| ■ 영문 제목 : Biodegradable Plastics Market by Type (PLA, Starch Blends, PBAT, PHA, PBS), End-Use Industry (Packaging, Consumer Goods, Textiles, Agriculture & Horticulture), and Region- Global Forecast to 2029 | |
| ■ 상품코드 : CH 2736 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 10월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 240 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 | |
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“생분해성 플라스틱 시장 규모는 2024년 129.2억 달러에서 2029년에는 335.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 중 CAGR은 금액 기준으로 21.3%를 기록할 것” 세계 생분해성 플라스틱 시장은 그 범용성이 높은 특성으로 인해 성장을 목도하고 있으며, 또한 그 탁월한 특성으로 인해 다양한 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 생분해성 플라스틱은 포장, 소비재, 섬유, 농업 및 원예 등 다양한 최종 용도 산업에서의 응용이 요구되고 있으며, 이것이 생분해성 플라스틱의 수요를 부추기고 있습니다.
“PBAT 유형은 금액 기준으로 3번째로 급성장할 것으로 예측”
PBAT 유형은 몇 가지 요인으로 인해 생분해성 플라스틱 시장에서 3번째로 급성장할 유형이 될 것으로 예측됩니다. 공중합체 PBAT의 주요 단량체는 부틸렌 아디페이트와 테레프탈레이트입니다. 이 두 가지 단량체가 쌓이면서 PBAT는 생분해성과 유연성이라는 독특한 특성을 발휘합니다. 완전히 생분해되며 천연 미생물과 박테리아의 존재 하에서 쉽게 분해됩니다. 토양에 묻혀도 독성 물질이 잔류하지 않고 완전히 분해됩니다. PBAT는 퇴비 관련 규제를 준수하기 위해 유연성, 빠른 생분해성, 퇴비화 속도 촉진을 추가하는 생분해성 봉투에 자주 사용됩니다. PBAT 다른 폴리머와 혼합하거나 공압출함으로써 더 우수한 성능과 특성을 발휘할 수도 있습니다. PBAT를 폴리락트산(PLA)이나 전분 등 다른 생분해성 폴리머와 혼합하면 기계적 강도, 생분해성, 가공성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 블렌드는 특정 용도에 맞게 맞춤화된 솔루션을 제공합니다. PBAT는 완전히 생분해성(퇴비화 가능)이며 폴리에틸렌에 사용되는 기존의 블로운 필름 장비로 가공할 수 있습니다. PBAT는 또한 PLA의 강화제로도 연구되고 있습니다.
“농업 및 원예 최종 용도 산업은 예측 기간 동안 금액 기준으로 세 번째로 급성장하는 최종 용도 산업이 될 것으로 전망”
농업 및 원예 최종 용도 산업은 예측 기간 동안 금액 기준으로 세 번째로 급성장하는 최종 용도 산업이 될 것으로 전망됩니다. 생분해성 플라스틱은 농업 및 원예용 멀칭, 파종대, 테이프 제조에 사용됩니다. 생분해성 플라스틱은 농작물 생산성을 높이고 환경 자원을 절약하는 등의 장점이 있습니다. 생분해성 플라스틱을 농업 및 원예에 사용하면 토양이 더욱 건강하고 비옥해집니다. 플라스틱이 분해되면서 유기물이 생성되기 때문에 토양의 수분 보유력이 향상되고 영양분이 이용하기 쉬워집니다. 이를 통해 많은 합성 비료와 토양 개량을 피하면서 식물의 건강한 성장을 촉진할 수 있습니다. 예를 들어, 기존의 멀칭재는 폐기 비용이 높기 때문에 이 업계에서는 전분을 주성분으로 하는 플라스틱의 사용이 촉진되고 있습니다. 생분해성 플라스틱은 독일, 프랑스, 미국, 중국, 그리고 농업이 활발한 스페인, 이스라엘 등 지중해 연안 국가에서 널리 사용되고 있습니다.
