■ 영문 제목 : Global Natural Polymers Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JU0413 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 105 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 천연 폴리머의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 천연 폴리머 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 천연 폴리머 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 천연 폴리머 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 천연 폴리머 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (전분 블렌드, PLA, Bio-PE, PBAT, Bio-PET, 기타) 시장규모와 용도별 (포장, 소비재, 농업 및 원예, 자동차, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 천연 폴리머 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 천연 폴리머 시장분석 - 종류별 천연 폴리머 시장규모 2020년-2025년 (전분 블렌드, PLA, Bio-PE, PBAT, Bio-PET, 기타) - 용도별 천연 폴리머 시장규모 2020년-2025년 (포장, 소비재, 농업 및 원예, 자동차, 기타) 기업별 천연 폴리머 시장분석 - 기업별 천연 폴리머 판매량 - 기업별 천연 폴리머 매출액 - 기업별 천연 폴리머 판매가격 - 주요기업의 천연 폴리머 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 천연 폴리머 판매량 2020년-2025년 - 지역별 천연 폴리머 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 천연 폴리머 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 천연 폴리머 시장규모 : 종류별 - 미주의 천연 폴리머 시장규모 : 용도별 - 미국 천연 폴리머 시장규모 - 캐나다 천연 폴리머 시장규모 - 멕시코 천연 폴리머 시장규모 - 브라질 천연 폴리머 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 천연 폴리머 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 천연 폴리머 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 천연 폴리머 시장규모 : 용도별 - 중국 천연 폴리머 시장규모 - 일본 천연 폴리머 시장규모 - 한국 천연 폴리머 시장규모 - 동남아시아 천연 폴리머 시장규모 - 인도 천연 폴리머 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 천연 폴리머 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 천연 폴리머 시장규모 : 종류별 - 유럽의 천연 폴리머 시장규모 : 용도별 - 독일 천연 폴리머 시장규모 - 프랑스 천연 폴리머 시장규모 - 영국 천연 폴리머 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 천연 폴리머 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 천연 폴리머 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 천연 폴리머 시장규모 : 용도별 - 이집트 천연 폴리머 시장규모 - 남아프리카 천연 폴리머 시장규모 - 중동GCC 천연 폴리머 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 천연 폴리머의 제조원가 구조 분석 - 천연 폴리머의 제조 프로세스 분석 - 천연 폴리머의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 천연 폴리머의 유통업체 - 천연 폴리머의 주요 고객 지역별 천연 폴리머 시장 예측 - 지역별 천연 폴리머 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 천연 폴리머의 종류별 시장예측 (전분 블렌드, PLA, Bio-PE, PBAT, Bio-PET, 기타) - 천연 폴리머의 용도별 시장예측 (포장, 소비재, 농업 및 원예, 자동차, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - NatureWorks, Braskem, Arkema, Novamont, BASF, Kingfa, DuPont, Mitsubishi, TotalEnergies Corbion, Zhejiang Hisun Biomaterials 조사의 결과/결론 |
Natural polymers are those substances which are derived from natural sources. These polymers are either synthesized by addition polymerization or condensation polymerization.
For the purposes of this report, natural polymers refer specifically to biopolymers used in the production of bioplastics and do not include traditional bulk products such as cellulose ethers, common starches, etc.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Natural Polymers Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Natural Polymers sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Natural Polymers sales for 2025 through 2031. With Natural Polymers sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Natural Polymers industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Natural Polymers landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Natural Polymers portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Natural Polymers market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Natural Polymers and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Natural Polymers.
The global Natural Polymers market size is projected to grow from US$ 3946.7 million in 2024 to US$ 6627.8 million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of 6627.8 from 2025 to 2031.
Global key manufacturers of Natural Polymers include NatureWorks, Braskem, Arkema, etc. Global top three manufacturers hold a share about 30%. Europe is the largest market of Natural Polymers, holds a share over 40%. In terms of product, PLA holds a share of over 20%. And in terms of application, the largest application field is Packaging Industry, with a share of over 35%.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Natural Polymers market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Starch Blends
PLA
Bio-PE
PBAT
Bio-PET
Others
Segmentation by application
Packaging
Consumer Products
Agriculture & Horticulture
Automotive
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
NatureWorks
Braskem
Arkema
Novamont
BASF
Kingfa
DuPont
Mitsubishi
TotalEnergies Corbion
Zhejiang Hisun Biomaterials
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Natural Polymers market?
What factors are driving Natural Polymers market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Natural Polymers market opportunities vary by end market size?
