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バイオコハク酸の世界市場:プロセスタイプ別(硫酸アンモニウムプロセス、直接晶析プロセス、電気透析プロセス)、用途別(1,4-ブタンジオール、可塑剤、ポリエステルポリオール、ポリブチレンサクシネート、溶剤・コーティング、その他)、エンドユーザー別(工業用、医薬品、食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、その他)、地域別(COVID-19の影響による規模・動向、2030年までの予測)分析

バイオコハク酸の世界市場:プロセスタイプ別(硫酸アンモニウムプロセス、直接晶析プロセス、電気透析プロセス)、用途別(1,4-ブタンジオール、可塑剤、ポリエステルポリオール、ポリブチレンサクシネート、溶剤・コーティング、その他)、エンドユーザー別(工業用、医薬品、食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、その他)、地域別(COVID-19の影響による規模・動向、2030年までの予測)分析


Global Bio-Succinic Acid Market: Analysis By Process Type (Ammonium Sulphate Process, Direct Crystallization Process, and Electrodialysis Process), By Application (1, 4-Butanediol, Plasticizers, Polyester Polyols, Polybutylene Succinate, Solvents & Coatings, and Others), By End-User (Industrial, Pharmaceuticals, Food & Beverages, Personal Care & Cosmetics and Others), By Region Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2030

バイオコハク酸の世界市場規模は、2024年に1億4,767万米ドルとなった。市場価値は2030年までに3億1,139万米ドルに達すると予想されている。バイオコハク酸は石油由来のコハク酸に代わる再生可能な植物由来の代替... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Daedal Research
デダルリサーチ
2025年3月26日 US$2,250
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サマリー

バイオコハク酸の世界市場規模は、2024年に1億4,767万米ドルとなった。市場価値は2030年までに3億1,139万米ドルに達すると予想されている。バイオコハク酸は石油由来のコハク酸に代わる再生可能な植物由来の代替品で、植物糖の発酵によって生産される。バイオプラスチック、医薬品、食品、パーソナルケア製品など様々な産業で使用され、石油化学ベースの化学薬品に代わる環境に優しいソリューションを提供している。

今後数年間、バイオコハク酸市場は、いくつかの収束傾向により成長を続けると予想される。重要な要因のひとつは、石油化学ベースの製品に代わる、持続可能で環境に優しい製品への需要の高まりである。再生可能なバイオマス資源に由来するバイオコハク酸は、プラスチック、溶剤、その他の化学品の生産に環境に優しいソリューションを提供し、二酸化炭素排出量と化石燃料への依存を削減する世界的な取り組みに合致している。持続可能性が重視され、特に包装や消費財業界では生分解性プラスチックの必要性が高まっているため、バイオコハク酸の需要はさらに高まっている。生物工学と発酵プロセスにおける技術の進歩も、バイオコハク酸生産の効率と費用対効果を高めている。さらに、世界各国の政府が再生可能資源やグリーンケミストリーの導入を促進するために有利な政策やインセンティブを実施しており、バイオコハク酸のようなバイオベースの化学物質へのシフトを加速させている。これらの要因が相まって、世界のバイオコハク酸市場は今後数年間で安定した成長を遂げるものと思われる。同市場は、2025年から2030年の予測期間中、年平均成長率約13%で成長すると予想される。

市場細分化分析:

プロセスタイプ別:本レポートでは、バイオコハク酸市場をプロセスタイプ別に3つのセグメントに分類している:硫安プロセス、直接晶析プロセス、電気透析プロセスである。硫安プロセスは世界市場で大きなシェアを占めている。この方法は簡便で、エネルギー消費量が少なく、持続可能なバイオベースの化学薬品への需要が高まっていることが、引き続き優位を占める要因となっている。さらに、グリーンケミストリーに対する政府の奨励策や、石油化学ベースの製品に代わる環境に優しい代替品への嗜好の高まりも、この分野の成長を支えている。産業界がより環境に優しい解決策を模索する中、硫安プロセスは大規模なバイオコハク酸生産において依然として好ましい選択肢であり、持続可能性とコスト効率のさらなる改善の可能性を秘めている。

