ナノセルロースの世界市場(2023~2028):紙加工、塗料&コーティング剤、石油&ガス、食品&飲料、その他

• 英文タイトル:Nanocellulose Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Nanocellulose Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)「ナノセルロースの世界市場(2023~2028):紙加工、塗料&コーティング剤、石油&ガス、食品&飲料、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2303D104
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、150ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:化学&部品
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
モルドールインテリジェンス社の本調査資料では、世界のナノセルロース市場規模が、今年末までに756.80百万ドルに達し、予測期間中に年平均21%で拡大すると推測しています。本書は、ナノセルロースの世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、エンドユーザー別(紙加工、塗料&コーティング剤、石油&ガス、食品&飲料、その他)分析、製品種類別(NFC、NCC、細菌由来セルロース、MFC、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、北欧、フランス、南アフリカ、サウジアラビア、ブラジル)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などをまとめています。なお、主要参入企業として、GranBio Technologies、Axcelon Biopolymers Corporation、Borregaard、CelluComp、CelluForce、Chuetsu Pulp and Paper Co. Ltd、Daicel Finechem Ltd、Fiberlean Technologies、Melodea Ltd、Nippon Paper Industries Co. Ltd、Norske Skog ASA、Oji Holdings Corporation、Sappi Ltd、University of Maineなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界のナノセルロース市場規模:エンドユーザー別
- 紙加工における市場規模
- 塗料&コーティング剤における市場規模
- 石油&ガスにおける市場規模
- 食品&飲料における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界のナノセルロース市場規模:製品種類別
- NFCの市場規模
- NCCの市場規模
- 細菌由来セルロースの市場規模
- MFCの市場規模
- その他の市場規模
・世界のナノセルロース市場規模:地域別
- アジア太平洋のナノセルロース市場規模
中国のナノセルロース市場規模
インドのナノセルロース市場規模
日本のナノセルロース市場規模

- 北米のナノセルロース市場規模
アメリカのナノセルロース市場規模
カナダのナノセルロース市場規模
メキシコのナノセルロース市場規模

- ヨーロッパのナノセルロース市場規模
ドイツのナノセルロース市場規模
イギリスのナノセルロース市場規模
北欧諸国のナノセルロース市場規模

- その他地域のナノセルロース市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

ナノセルロース市場は、今年末までに7億5,680万米ドルに達すると推定されており、予測期間中には21%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。

同市場はCOVID-19により、サプライチェーンの混乱や労働力不足による製造活動の停止で一時的に悪影響を受けました。しかし、石油・ガス分野やテキスタイル分野での製品利用増加に伴う需要拡大により、複数の用途セグメントからの需要が増加し、市場は回復しています。

主なハイライトとして、短期的にはフレキシブルパッケージング補助剤の採用拡大が市場成長の主要因となっています。一方で、消費者認知度の不足や経済的障壁が市場成長を阻害する要因となる可能性があります。しかし、メーカーによるイノベーション活動、研究開発投資、および広範な応用可能性を活用するための生産能力の拡大が、新たな市場機会を生み出すと期待されています。地域別では、北米が世界で最も大きな消費量を誇り、市場を支配しました。

**ナノセルロース市場のトレンド**

**複合材料セグメントの優位性:**
2021年、複合材料セグメントがナノセルロースの最大の用途を占めました。これは、包装材料や生分解性プラスチックへの需要増加に加え、これらの材料開発に対する政府の支援と投資が増加しているためです。ナノセルロース複合材料は、その生分解性および非毒性という性質からプラスチックを大きく代替しています。分散相のサイズが小さく、ポリマーマトリックス中での分散性が良好であるため、純粋なポリマーや従来の複合材料と比較して著しく改善された特性を示します。

さらに、化石燃料からの転換を促進する政府プログラムにより、特に北米、ヨーロッパ、アジアで電気自動車(EV)の開発が今後も勢いを増すと予想されます。EV Volumesによると、2022年上半期には全世界で合計430万台の新型バッテリー式電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド車(PHEV)が納車され、2021年上半期と比較して62%増加しました。2021年には675万台のEVが販売され、そのうち中国本土で340万台、ヨーロッパで230万台、米国で70万台が販売されています。世界的にポリマーの需要が増加していること、特にインド、日本、ベトナムなどの主要な新興経済圏において、複合材料用途からのナノセルロース需要は今後数年間で大幅に増加すると予測されます。例えば、インドでは、拡張および新規建設プロジェクトを含む30以上の病院プロジェクトが計画または建設段階にあり、アンドラプラデーシュ州ヴィシャカパトナム地区では140万米ドル相当のヘルスシティ病院プロジェクトが進行中です。これらの要因を考慮すると、当該セグメントにおけるナノセルロースの需要は予測期間中に大幅に成長すると見込まれます。