How does Natural Polymers break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 천연 고분자는 자연에서 유래한 고분자 화합물을 의미합니다. 이는 식물, 동물, 미생물 등 생명체로부터 얻어지거나, 생명체의 활동을 통해 생산되는 고분자 물질을 포괄하는 넓은 개념입니다. 천연 고분자는 생체 내에서 중요한 역할을 수행하며, 인간 생활과 산업 전반에 걸쳐 매우 다양하게 활용되고 있습니다. 그들의 고유한 구조와 특성은 독특한 기능성을 부여하며, 이를 바탕으로 다양한 분야에서 응용되고 있습니다. 천연 고분자의 가장 근본적인 특징은 바로 그 기원입니다. 합성 고분자와 달리, 천연 고분자는 살아있는 유기체 또는 그 부산물에서 추출되거나 생산됩니다. 이러한 생물학적 기원은 천연 고분자에 몇 가지 중요한 특성을 부여합니다. 첫째, **생체 적합성(biocompatibility)**입니다. 대부분의 천연 고분자는 생체 내에서 거부 반응 없이 받아들여지거나 분해되어 자연적으로 제거될 수 있습니다. 이는 의료 분야에서 임플란트, 약물 전달 시스템, 조직 공학 등에 활용될 수 있는 강력한 이점으로 작용합니다. 둘째, **생분해성(biodegradability)**입니다. 많은 천연 고분자는 자연 환경에서 미생물에 의해 분해되어 무해한 물질로 변환됩니다. 이는 환경 오염 문제를 해결하는 데 기여할 수 있으며, 지속 가능한 소재 개발에 중요한 역할을 합니다. 셋째, **고유한 구조와 기능성**입니다. 천연 고분자는 특정 생체 기능을 수행하기 위해 진화된 복잡하고 정교한 구조를 가지고 있습니다. 이러한 구조는 종종 높은 특이성과 효율성을 나타내며, 이를 모방하거나 활용하여 새로운 기능성 소재를 개발할 수 있습니다. 예를 들어, 단백질의 삼차원 구조는 효소 활성이나 항체 결합 등 특정 기능을 수행하는 데 필수적입니다. 넷째, **다양성과 복잡성**입니다. 자연은 셀 수 없이 많은 종류의 천연 고분자를 만들어내며, 이들은 단량체(monomer)의 종류, 연결 방식, 분자량, 가지 달림, 입체 화학 등 매우 다양한 구조적 특징을 가집니다. 이러한 다양성은 특정 응용 분야에 최적화된 천연 고분자를 선택하거나 개발할 수 있는 여지를 제공합니다. 마지막으로, **가공의 어려움**을 들 수 있습니다. 천연 고분자는 종종 열이나 화학 물질에 민감하여 가공 과정에서 변성되거나 손상될 수 있습니다. 또한, 추출 및 정제 과정이 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며, 일정한 품질을 유지하기 어려운 경우도 있습니다. 하지만 이러한 어려움에도 불구하고 천연 고분자가 가지는 고유한 장점들 때문에 많은 연구가 진행되고 있습니다. 천연 고분자는 그 화학적 구조와 기능에 따라 매우 다양하게 분류될 수 있습니다. 대표적인 종류로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 먼저, **탄수화물(Carbohydrates)** 계열입니다. 탄수화물은 자연계에 가장 풍부하게 존재하는 유기 화합물 중 하나이며, 에너지 저장 및 구조적 지지 역할을 합니다. 가장 기본적인 단위는 단당류(monosaccharide)이며, 이들이 글리코사이드 결합으로 연결되어 다당류(polysaccharide)를 형성합니다. 대표적인 예로는 **셀룰로스(cellulose)**가 있습니다. 셀룰로스는 포도당 단위체가 베타-1,4 글리코사이드 결합으로 선형으로 연결된 구조를 가지며, 식물 세포벽의 주요 구성 성분입니다. 매우 강하고 안정적인 구조를 가지고 있어 섬유, 종이, 목재 등에 사용됩니다. 셀룰로스는 뛰어난 기계적 강도와 흡수성을 가지며, 재생 셀룰로스는 의류나 필름 등으로도 활용됩니다. **전분(starch)** 또한 포도당 단위체가 알파-글리코사이드 결합으로 연결된 다당류입니다. 아밀로스와 아밀로펙틴으로 구성되어 있으며, 식물의 에너지 저장 물질입니다. 식품 산업에서 증점제, 안정제, 결합제로 널리 사용되며, 바이오플라스틱의 원료로도 연구되고 있습니다. **키틴(chitin)**은 N-아세틸글루코사민 단위체가 베타-1,4 글리코사이드 결합으로 연결된 다당류로, 절지동물이나 균류의 외골격 및 세포벽을 구성합니다. 