用途別:本レポートでは、バイオコハク酸市場を用途別に6つのセグメントに分類している:1,4-ブタンジオール、ポリエステルポリオール、可塑剤、ポリブチレンサクシネート、溶剤・塗料、その他。1,4-ブタンジオールは世界のバイオコハク酸市場の最大セグメントである。バイオベースのBDOの需要は、特に自動車、繊維、エレクトロニクスなどの産業において、環境に優しい化学品や材料へのニーズが高まっていることが背景にある。グリーンケミストリーの採用が増加し、カーボンフットプリント削減に対する規制圧力が高まっていることが、バイオベースBDOセグメントの成長を支える主な要因である。産業界が持続可能な生産方法にシフトする中、1,4-ブタンジオールセグメントは、バイオベースの生産プロセスの進歩に牽引され、継続的な成長が見込まれている。

エンドユーザー別:本レポートでは、世界のバイオコハク酸市場をエンドユーザー別に5つのセグメントに分けている:工業、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア・化粧品、その他である。バイオコハク酸の世界市場では、いくつかの要因から工業用セグメントが最も高い市場シェアを占めている。第一に、バイオコハク酸はバイオベースのプラスチックの生産に広く使用されており、その環境に優しい特性から需要が高まっている。第二に、溶剤、コーティング剤、接着剤の製造において重要な中間体として機能し、これらはすべてさまざまな産業用途に不可欠である。第三に、包装、自動車、繊維といった産業で持続可能な素材が重視されるようになっていることが、需要をさらに押し上げている。さらに、バイオコハク酸の生産プロセスにおける技術的進歩により、工業用途においてより費用対効果が高く、拡張可能な選択肢となっている。これらの要因を総合すると、工業用セグメントはバイオコハク酸市場最大の貢献者ということになる。

地域別:本レポートでは、世界のバイオコハク酸市場を4つの地域に分けている: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、その他の欧州地域)、アジア太平洋地域(中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋地域)、その他の地域である。2024年には、欧州地域がいくつかの重要な要因に後押しされてバイオコハク酸市場をリードした。欧州は持続可能性に強くコミットしており、バイオコハク酸のような再生可能なバイオベースの化学物質の使用を促進する厳しい環境規制がある。また、この地域は主要なバイオコハク酸メーカーを抱え、バイオ製造インフラが確立されており、市場の成長を支えている。さらに、欧州連合(EU)全体の政策が二酸化炭素排出量の削減とグリーンケミストリーの推進に重点を置いており、包装、自動車、消費財などの産業におけるバイオコハク酸の採用を奨励している。

2025年から2030年にかけて、米国は北米のバイオコハク酸市場においてリードを維持すると予測される。これは、消費者の需要や再生可能エネルギーとグリーンケミストリーを促進する政府の政策、高度な製造能力、主要なバイオコハク酸メーカーによって推進される持続可能性への強い注目によるものである。包装や消費財などの産業でバイオベースの化学物質が採用されつつあることや、バイオコハク酸の生産技術を向上させるための研究開発への投資が増加していることも、米国がこの地域で支配的な地位を維持している要因となっている。

市場ダイナミクス:

成長の原動力:世界のバイオコハク酸市場の成長は、バイオベースのプラスチックやポリマーに対する需要の加速、食品添加物への応用の拡大、バイオベース製品を支持する政府の規制や政策、再生可能エネルギー源との統合の高まり、その他多くの要因など、数多くの成長促進要因によって支えられると予測される。持続可能性と環境に優しい製品へのシフトの高まりは、世界のバイオコハク酸市場の主要な促進要因である。環境への関心が高まるにつれ、消費者、企業、政府は二酸化炭素排出量を削減し、石油ベースの製品に代わる再生可能な代替品を採用することに注力している。トウモロコシやサトウキビなどの再生可能資源に由来するバイオコハク酸は、石油化学ベースのコハク酸に比べ、温室効果ガスの排出量やエネルギー所要量が少なく、生分解性で環境に優しい選択肢を提供する。持続可能な製品に対するこのような需要は、包装、自動車、繊維、パーソナルケアなどの業界全体で顕著である。環境規制の強化や循環型経済の推進は、バイオコハク酸のようなバイオベースの化学物質の採用をさらに促進し、市場の成長を加速させている。