“유럽은 예측 기간 동안 금액 기준으로 두 번째로 급성장하는 지역으로 추정”
유럽 지역은 예측 기간 동안 금액 기준으로 두 번째로 급성장하는 지역으로 예측됩니다. 독일, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 영국이 유럽 생분해성 플라스틱 시장의 주요 국가이기 때문입니다. 이 지역 국가들은 고객의 요구와 요건을 충족하기 위해 새로운 포장 기술에 많은 투자를 하고 있기 때문에 생분해성 플라스틱 시장의 성장은 증가할 것으로 보입니다. 유럽은 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 독일 등 선진국에서 산업 기반이 발달되어 있습니다. 유럽이 생분해성 플라스틱 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 것은 친환경 포장재에 대한 소비자의 요구가 높아지고 있기 때문입니다. 유럽 각국 정부는 생분해성 플라스틱을 퇴비화하기 위한 기초 인프라를 정비하여 생분해성 플라스틱의 사용을 장려하고 있습니다.
생분해성 플라스틱 시장에서 사업을 전개하는 다양한 주요 조직의 최고경영자(CEO), 마케팅 책임자, 기타 혁신 및 기술 책임자, 경영진에 대한 심층 인터뷰를 실시하고, 2차 조사에서 정보를 수집하여 여러 세그먼트의 시장 규모를 결정하고 검증했습니다.
– 기업 유형별 티어 1 – 40%, 티어 2 – 30%, 티어 3 – 30%
– 직급별 C급 경영 간부 – 20%, 이사 – 10%, 기타 – 70%
– 지역별 북미: 22%, 유럽: 22%, APAC: 45%, ROW: 11
생분해성 플라스틱 시장에는 NatureWork LLC (미국), BASF SE (독일), TotalEnergies Corbion (네덜란드), Mitsubishi Chemical Group Corporation. (일본), Biome Bioplastics (영국), Plantic (호주), FKuR (독일), Danimer Scientific (미국), TORAY INDUSTRIES, INC. (일본), Novamont (이탈리아) 등이 있다. 이 조사에는 생분해성 플라스틱 시장에서 이러한 주요 기업의 회사 개요, 최근 동향, 주요 시장 전략 등 상세한 경쟁 분석이 포함되어 있습니다.
조사 범위
본 보고서에서는 생분해성 플라스틱 시장을 유형, 최종 용도 산업, 지역별로 분류하고 각 지역별 시장 전체의 가치를 추정하고 있습니다. 생분해성 플라스틱 시장과 관련된 사업 개요, 제품 및 서비스, 주요 전략, 신제품 발표, 사업 확장, 합병 및 인수에 대한 통찰력을 제공하기 위해 주요 업계 플레이어에 대한 심층 분석을 실시했습니다.
이 보고서를 구매하는 주요 이점
이 조사 보고서는 업계 분석(업계 동향), 상위 기업 시장 랭킹 분석, 기업 프로필 등 다양한 수준의 분석에 초점을 맞추고 있으며, 이를 종합하면 경쟁 환경, 생분해성 플라스틱 시장의 신흥 및 고성장 부문, 고성장 지역, 시장 촉진 요인, 저해 요인, 기회, 과제 등에 대한 전체적인 그림을 파악할 수 있습니다.
본 보고서에서는 다음 사항에 대해 고찰하고 있습니다.
-시장 침투도: 시장 침투: 세계 생분해성 플라스틱 시장의 선두 기업이 제공하는 생분해성 플라스틱 시장에 대한 포괄적인 정보.
촉진 요인 분석: (새로운 정책과 규제에 대한 정부의 집중, 구매력이 높고 환경의식이 높은 소비자, 최종 용도 산업에서의 용도 고성장) 억제 요인(원자재 비용 변동, 기존 플라스틱에 비해 생분해성 플라스틱의 고가), 기회(최종 용도 산업의 포장용 생분해성 플라스틱 사용 증가, 아시아 태평양 지역의 신흥 경제권 고성장), 과제(고가 및 복잡한 제조 공정, 기존 플라스틱에 비해 생분해성 플라스틱의 내구성 부족).
– 제품 개발/혁신: 생분해성 플라스틱 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 출시에 대한 심층적인 통찰력.
– 시장 개발: 유리한 신흥 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 지역별 생분해성 플라스틱 시장을 분석합니다.