셀룰로스와 유사한 구조를 가지지만 질소 원자를 포함하고 있어 독특한 특성을 나타냅니다. 키틴의 유도체인 **키토산(chitosan)**은 탈아세틸화 과정을 거쳐 얻어지며, 높은 생체 적합성, 항균성, 생분해성으로 인해 의료, 식품, 화장품 등 다양한 분야에서 응용 가능성이 높습니다. **알긴산(alginate)**은 해조류에서 추출되는 다당류로, 만누론산과 글루쿠론산 단위체가 알파-1,4 글리코사이드 결합으로 연결된 구조를 가집니다. 칼슘 이온과 결합하여 겔을 형성하는 특성이 뛰어나 식품 첨가물, 약물 전달 시스템, 조직 공학 분야에서 활용됩니다. 다음으로, **단백질(Proteins)** 계열입니다. 단백질은 아미노산(amino acid) 단위체가 펩타이드 결합으로 연결된 폴리아미드이며, 생체 내에서 가장 다양한 기능과 복잡한 구조를 가진 고분자입니다. 단백질은 아미노산 서열에 따라 결정되는 고유한 삼차원 구조를 가지며, 이 구조가 기능성을 결정합니다. 가장 대표적인 예는 **콜라겐(collagen)**입니다. 콜라겐은 척추동물의 결합 조직에서 가장 풍부한 구조 단백질로, 글리신, 프롤린, 하이드록시프롤린 등이 반복되는 독특한 삼중 나선 구조를 가집니다. 뛰어난 인장 강도와 생체 적합성을 가지고 있어 식품, 화장품, 의료용 재료 (상처 치료, 조직 재생 등)로 널리 사용됩니다. **젤라틴(gelatin)**은 콜라겐을 가수분해하여 얻어지는 단백질로, 물에 녹아 겔을 형성하는 특성이 뛰어납니다. 식품 산업에서 젤리, 푸딩, 마시멜로우 등의 제조에 사용되며, 의약품 캡슐이나 사진 필름에도 활용됩니다. **실크(silk)**는 누에나 거미 등이 생산하는 단백질 섬유로, 피브로인(fibroin)과 세리신(sericin)으로 구성됩니다. 매우 강하고 가벼우며 유연성이 뛰어나 고급 의류 소재로 사용될 뿐만 아니라, 의료용 봉합사, 인공 혈관 등 생체 재료 분야에서도 연구되고 있습니다. **엘라스틴(elastin)**은 혈관, 폐, 피부 등 탄력이 요구되는 조직에 존재하는 단백질로, 구조적 유연성과 복원력을 제공합니다. 세 번째로, **핵산(Nucleic Acids)** 계열입니다. 핵산은 뉴클레오타이드(nucleotide) 단위체가 인산디에스터 결합으로 연결된 폴리뉴클레오타이드입니다. 유전 정보를 저장하고 전달하는 핵심적인 역할을 수행합니다. **DNA(Deoxyribonucleic Acid)**와 **RNA(Ribonucleic Acid)**가 대표적인 예입니다. DNA는 이중 나선 구조를 가지며, 모든 생명체의 유전 정보를 담고 있습니다. RNA는 단일 가닥 구조를 가지며, 단백질 합성 등 다양한 생체 내 기능을 수행합니다. 이들은 생명 과학 연구의 필수적인 요소이며, 최근에는 유전자 치료, 백신 개발 등 첨단 의료 기술에도 활용되고 있습니다. 이 외에도 **지질(Lipids)** 계열에 속하는 고분자 중 **인산염 막(phospholipid bilayers)**은 세포막의 주요 구성 성분으로, 생체막의 투과성을 조절하는 역할을 합니다. 또한, **고무(rubber)**와 같은 천연 고분자는 이소프렌 단위체가 중합된 폴리이소프렌으로, 높은 탄성으로 인해 타이어, 신발 밑창 등 다양한 제품에 사용됩니다. 천연 고분자의 용도는 매우 광범위하며, 그 특성에 따라 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. **의료 및 바이오메디컬 분야**에서는 천연 고분자의 생체 적합성과 생분해성이 큰 강점으로 작용합니다. 앞서 언급한 콜라겐, 젤라틴, 키토산, 알긴산 등은 상처 치료 드레싱, 봉합사, 약물 전달 시스템, 인공 장기, 조직 공학용 지지체 등으로 활발히 연구 및 활용되고 있습니다. 예를 들어, 콜라겐 스캐폴드는 손상된 조직의 재생을 유도하는 데 사용될 수 있으며, 키토산 기반 나노 입자는 특정 약물을 표적 부위로 전달하는 데 효과적입니다. 또한, 천연 고분자는 바이오 센서나 진단 키트의 구성 요소로도 사용될 수 있습니다. **식품 산업**에서는 천연 고분자가 식품의 질감, 안정성, 영양가를 향상시키는 데 기여합니다. 