課題しかし、石油ベースの代替品に比べ製造コストが高い、費用対効果の高い原料が限られているなど、さまざまな課題によって市場成長はマイナスの影響を受けるだろう。

動向:医薬品への用途拡大、生産プロセスにおける技術進歩、循環型経済モデルの採用、バイオテクノロジーと化学産業の連携など、様々な最新動向により、予測期間中に市場は急成長すると予測される。トウモロコシやサトウキビのような食品由来の原料から、農業廃棄物、森林残渣、藻類のような非食品バイオマスへのシフトにより、再生可能な原料への注目度が急上昇しており、バイオコハク酸市場の主要トレンドとなっている。わらや木材などのリグノセルロース系バイオマスの利用は、よりコスト効率が高く、環境に優しい炭素源となる。この変化はまた、温室効果ガスの排出量と生産コストを削減し、より効率的で環境に優しい製造工程につながる。再生可能な原料がより入手しやすくなり、経済的に実行可能になれば、バイオコハク酸の大規模生産が可能になり、包装や消費財などの産業における持続可能な製品に対する需要の高まりに応えることができる。このような再生可能原料への注目は、バイオコハク酸の採用を加速し、市場成長を促進する。

COVID-19の影響分析と今後の展望:

COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの混乱、主要産業における需要の減少、生産の遅れにより、世界のバイオコハク酸市場を大きく混乱させた。多くのバイオコハク酸メーカーは、原材料の調達と生産スケジュールの維持という課題に直面した。しかし、パンデミック後の回復に加え、持続可能性とグリーンケミストリーへの新たな注目が市場の回復を後押ししている。石油ベースの化学薬品に代わる環境に優しい代替品への需要の高まりは、バイオ製造技術の進歩と相まって、市場の成長に拍車をかけている。さらに、ポストCOVID時代における再生可能原料の採用増加と環境規制の厳格化が、包装、繊維、消費財などの業界全体でバイオコハク酸の採用をさらに加速させている。ポストCOVIDの影響はまた、持続可能な慣行への投資の増加につながり、バイオコハク酸市場が今後数年間で繁栄するための有利な環境を作り出している。

競争環境:

世界のバイオコハク酸市場は、主に大手化学メーカーに集中しているが、中小企業の存在によって断片化のレベルが導入され、その結果、市場は断片化しつつも概ね集中している。世界のバイオコハク酸市場の主要プレーヤーは以下の通りである:

BASF SE
DSM-Firmenich AG
ロケット・フレールSA
三井物産株式会社
三菱化学グループ
PTTグローバルケミカル(PTTGC)
日本触媒株式会社
ダウ・インク(ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー)
コルビオン N.V.
エア・ウォーター・インク(エア・ウォーター・パフォーマンス・ケミカル社)
LCY Chemical Corp.
ウーゴケミカルグループ

主要企業はまた、研究開発活動への投資や生産能力の拡大といった戦略にも注力している。例えば、2024年9月、三菱商事とエクソン モービル コーポレーションは、テキサス州ベイタウンにあるエクソンモービルの施設に三菱商事が参画し、二酸化炭素(CO2)を約98%除去した実質的にカーボンフリーの水素と低炭素アンモニアを生産するプロジェクト枠組み契約に調印した。同様に2024年7月、BASFとENGIEは7年間のバイオメタン購入契約(BPA)に調印した。BPAの下、ENGIEは契約期間中、2.7~3.0テラワット時のバイオメタンをBASFに供給する。BASF社は、ルートヴィヒスハーフェン(ドイツ)とアントワープ(ベルギー)の工場で、化石原料に代わる持続可能な製造工程として、認証されたバイオメタンを使用している。