– 시장 생산 능력: 생분해성 플라스틱 생산 능력: 생분해성 플라스틱을 생산하는 기업의 생산 능력을 생분해성 플라스틱 시장의 향후 생산 능력과 함께 제공합니다.
-경쟁력 평가: 생분해성 플라스틱 시장에서 주요 기업의 시장 점유율, 전략, 제품, 제조 능력을 상세히 평가.
1. 서론 5.16 투자와 자금 조달 시나리오 79 7.3 소비재 95 1.1 조사 목적 25 1.2 시장의 정의 25 1.3 조사 범위 26 1.3.1 대상 시장과 지역 범위 26 1.3.2 대상 범위와 제외 항목 27 1.3.3 고려한 연수 27 1.3.4 통화 28 1.3.5 단위 고려 28 1.4 이해관계자 28 1.5 변경사항 요약 28 2 조사 방법 30 2.1 조사 데이터 30 2.1.1 2차 데이터 31 2.1.1.1 주요 2차 자료 31 2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 31 2.1.2 1차 데이터 32 2.1.2.1 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 32 2.1.2.2 주요 산업 인사이트 33 2.1.2.3 전문가 인터뷰 내역 33 2.2 시장 규모 추정 34 2.2.1 상향식 접근법 35 2.2.2 하향식 접근법 35 2.3 데이터의 삼각측량 36 2.4 리서치의 전제 37 2.5 요인 분석 37 2.6 성장 예측 37 2.6.1 공급측 38 2.6.2 수요측 38 2.7 연구의 한계 38 2.8 리스크 평가 38 3 요약 39 4 프리미엄 인사이트 43 4.1 생분해성 플라스틱 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 43 4.2 생분해성 플라스틱 시장, 유형별 43 4.3 생분해성 플라스틱 시장: 최종 용도 산업별 44 4.4 생분해성 플라스틱 시장: 최종 용도 산업별, 지역별 44 4.5 생분해성 플라스틱 시장: 주요 국가별 45 5 시장 개요 46 5.1 도입 46 5.2 AI/제네AI의 영향 46 5.2.1 도입 46 5.2.2 영향 개요 46 5.2.2.1 포도밭 폐기물로부터의 혁신적인 생분해성 패키지 46 5.2.2.2 지속가능한 농업을 위한 생성 AI와 생분해성 플라스틱의 시너지 효과 46 5.2.2.3 포장에서의 지속가능성 향상: AI와 생분해성 플라스틱의 역할 47 5.3 시장 역학 47 5.3.1 추진 요인 48 5.3.1.1 정부의 새로운 정책과 규제 강조 48 5.3.1.2 강한 구매력과 환경 지속가능성에 대한 의지를 가진 소비자 51 5.3.1.3 친환경 제품의 용도 확대 51 5.3.2 저해 요인 51 5.3.2.1 원자재 가격 변동 51 5.3.2.2 생분해성 플라스틱의 가격이 기존 플라스틱보다 비싸다 52 5.3.3 기회 52 5.3.3.1 포장 최종 용도 산업에서 생분해성 플라스틱 사용 증가 52 5.3.3.2 아시아 태평양 지역의 신흥 경제권에서 높은 성장 52 5.3.4 과제 53 5.3.4.1 고가 및 복잡한 제조 공정 53 5.3.4.2 생분해성 플라스틱은 기존 플라스틱보다 내구성이 떨어짐 53 5.4 포터의 다섯 가지 힘 분석 54 5.4.1 대체품의 위협 55 5.4.2 공급자의 협상력 55 5.4.3 신규 진입 기업의 위협 55 5.4.4 구매자의 협상력 55 5.4.5 경쟁의 격렬함 55 5.5 주요 이해관계자와 구매 기준 56 5.5.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 56 5.5.2 구매 기준 56 5.6 가치사슬 분석 57 5.6.1 원자재 공급 58 5.6.2 제조 58 5.6.3 유통 58 5.6.4 최종 용도 59 5.7 거시경제지표 59 5.7.1 세계의 GDP 동향 59 5.8 생태계 분석 61 5.9 사례 연구 분석 62 5.9.1 호러 폴라 - 바이오 플라스틱 타이어의 목제 장난감 62 5.9.2 천연 수지 유도체에 의한 바이오 기반 플라스틱의 강화 63 5.9.3 라마플라스트 S.P.A.