**北米市場の優位性:**
北米はナノセルロース市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。北米におけるインフラプロジェクトの増加や商業ビルの改修が、複合材料用途における地域ナノセルロース市場の成長を牽引するでしょう。これは主に、公共インフラのアップグレードに対する政府の大規模な支出に起因しています。食品・飲料、石油・ガス、塗料・コーティング、建設などの成長産業が、2027年までにナノセルロース事業の成長をさらに補完すると見られています。

米国では、ベーカーヒューズによると2022年1月最終週の稼働中の石油・ガス掘削リグ数は合計610基でした。米国の原油生産量は2021年12月に日量1,160万バレルを下回りましたが、EIAは2022年には平均日量1,200万バレル、2023年には年間平均で日量1,300万バレルに増加すると予測しています。米国国勢調査局の報告によると、2021年の建設支出額は1兆5,890億米ドルで、2020年を8.2%上回りました。住宅建設支出額は2021年12月に8,191.3億米ドル、非住宅セグメントは同期間で8,200億米ドルでした。カナダ事業開発銀行(BDC)の報告によると、食品・飲料産業は2020年に5.2%の落ち込みを経験した後、2021年には1,190億米ドル規模に回復し、今後5年間で15.6%以上の成長が予測されています。メキシコは世界有数の産油国ですが、2021年の石油生産量は横ばいで、国内生産の停滞により米国の天然ガス輸入への依存度が高まっています(CNHによると、2021年10月時点でペメックスが消費するガスを除くと、メキシコで消費されるガスの90%を輸入が占める)。これらの様々な最終用途産業からの成長により、北米のナノセルロース市場は予測期間中に急速に成長すると予想されており、主に米国が牽引役となると見られます。

**競合分析:**
ナノセルロース市場は統合された性質を持っています。主要なプレーヤーには、CelluForce、GranBio、Melodea Ltd、CelluComp Ltd、およびBorregaardなどが含まれます。

**追加特典:**
この分析には、Excel形式の市場推定(ME)シートと3ヶ月間のアナリストサポートが含まれます。

レポート目次

1 序論
1.1 調査の仮定
1.2 調査範囲

2 調査方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 ナノセルロースの優れた特性
4.1.2 柔軟包装補助材の採用増加
4.2 阻害要因
4.2.1 市場成長を阻害する経済的障壁
4.2.2 消費者認知度の不足
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
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 競合の程度

5 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)
5.1 エンドユーザー産業
5.1.1 製紙加工
5.1.2 塗料およびコーティング
5.1.3 石油およびガス
5.1.4 食品および飲料
5.1.5 複合材料
5.1.6 医薬品および化粧品
5.1.7 その他のエンドユーザー産業
5.2 製品タイプ
5.2.1 ナノフィブリル化セルロース(NFC)
5.2.2 ナノクリスタルセルロース(NCC)
5.2.3 バクテリアセルロース
5.2.4 マイクロフィブリル化セルロース(MFC)
5.2.5 その他の製品タイプ
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 アメリカ合衆国
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 北欧諸国
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南アフリカ
5.3.4.2 サウジアラビア
5.3.4.3 ブラジル
5.3.4.4 その他の国

6 競争環境
6.1 合併・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 GranBio Technologies
6.4.2 Axcelon Biopolymers Corporation
6.4.3 Borregaard
6.4.4 CelluComp
6.4.5 CelluForce
6.4.6 Chuetsu Pulp and Paper Co. Ltd
6.4.7 Daicel Finechem Ltd
6.4.8 Fiberlean Technologies
6.4.9 Melodea Ltd
6.4.10 Nippon Paper Industries Co. Ltd
6.4.11 Norske Skog ASA
6.4.12 Oji Holdings Corporation
6.4.13 Sappi Ltd
6.4.14 University of Maine

7 市場機会と将来のトレンド
7.1 革新活動と研究開発投資の増加
7.2 幅広い適用可能性を活かすための製造業者による生産能力拡大

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Superior Properties of Nanocellulose
4.1.2 Increasing Adoption of Flexible Packaging Aids
4.2 Restraints
4.2.1 Economic Barriers Hindering the Market Growth
4.2.2 Dearth of Consumer Awareness
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 End-user Industry
5.1.1 Paper Processing
5.1.2 Paints and Coatings
5.1.3 Oil and Gas
5.1.4 Food and Beverage
5.1.5 Composites
5.1.6 Pharmaceuticals and Cosmetics
5.1.7 Other End User Industries
5.2 Product Type
5.2.1 Nanofibrillated Cellulose (NFC)
5.2.2 Nanocrystalline Cellulose (NCC)
5.2.3 Bacterial Cellulose
5.2.4 Microfibrillated Cellulose (MFC)
5.2.5 Other Product Types
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Nordic Countries
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 Rest of World
5.3.4.1 South Africa
5.3.4.2 Saudi Arabia
5.3.4.3 Brazil
5.3.4.4 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 GranBio Technologies
6.4.2 Axcelon Biopolymers Corporation
6.4.3 Borregaard
6.4.4 CelluComp
6.4.5 CelluForce
6.4.6 Chuetsu Pulp and Paper Co. Ltd
6.4.7 Daicel Finechem Ltd
6.4.8 Fiberlean Technologies
6.4.9 Melodea Ltd
6.4.10 Nippon Paper Industries Co. Ltd
6.4.11 Norske Skog ASA
6.4.12 Oji Holdings Corporation
6.4.13 Sappi Ltd
6.4.14 University of Maine