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目次

1.エグゼクティブ・サマリー

2.はじめに

2.1 バイオコハク酸:概要
2.1.1 バイオコハク酸の紹介
2.1.2 従来のコハク酸に対するバイオコハク酸の主な利点

2.2 バイオコハク酸のセグメンテーション:概要
2.2.1 バイオコハク酸のセグメンテーション

3.世界市場分析

3.1 世界のバイオコハク酸市場:分析

3.1.1 世界のバイオコハク酸市場:概要
3.1.2 バイオコハク酸の世界市場:金額別
3.1.3 バイオコハク酸の世界市場:プロセスタイプ別(硫酸アンモニウムプロセス、直接結晶化プロセス、電気透析プロセス)
3.1.4 バイオコハク酸の世界市場:用途別(1,4-ブタンジオール、ポリエステルポリオール、可塑剤、ポリブチレンサクシネート、溶剤・塗料、その他)
3.1.5 バイオコハク酸の世界市場:エンドユーザー別(工業、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア・化粧品、その他)
3.1.6 バイオコハク酸の世界市場:地域別(欧州、北米、アジア太平洋地域、その他地域)

3.2 世界のバイオコハク酸市場:プロセスタイプ分析

3.2.1 バイオコハク酸の世界市場:プロセスタイプ別分析概要
3.2.2 硫酸アンモニウムプロセスのバイオコハク酸の世界市場:金額別
3.2.3 直接晶析法バイオコハク酸の世界市場:金額別
3.2.4 電気透析法バイオコハク酸の世界市場:金額別

3.3 世界のバイオコハク酸市場アプリケーション分析

3.3.1 バイオコハク酸の世界市場:用途別分析概要
3.3.2 1,4-ブタンジオールバイオコハク酸の世界市場:金額別
3.3.3 ポリエステルポリオール・バイオコハク酸の世界市場:金額別
3.3.4 可塑剤バイオコハク酸の世界市場:金額別
3.3.5 ポリブチレンサクシネート・バイオコハク酸の世界市場:金額別
3.3.6 溶剤・コーティング剤のバイオコハク酸の世界市場:金額別
3.3.7 その他のバイオコハク酸の世界市場:金額別

3.4 世界のバイオコハク酸市場エンドユーザー分析

3.4.1 エンドユーザー別バイオコハク酸の世界市場:概要
3.4.2 工業用バイオコハク酸の世界市場:金額別
3.4.3 食品・飲料用バイオコハク酸の世界市場:金額別
3.4.4 医薬品用バイオコハク酸の世界市場:金額別
3.4.5 パーソナルケア&化粧品のバイオコハク酸の世界市場:金額別
3.4.6 その他のバイオコハク酸の世界市場:金額別

4.地域別市場分析

4.1 ヨーロッパのバイオコハク酸市場:分析

4.1.1 ヨーロッパのバイオコハク酸市場:概要
4.2.2 欧州のバイオコハク酸市場:金額別
4.2.3 ヨーロッパのバイオコハク酸市場:地域別
4.2.4 ドイツのバイオコハク酸市場:金額別
4.2.5 フランスのバイオコハク酸市場:金額別
4.2.6 イギリスのバイオコハク酸市場:金額別
4.2.7 イタリアのバイオコハク酸市場:金額別
4.2.8 スペインのバイオコハク酸市場:金額別
4.2.9 その他のヨーロッパのバイオコハク酸市場:金額別

4.2 北米のバイオコハク酸市場分析

4.2.1 北米のバイオコハク酸市場:概要
4.2.2 北米のバイオコハク酸市場:金額別
4.2.3 北米のバイオコハク酸市場:地域別
4.2.4 米国のバイオコハク酸市場:金額別
4.2.5 カナダのバイオコハク酸市場:金額別
4.2.6 メキシコのバイオコハク酸市場:金額別

4.3 アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場分析

4.3.1 アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場:概要
4.3.2 アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場:金額別
4.3.3 アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場:地域別
4.3.4 中国のバイオコハク酸市場:金額別
4.3.5 日本のバイオコハク酸市場:金額別
4.3.6 インドのバイオコハク酸市場:金額別
4.3.7 韓国のバイオコハク酸市場:金額別
4.3.8 その他のアジア太平洋地域のバイオコハク酸市場:金額別