의 지속 가능한 화장품 패키지 63 5.10 규제 상황 64 5.10.1 규제 64 5.10.1.1 북미 64 5.10.1.1.1 미국 64 5.10.1.1.2 캐나다 65 5.10.1.2 아시아 태평양 지역 65 5.10.1.3 유럽 66 5.10.1.4 중동・아프리카 67 5.10.1.5 남미 67 5.10.2 규제기관, 정부기관, 기타 단체 68 5.11 기술분석 69 5.11.1 주요기술 69 5.11.1.1 PLA 생산 69 5.11.1.2 폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 합성 69 5.11.2 보충 기술 70 5.11.2.1 효소 촉매 중합 70 5.11.2.2 나노 복합 재료 기술 70 5.11.3 인접 기술 70 5.11.3.1 재활용 및 업사이클링 기술 70 5.11.3.2 지속가능한 포장 솔루션 71 5.12 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 71 5.13 무역 분석(수출/수입)-무역량 및 무역 가격(2020~2023년) 72 5.13.1 무역 분석 72 5.13.2 수입 시나리오(HS 코드 390770) 72 5.13.3 수출 시나리오(HS 코드 390770) 73 5.14 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 74 5.15 평균 판매 가격(2021-2029년) 75 5.15.1 가격에 영향을 미치는 요인 75 5.15.2 지역별 평균 판매가격 동향 76 5.15.3 평균 판매가격(유형별) 77 5.15.4 평균 판매가격: 최종 용도 산업별 77 5.15.5 주요 기업의 평균 판매가격 동향(최종 용도 산업별) 78 5.16 투자와 자금 조달 시나리오 79 5.17 특허 분석 79 5.17.1 방법론 79 5.17.2 문서 유형 80 5.17.3 인사이트 81 5.17.4 회사별 특허 82 5.17.5 지난 10년간 특허 소유자 상위 10위 82 6 생분해성 플라스틱 시장: 유형별 83 6.1 도입 84 6.2 PLA 86 6.2.1 포장 산업에서 플라스틱의 광범위한 이용 86 6.3 전분 혼합물 86 6.3.1 다양한 산업에서의 용도 증가 86 6.4 PHA 87 6.4.1 농업 및 원예 산업에서의 이용 증가 87 6.5 PBAT 87 6.5.1 포장, 플렉시블, 멀치 필름에서의 용도 증가 87 6.6 PBS 88 6.6.1 PBS의 비용 효과로 수요가 증가 88 6.7 셀룰로오스계 88 6.7.1 포장 산업에서의 사용 증가 88 6.8 기타 유형 89 7 생분해성 플라스틱 시장: 최종 용도 산업별 90 7.1 도입 91 7.2 포장 93 7.2.1 연포장 93 7.2.1.1 긴 보존 기간, 저비용, 친환경성이 여러 브랜드에 영향을 미치고 있다 93 7.2.1.2 봉지 93 7.2.1.3 파우치 94 7.2.1.4 필름과 롤 스톡 94 7.2.1.5 기타 94 7.2.2 경질 포장 94 7.2.2.1 식품, 음료, 퍼스널 케어, 소비재 산업에서의 수요 증가 94 7.2.2.2 병 및 단지 94 7.2.2.3 트레이 95 7.2.2.4 통 95 7.2.2.5 캡・클로저 95 7.2.2.6 기타 95 7.3 소비재 95 7.3.1 전기제품 95 7.3.1.1 빠르게 변화하는 가전제품 수요 95 7.3.2 가정용 전기제품 96 7.3.2.1 생분해성 가정용품 수요 96 7.3.3 기타 96 7.4 섬유 96 7.4.1 의료 및 헬스케어 섬유 97 7.4.1.1 의료용 섬유제품 수요 증가 97 7.4.2 퍼스널 케어, 의류, 기타 섬유제품 97 7.4.2.1 열가소성 플라스틱 섬유 수요 증가 97 7.5 농업 및 원예 97 7.5.1 테이프 및 멀티 필름 98 7.5.1.1 낮은 인건비와 폐기 비용 98 7.5.2 기타 98 7.6 기타 최종 용도 산업 98 8 생분해성 플라스틱 시장: 지역별 99 8.1 서론 100 8.2 북미 102 8.2.1 미국 105 8.2.1.1 지속가능한 포장 제품에 대한 관심 고조 105 8.2.2 캐나다 107 8.2.2.1 지속가능한 포장에 대한 수요 고조 107 8.2.3 멕시코 109 8.2.3.1 숙련된 