전분은 증점제, 안정제, 결합제로 사용되어 소스, 제과, 유제품 등의 식감을 개선합니다. 펙틴(pectin), 카라기난(carrageenan)과 같은 해조류 유래 다당류는 겔화제, 증점제, 유화제로 잼, 푸딩, 아이스크림 등에 사용됩니다. 젤라틴은 젤리, 푸딩 등 디저트류 제조에 필수적입니다. 또한, 천연 고분자는 식품 포장재로서 생분해성 및 안전성을 제공하는 데도 기여할 수 있습니다. **섬유 및 의류 산업**에서는 천연 고분자 기반의 섬유가 오랜 역사를 가지고 있습니다. 셀룰로스 기반의 면, 린넨, 레이온(재생 셀룰로스)은 편안함과 통기성으로 인해 널리 사용됩니다. 실크는 부드러움과 윤택함으로 고급 의류의 대명사가 되었습니다. 최근에는 텐셀(Tencel)과 같은 환경 친화적인 재생 셀룰로스 섬유가 주목받고 있습니다. **환경 및 포장 산업**에서는 천연 고분자의 생분해성이 기존 플라스틱의 대안으로 떠오르고 있습니다. 전분, 셀룰로스, 키토산 등을 이용한 생분해성 플라스틱은 폐기물 문제 해결에 기여할 수 있으며, 식품 포장재, 일회용품 등에 활용될 수 있습니다. 또한, 천연 고분자는 바이오 흡착제로서 폐수 처리에도 사용될 수 있습니다. **화장품 산업**에서는 천연 고분자의 보습, 항산화, 항염증 등 다양한 생리활성 기능을 활용합니다. 히알루론산(hyaluronic acid)은 강력한 보습 효과로 스킨케어 제품에 널리 사용되며, 콜라겐은 피부 탄력 개선에 도움을 줍니다. 알로에 베라의 점액질이나 해조류 추출물 등도 보습 및 진정 효과를 위해 사용됩니다. 천연 고분자와 관련된 기술은 그들의 잠재력을 최대한 발휘하고 상용화를 촉진하기 위해 지속적으로 발전하고 있습니다. 주요 기술 분야는 다음과 같습니다. **추출 및 정제 기술**은 천연 고분자를 원하는 순도와 형태로 얻어내는 데 중요합니다. 온도, pH, 용매 등의 조건을 최적화하여 고분자의 변성을 최소화하면서 효율적으로 추출하는 기술이 개발되고 있습니다. 초음파, 마이크로웨이브 등 물리적인 방법을 활용하는 비열처리 추출 기술도 주목받고 있습니다. **개질 및 유도체화 기술**은 천연 고분자의 고유한 특성을 개선하거나 새로운 기능을 부여하는 데 필수적입니다. 화학적인 방법으로는 아실화, 알킬화, 설페이션 등이 있으며, 물리적인 방법으로는 가교, 블렌딩 등이 있습니다. 예를 들어, 셀룰로스의 용해도를 높이거나 키틴의 반응성을 증가시키는 개질은 응용 범위를 넓히는 데 기여합니다. **나노 기술과의 융합**은 천연 고분자의 성능을 극대화하는 중요한 기술입니다. 천연 고분자를 나노 입자, 나노 섬유, 나노 복합체 형태로 제조함으로써 표면적을 증가시키고, 반응성을 향상시키며, 전달 효율을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 키토산 나노 입자는 약물 전달 및 유전자 치료에 효과적으로 사용될 수 있습니다. **재조합 기술 및 효소 공학**은 특정 구조와 기능을 가진 천연 고분자를 맞춤 생산하는 것을 가능하게 합니다. 미생물 발효 기술을 통해 특정 단백질이나 다당류를 대량 생산하거나, 유전자 조작을 통해 원하는 특성을 가진 천연 고분자를 생산하려는 연구가 진행되고 있습니다. **조직 공학 및 3D 프린팅 기술**과의 접목은 천연 고분자를 이용한 생체 조직 대체재 및 기능성 구조체 제작을 가능하게 합니다. 천연 고분자로 만들어진 하이드로겔은 세포 배양 및 조직 재생을 위한 우수한 지지체 역할을 하며, 3D 프린팅 기술을 통해 복잡한 형태의 조직 구조를 정밀하게 제작할 수 있습니다. 천연 고분자는 그 자체로도 훌륭한 소재이지만, 다른 소재와의 복합화 또는 기능성 부여를 통해 더욱 뛰어난 성능을 발휘할 수 있습니다. 이러한 기술 발전은 천연 고분자가 지속 가능한 미래 사회 구축에 중요한 역할을 할 수 있도록 이끌고 있습니다. |

※본 조사보고서 [글로벌 천연 폴리머 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JU0413) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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