4.4 その他の地域のバイオコハク酸市場分析

4.4.1 残りの世界のバイオコハク酸市場:概要
4.4.2 残りの世界のバイオコハク酸市場:金額別

5.COVID-19の影響

5.1 バイオコハク酸の世界市場に対するCOVID-19の影響
5.2 ポストCOVID-19のバイオコハク酸世界市場への影響

6.市場ダイナミクス

6.1 成長促進要因
6.1.1 バイオベースのプラスチックおよびポリマーに対する需要の加速
6.1.2 食品添加物への応用の拡大
6.1.3 バイオベース製品を支持する政府の規制と政策
6.1.4 再生可能エネルギー源との統合の高まり
6.1.5 持続可能性と環境に優しい製品へのシフトの増加

6.2 課題
6.2.1 コハク酸価格の変動
6.2.2 石油ベースの代替品に比べて高い製造コスト
6.2.3 コスト効率の良い原料の入手が限られている

6.3 市場動向
6.3.1 医薬品用途の拡大
6.3.2 生産プロセスにおける技術進歩
6.3.3 再生可能原料への注目の高まり
6.3.4 循環経済モデルの採用
6.3.5 バイオテクノロジーと化学産業のコラボレーション

7.競争環境

7.1 世界のバイオコハク酸市場:競争環境
7.2 バイオコハク酸の世界市場プレイヤー:製品比較

8.企業プロフィール

8.1 BASF SE
8.1.1 事業概要
8.1.2 事業セグメント
8.1.3 事業戦略

8.2 DSM-Firmenich AG
8.2.1 事業概要
8.2.2 事業セグメント
8.2.3 事業戦略

8.3 ロケットフレールSA
8.3.1 事業概要
8.3.2 事業セグメント
8.3.3 事業戦略

8.4 三井物産株式会社
8.4.1 事業概要
8.4.2 事業セグメント
8.4.3 事業戦略

8.5 三菱化学グループ本社
8.5.1 事業概要
8.5.2 事業セグメント
8.5.3 事業戦略

8.6 PTTグローバルケミカル(PTTGC)
8.6.1 事業概要
8.6.2 事業セグメント
8.6.3 事業戦略

8.7 日本触媒株式会社
8.7.1 事業概要
8.7.2 事業セグメント
8.7.3 事業戦略

8.8 ダウ・インク(ダウ・ケミカル・カンパニー)
8.8.1 事業概要
8.8.2 事業セグメント
8.8.3 事業戦略

8.9 コルビオン
8.9.1 事業概要
8.9.2 事業セグメント
8.9.3 事業戦略

8.10 エア・ウォーター株式会社(エア・ウォーター・パフォーマンス・ケミカル株式会社)
8.10.1 事業概要
8.10.2 事業セグメント
8.10.3 事業戦略

