.1 Bio based
7.5.4.2 Petrochemical based
7.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Raw Material
7.5.5.1 Polyesters
7.5.5.2 Bio- Polyethylene
7.5.5.3 Polylactic Acid
7.5.5.4 Bio- Polyamide
7.5.5.5 Bio- Polyethene Terephthalate
7.5.5.6 Polyhydroxyalkanoates
7.5.5.7 Starch Blends
7.5.5.8 Others
7.5.6 Historic and Forecast Market Size by Country
7.5.6.1 China
7.5.6.2 India
7.5.6.3 Japan
7.5.6.4 South Korea
7.5.6.5 Malaysia
7.5.6.6 Thailand
7.5.6.7 Vietnam
7.5.6.8 The Philippines
7.5.6.9 Australia
7.5.6.10 New Zealand
7.5.6.11 Rest of APAC
7.6. Middle East & Africa Horticulture Bioplastic Market
7.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
7.6.2 Top Key Companies
7.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
7.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
7.6.4.1 Bio based
7.6.4.2 Petrochemical based
7.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Raw Material
7.6.5.1 Polyesters
7.6.5.2 Bio- Polyethylene
7.6.5.3 Polylactic Acid
7.6.5.4 Bio- Polyamide
7.6.5.5 Bio- Polyethene Terephthalate
7.6.5.6 Polyhydroxyalkanoates
7.6.5.7 Starch Blends
7.6.5.8 Others
7.6.6 Historic and Forecast Market Size by Country
7.6.6.1 Turkiye
7.6.6.2 Bahrain
7.6.6.3 Kuwait
7.6.6.4 Saudi Arabia
7.6.6.5 Qatar
7.6.6.6 UAE
7.6.6.7 Israel
7.6.6.8 South Africa
7.7. South America Horticulture Bioplastic Market
7.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
7.7.2 Top Key Companies
7.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
7.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
7.7.4.1 Bio based
7.7.4.2 Petrochemical based
7.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Raw Material
7.7.5.1 Polyesters
7.7.5.2 Bio- Polyethylene
7.7.5.3 Polylactic Acid
7.7.5.4 Bio- Polyamide
7.7.5.5 Bio- Polyethene Terephthalate
7.7.5.6 Polyhydroxyalkanoates
7.7.5.7 Starch Blends
7.7.5.8 Others
7.7.6 Historic and Forecast Market Size by Country
7.7.6.1 Brazil
7.7.6.2 Argentina
7.7.6.3 Rest of SA
Chapter 8 Analyst Viewpoint and Conclusion
8.1 Recommendations and Concluding Analysis
8.2 Potential Market Strategies
Chapter 9 Research Methodology
9.1 Research Process
9.2 Primary Research
9.3 Secondary Research
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