노동력, 지리적 우위성, 정치적, 경제적 안정 109 8.3 유럽 111 8.3.1 독일 115 8.3.1.1 포장산업의 성장 115 8.3.2 이탈리아 117 8.3.2.1 다양한 최종 용도 산업에서의 성장 117 8.3.3 프랑스 119 8.3.3.1 지속가능한 포장에 대한 수요 119 8.3.4 영국 121 8.3.4.1 정책 시행과 규제에 대한 관심 고조 121 8.3.5 스페인 123 8.3.5.1 식품 및 음료용 포장 수요 증가 123 8.3.6 기타 유럽 125 8.4 아시아 태평양 지역 127 8.4.1 중국 130 8.4.1.1 일회용 플라스틱의 금지 130 8.4.2 일본 132 8.4.2.1 다양한 최종 용도 산업에서 생분해성 플라스틱에 대한 수요 증가 132 8.4.3 한국 134 8.4.3.1 환경의 지속 가능성 134 8.4.4 인도 136 8.4.4.1 농업분야에서의 생분해성 플라스틱 용도 증가 136 8.4.5 기타 아시아 태평양 지역 138 8.5 중동 및 아프리카 140 8.5.1 GCC 국가 143 8.5.2 사우디아라비아 143 8.5.2.1 향후 잠재성장률 143 8.5.3 기타 GCC 국가 145 8.5.4 남아프리카 146 8.5.4.1 바이오플라스틱 연구와 혁신의 진전 146 8.5.5 기타 중동 및 아프리카 148 8.6 남미 150 8.6.1 브라질 152 8.6.1.1 농업분야의 지속가능한 포장 솔루션 수요 증가 152 농업분야의 수요 증가 152 8.6.2 아르헨티나 154 8.6.2.1 친환경 포장재 수요 증가 154 8.6.3 기타 남미 156 9 경쟁 환경 158 9.1 서론 158 9.2 주요 플레이어의 전략/2019-2024년 승리의 권리 159 9.3 시장 점유율 분석, 2023년 161 9.4 수익 분석(2019-2023년) 162 9.4.1 BASF SE 162 9.4.2 Natureworks LLC 162 9.4.3 미쓰비시 케미컬 홀딩스 163 9.4.4 토탈 에너지 코르비온 163 9.4.5 바이오메 바이오플라스틱스 163 9.5 회사 평가 및 재무지표 164 9.6 브랜드 및 생산 비교 165 9.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업(2023년) 165 9.7.1 스타 기업 165 9.7.2 신흥 리더 165 9.7.3 침투형 플레이어 166 9.7.4 참여형 플레이어 166 9.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년) 167 9.7.5.1 기업 풋프린트 167 9.7.5.2 유형별 풋프린트 168 9.7.5.3 최종 용도 산업의 풋프린트 169 9.7.5.4 지역별 풋프린트 170 9.8 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 171 9.8.1 진보적 기업 171 9.8.2 대응력 있는 기업 171 9.8.3 역동적인 기업 171 9.8.4 스타팅 블록 171 9.8.5 경쟁 벤치마킹(신흥 기업/SM)(2023년) 173 9.8.5.1 주요 신흥 기업/SMES의 상세 목록 173 9.8.5.2 주요 신흥 기업/SMES의 경쟁 벤치마킹 174 9.9 경쟁 시나리오 175 9.9.1 제품 출시 175 9.9.2 거래 177 9.9.3 확장 182 10 기업 프로필 184 NatureWork LLC (미국) BASF SE (독일) TotalEnergies Corbion (네덜란드) Mitsubishi Chemical Group Corporation. (일본) Biome Bioplastics (영국) Plantic (호주) FKuR (독일) Danimer Scientific (미국) TORAY INDUSTRIES INC. (일본) and Novamont (이탈리아) 11 부록 234 11.1 토론 가이드 234 11.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 236 11.3 맞춤 옵션 238 11.4 관련 보고서 238 11.5 저자 세부 정보 239 |