8.11 LCYケミカル(株
8.11.1 事業概要
8.11.2 事業戦略

8.12 ウーゴケミカルグループ
8.12.1 事業概要
8.12.2 事業戦略

図表一覧

図1:従来のコハク酸に対するバイオコハク酸の主な利点
図2:バイオコハク酸のセグメンテーション
図3:バイオコハク酸の世界市場:2020-2024年(百万米ドル)
図4:バイオコハク酸の世界市場:金額;2025年~2030年(百万米ドル)
図5:バイオコハク酸の世界市場:プロセスタイプ別; 2024 (割合, %)
図6:バイオコハク酸の世界市場:用途別; 2024年 (百分率, %)
図7:バイオコハク酸の世界市場:エンドユーザー別; 2024年 (百分率, %)
図8:バイオコハク酸の世界市場:地域別; 2024年 (百分率, %)
図9:硫安法バイオコハク酸の世界市場:金額別; 2020-2024 (百万米ドル)
図10:硫安法バイオコハク酸の世界市場:金額;2025年~2030年(百万米ドル)
図11:直接晶析法バイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図12:直接晶析法バイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図13:電気透析法バイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図14:電気透析法バイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図15:1, 4-ブタンジオールバイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図16:1, 4-ブタンジオールバイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図17:ポリエステルポリオール・バイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図18:ポリエステルポリオール・バイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図19:可塑剤バイオコハク酸の世界市場:金額;2020年-2024年(US$百万)
図20:可塑剤バイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図21:ポリブチレンコハク酸バイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図22:ポリブチレンコハク酸バイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図23:バイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図24:バイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図25:その他のバイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図26:その他のバイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図27:工業用バイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図28:工業用バイオコハク酸の世界市場:金額; 2025-2030年 (百万米ドル)
図29:食品・飲料用バイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図30:食品・飲料用バイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図31:バイオコハク酸の世界市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図32:医薬品バイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図33:パーソナルケアと化粧品のバイオコハク酸の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図34:パーソナルケア&化粧品用バイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図 35:その他のバイオコハク酸の世界市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図 36:その他のバイオコハク酸の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図 37:バイオコハク酸のヨーロッパ市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図 38:バイオコハク酸のヨーロッパ市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図39:バイオコハク酸のヨーロッパ地域別市場; 2024 (%)
図40:ドイツのバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (百万米ドル)
図41:ドイツのバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030 (百万米ドル)
図42:フランスのバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図43:フランスのバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030年 (百万米ドル)
図44:イギリスのバイオコハク酸市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図45:イギリスのバイオコハク酸市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図46:イタリアのバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図47:イタリアのバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図 48:スペインのバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図 49:スペインのバイオコハク酸市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図50:その他のヨーロッパのバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図51:その他のヨーロッパのバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図 52:北米のバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図53:北米のバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030年 (百万米ドル)
図54:北米のバイオコハク酸地域別市場; 2024 (割合, %)
図55:米国のバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (百万米ドル)
図56:米国のバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030 (百万米ドル)
図57:カナダのバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図58:カナダのバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図 59:メキシコのバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図60:メキシコのバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030年 (US$百万)
図61:アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図62:アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図63:アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場地域別; 2024年 (%)
図64:中国のバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図65:中国のバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030 (百万米ドル)
図 66:日本のバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図67:日本のバイオコハク酸市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図 68:インドのバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図 69:インドのバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図 70: 韓国のバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図 71:韓国のバイオコハク酸市場:金額; 2025-2030年 (百万米ドル)
図 72:その他のアジア太平洋地域のバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図73:その他のアジア太平洋地域のバイオコハク酸市場:金額;2025年~2030年(百万米ドル)
図 74:その他の地域のバイオコハク酸市場:金額; 2020-2024 (US$ Million)
図75:その他の地域のバイオコハク酸市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図76:世界のバイオプラスチック生産能力; 2023-2028 (1000トン)
図77:加工食品の世界市場; 2022-2027 (兆米ドル)
図78:バイオ医薬品の世界市場バイオ医薬品の世界市場収益予測; 2022-2030 (10億米ドル)
図 79:BASF SE セグメント別売上高; 2024 (パーセント, %)
図 80:DSM-Firmenich AG セグメント別売上高; 2024 (%)
図 81:Roquette Freres SA 世界の事業部門別売上高; 2023年 (パーセント, %)
図82:三井物産セグメント別売上高; 2024 (パーセント, %)
図83:三菱化学グループのセグメント別売上高; 2023 (%)
図84:PTT Global Chemical Public Co.ビジネスユニット別売上高; 2024年 (パーセンテージ, %)
図 85:日本触媒(株)セグメント別売上高; 2023 (%)
図 86: ダウセグメント別売上高; 2024 (%)
図 87: コルビオン N.V. セグメント別売上高; 2024 (%)
図 88: エア・ウォーター社セグメント別売上高; 2023 (%)
表1: コハク酸の価格比較; 2023-2024 (USD/MT)
表2:バイオコハク酸の世界市場プレーヤー:製品比較

 

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Summary

The global bio-succinic acid market was valued at US$147.67 million in 2024. The market value is expected to reach US$311.39 million by 2030. Bio-succinic acid is a renewable, plant-based alternative to petroleum-derived succinic acid, produced through fermentation of plant sugars. It is used in various industries such as bioplastics, pharmaceuticals, food, and personal care products, offering an eco-friendly solution to replace petrochemical-based chemicals.