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Innovation Activities and R and D Investments
7.2 Capacity expansion by Manufacturers to Capitalize the Wide Applicability
※ナノセルロースとは、植物の細胞壁の主成分であるセルロースをナノメートルサイズ(通常、幅数ナノメートルから数十ナノメートル、長さ数百ナノメートルから数マイクロメートル)まで微細化した繊維状物質の総称です。地球上に最も豊富に存在する再生可能な天然高分子であるセルロースを原料としているため、環境負荷の低いサステナブルな材料として注目を集めています。
ナノセルロースには主に二つの種類があります。一つは「セルロースナノファイバー(CNF)」です。これは、化学的または機械的な処理によってセルロース繊維を解繊し、繊維同士の絡み合いを解いて得られるもので、比較的柔軟で長い繊維が特徴です。もう一つは「セルロースナノクリスタル(CNC)」または「セルロースウィスカー」と呼ばれ、結晶性の高い部分を酸加水分解などで抽出して得られます。こちらは短く棒状の結晶構造を持ち、非常に高い弾性率を持ちます。

CNFは、その優れた特性から幅広い分野での応用が期待されています。特性としては、鋼鉄の約5分の1という低密度でありながら、比強度(密度あたりの引っ張り強さ)は鋼鉄の約5倍と非常に高いことが挙げられます。また、熱による寸法変化が少なく、高い化学的安定性や透明性も持っています。水に分散させると高い粘性を示すことも特徴の一つです。安全性も高く、医薬品の賦形剤や食品添加物としても使用されています。

主な用途としては、樹脂材料の補強材が挙げられます。プラスチックやゴムなどの複合材料に添加することで、曲げ強度や耐衝撃性、耐熱性を大幅に向上させることができます。自動車部品や家電製品などの軽量化と高強度化に貢献する材料として期待されています。また、高い透明性と低熱膨張率を活かし、フレキシブルディスプレイや太陽電池の基板材料としての研究開発も進められています。

さらに、CNFを紙や不織布に少量添加することで、強度や柔軟性を維持しつつ、ガスバリア性や耐水性を向上させることができます。食品包装材や建材、衛生材料などへの応用も広がりを見せています。水溶液として利用する場合、増粘剤やゲル化剤、乳化剤としての機能も持ち、化粧品や医薬品、食品分野での応用も進んでいます。特に、アクリル樹脂やウレタン樹脂などの水系樹脂に少量添加することで、乾燥時の割れを防ぐレベリング性(均一に広がる性質)を向上させる効果も確認されています。

製造方法については、原料である木材パルプや非木材セルロースを水中で高圧処理し、機械的に解繊する手法が主流です。代表的な技術には、高圧ホモジナイザーやグラインダー、そしてウォータージェットカッターを利用した解繊技術などがあります。これらの技術により、水と原料のみで製造が可能となり、人と環境に優しく、不純物の混入が少ない生産が実現されています。特に、特定の製造装置(例:スギノマシンのBiNFi-sシリーズ)では、セルロースだけでなく、キチン・キトサンやシルクといった多様なナノファイバー素材の開発・製造も行われており、ナノファイバー技術全体の応用範囲を広げています。

関連技術としては、CNFやCNCを他の素材と複合化する技術(例:エポキシ樹脂への添加による強度向上、カーボンナノチューブの分散剤としての活用)、および表面改質技術が重要です。セルロースは親水性ですが、疎水性の樹脂と複合化する際には、相溶性を高めるための化学的あるいは物理的な表面処理が不可欠となります。また、CNFの持つ高い表面積を活かした吸着材やフィルターとしての研究も進められており、環境浄化技術への貢献も期待されています。ナノセルロースは、その多岐にわたる優れた機能性から、今後も様々な産業分野で重要な役割を果たすことが見込まれています。
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• 英文レポート名:Nanocellulose Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)
• 日本語訳:ナノセルロースの世界市場(2023~2028):紙加工、塗料&コーティング剤、石油&ガス、食品&飲料、その他
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