| ※참고 정보 생분해성 플라스틱(Biodegradable Plastics)은 자연 환경에서 미생물에 의해 분해될 수 있는 특성을 가진 플라스틱을 의미합니다. 일반적인 플라스틱은 수백 년 이상 분해되지 않아 환경 오염의 주범으로 지적되고 있지만, 생분해성 플라스틱은 이러한 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. 생분해성 플라스틱은 일반적으로 식물성 원료에서 제조되거나, 합성적으로 만들어지며, 이들이 분해되는 과정에서 환경에 해로운 잔여물을 남기지 않는 장점이 있습니다. 생분해성 플라스틱의 종류는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 폴리락타이드(PLA)와 같은 자연 유래 플라스틱으로, 옥수수 전분과 같은 재생 가능한 자원에서 얻어진다. 이러한 재료는 또한 낮은 온도에서 생산할 수 있어 에너지 소비를 줄일 수 있다는 장점이 있다. 두 번째는 폴리부틸렌 아디페이트 테레프탈레이트(PBAT)와 같은 합성 생분해성 플라스틱으로, 이는 석유 기반 원료에서 합성되지만 생분해성이 뛰어난 특성을 지니고 있다. 이 외에도, 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)와 같은 바이오폴리머도 생분해성 플라스틱의 한 종류로 분류됩니다. 생분해성 플라스틱의 주요 용도는 포장재, 일회용 식기, 농업용 필름 등 다양합니다. 예를 들어, 슈퍼마켓에서 판매되는 생분해성 비닐봉투는 폐기 후 자연적인 방식으로 분해되어 자연 환경에 부담을 주지 않는다. 또한, 식품 포장재로도 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이는 식품이 신선하게 유지되면서도 폐기 시에는 환경에 미치는 영향이 적다는 장점이 있다. 특히, 농업 분야에서 사용하는 멀칭 필름은 작물의 생장에 도움을 줄 뿐만 아니라, 사용 후에도 땅에 자연적으로 분해되므로 토양 오염을 예방하는 데 기여한다. 이러한 생분해성 플라스틱의 생산과 활용은 관련 기술의 발전에 크게 의존합니다. 생분해 성 플라스틱을 제작하는 과정은 일반 플라스틱과 차별화된 여러 기술적 접근을 필요로 합니다. 예를 들어, 미생물이 플라스틱을 분해할 수 있도록 하는 효소의 연구 개발, 그리고 생분해성 소재의 물리적 및 화학적 특성을 개선하기 위한 합성 기술 등이 있습니다. 최근에는 나노기술을 이용하여 생분해성 플라스틱의 물성을 강화하고, 사용 시 강도와 내구성을 높이는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 하지만 생분해성 플라스틱도 몇 가지 한계점이 존재합니다. 생분해성 플라스틱이 분해되기 위해서는 특정한 환경 조건이 필요하며, 일반적인 자연 환경에서는 원활한 분해가 이루어지지 않을 수 있습니다. 또한, 생산 공정에서의 에너지 소비와 자원 소모, 그리고 가격 경쟁력 문제 등도 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 따라서, 생분해성 플라스틱의 상용화와 대중적 사용을 확대하기 위해서는 지속적인 기술 개발과 함께 정책적 지원이 필요합니다. 이를 통해 우리는 보다 지속 가능한 환경을 위해 생분해성 플라스틱을 효과적으로 활용할 수 있을 것입니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 생분해성 플라스틱 시장 (~2029년) : 종류별 (PLA, 전분 혼합, PBAT, PHA, PBS), 최종 용도별 (포장, 소비재, 섬유, 농업 및 원예), 지역별] (코드 : CH 2736) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 생분해성 플라스틱 시장 (~2029년) : 종류별 (PLA, 전분 혼합, PBAT, PHA, PBS), 최종 용도별 (포장, 소비재, 섬유, 농업 및 원예), 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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