In the forthcoming years, the bio-succinic acid market is expected to continue growing due to several converging trends. One key factor is the increasing demand for sustainable and eco-friendly alternatives to petrochemical-based products. Bio-succinic acid, derived from renewable biomass sources, offers a greener solution for the production of plastics, solvents, and other chemicals, aligning with global efforts to reduce carbon emissions and dependence on fossil fuels. The growing emphasis on sustainability and the need for biodegradable plastics, particularly in packaging and consumer goods industries, is further fueling the demand for bio-succinic acid. Technological advancements in bioengineering and fermentation processes are also enhancing the efficiency and cost-effectiveness of bio-succinic acid production. Moreover, governments worldwide are implementing favorable policies and incentives to promote the adoption of renewable resources and green chemistry, which are accelerating the shift toward bio-based chemicals like bio-succinic acid. Together, these factors position the global bio-succinic acid market for steady growth in the years ahead. The market is expected to grow at a CAGR of approx. 13% during the forecasted period of 2025-2030.

Market Segmentation Analysis:

By Process Type: The report provides the bifurcation of the bio-succinic acid market into three segments on the basis of process type: Ammonium Sulphate Process, Direct Crystallization Process, and Electrodialysis Process. The ammonium sulphate process segment held a significant share of the global market. The method’s simplicity, lower energy consumption, and the growing demand for sustainable, bio-based chemicals contribute to its continued dominance. Additionally, governmental incentives for green chemistry and the rising preference for eco-friendly alternatives to petrochemical-based products support its growth. As industries seek greener solutions, the ammonium sulfate process remains a preferred choice for large-scale bio-succinic acid production, with potential for further improvements in sustainability and cost-efficiency.

By Application: The report provides the bifurcation of the bio-succinic acid market into six segments on the basis of application: 1, 4-Butanediol, Polyester Polyols, Plasticizers, Polybutylene Succinate, Solvents & Coatings, and Others. 1, 4-Butanediol is the largest segment of the global bio-succinic acid market. The demand for bio-based BDO is driven by the growing need for eco-friendly chemicals and materials, particularly in industries like automotive, textiles, and electronics. The increasing adoption of green chemistry and rising regulatory pressure to reduce carbon footprints are key factors supporting the growth of the bio-based BDO segment. As industries shift toward sustainable production methods, the 1, 4-butanediol segment is poised for continuous growth, driven by advancements in bio-based production processes.

By End User: The report provides the split of global bio-succinic acid market into five segments in terms of end-user: Industrial, Food & Beverages, Pharmaceuticals, Personal Care & Cosmetics and Others. The industrial segment holds the highest market share in the global bio-succinic acid market due to several factors. First, bio-succinic acid is widely used in the production of bio-based plastics, which are increasingly in demand for their eco-friendly properties. Second, it serves as a key intermediate in manufacturing solvents, coatings, and adhesives, all of which are integral to various industrial applications. Third, the growing emphasis on sustainable materials in industries such as packaging, automotive, and textiles further drives demand. Additionally, technological advancements in bio-succinic acid production processes have made it a more cost-effective and scalable option for industrial uses. These factors collectively position the industrial segment as the largest contributor to the bio-succinic acid market.

By Region: In the report, the global bio-succinic acid market is divided into four regions: North America (the US, Canada, and Mexico), Europe (Germany, UK, France, Italy, and Rest of Europe), Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, and rest of Asia Pacific), and Rest of the World. In 2024, the Europe region led the bio-succinic acid market, propelled by propelled by several key factors. Europe has a strong commitment to sustainability, with stringent environmental regulations that promote the use of renewable, bio-based chemicals like bio-succinic acid. The region also hosts major bio-succinic acid producers and has well-established bio-manufacturing infrastructure, which supports the growth of the market. In addition, policies across the European Union focus on reducing carbon emissions and promoting green chemistry, encouraging the adoption of bio-succinic acid in industries such as packaging, automotive, and consumer good.

During 2025-2030, the US is forecasted to maintain its lead within the North America bio-succinic acid market, due to a strong focus on sustainability driven by consumer demand and government policies promoting renewable energy and green chemistry, advanced manufacturing capabilities, and leading bio-succinic acid producers. The growing adoption of bio-based chemicals in industries such as packaging, and consumer goods, along with increasing investments in research and development to improve bio-succinic acid production technologies, also contribute to the US maintaining its dominant position in the region.

Market Dynamics:

Growth Drivers: The global bio-succinic acid market growth is predicted to be supported by numerous growth drivers such as accelerating demand for bio-based plastics and polymers, growing application in food additives, government regulations and policies favoring bio-based products, rising integration with renewable energy sources, and many other factors. The growing shift toward sustainability and eco-friendly products is a key driver of the global bio-succinic acid market. As environmental concerns rise, consumers, businesses, and governments are focusing on reducing carbon footprints and adopting renewable alternatives to petroleum-based products. Bio-succinic acid, derived from renewable resources like corn and sugarcane, offers a biodegradable and environmentally friendly option with lower greenhouse gas emissions and energy requirements compared to petrochemical-based succinic acid. This demand for sustainable products is evident across industries like packaging, automotive, textiles, and personal care. Stricter environmental regulations and the push for a circular economy further drive the adoption of bio-based chemicals like bio-succinic acid, accelerating its market growth.

Challenges: However, the market growth would be negatively impacted by various challenges such as high production costs compared to petroleum-based alternatives, limited availability of cost-effective feedstocks, etc.

Trends: The market is projected to grow at a fast pace during the forecast period, due to various latest trends such as expanding applications in pharmaceuticals, technological advancements in the production processes, adoption of circular economy models, collaboration between biotechnology and chemical industries, etc. The surging focus on renewable feedstocks is becoming a key trend in the bio-succinic acid market due to the shift from food-based feedstocks like corn and sugarcane to non-food biomass such as agricultural waste, forest residues, and algae, which reduces competition with food resources and addresses sustainability concerns. The use of lignocellulosic biomass, including materials like straw and wood, provides a more cost-effective and environmentally friendly source of carbon. This change also lowers greenhouse gas emissions and production costs, leading to more efficient and eco-friendly manufacturing processes. As renewable feedstocks become more accessible and economically viable, they enable larger-scale production of bio-succinic acid, meeting the rising demand for sustainable products in industries like packaging and consumer goods. This focus on renewable feedstocks accelerates the adoption of bio-succinic acid, driving market growth.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

The COVID-19 pandemic significantly disrupted the global bio-succinic acid market due to supply chain disruptions, reduced demand in key industries, and delays in production. Many bio-succinic acid manufacturers faced challenges in sourcing raw materials and maintaining production schedules. However, post-pandemic recovery, along with a renewed focus on sustainability and green chemistry, is driving the market's rebound. The growing demand for eco-friendly alternatives to petroleum-based chemicals, coupled with advancements in bio-manufacturing technologies, is fueling market growth. Additionally, the increasing adoption of renewable feedstocks and stricter environmental regulations in the post-COVID era are further accelerating the adoption of bio-succinic acid across industries like packaging, textiles, and consumer goods. The post-COVID impact has also led to increased investments in sustainable practices, creating a favorable environment for the bio-succinic acid market to thrive in the coming years.

Competitive Landscape:

The global bio-succinic acid market is primarily concentrated among leading chemical manufacturers, however, the presence of smaller companies introduces a level of fragmentation, resulting in a market that is largely concentrated with pockets of fragmentation. The key players in the global bio-succinic acid market are:

BASF SE
DSM-Firmenich AG
Roquette Freres SA
Mitsui & Co., Ltd.
Mitsubishi Chemical Group Corporation
PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC)
Nippon Shokubai Co., Ltd
Dow Inc. (The Dow Chemical Company)
Corbion N.V.
Air Water Inc. (Air Water Performance Chemical Inc.)
LCY Chemical Corp.
Wego Chemical Group

The key players also focus on strategies such as investments in research and development activities, and expanding production capacities. For instance, in September 2024, Mitsubishi Corporation and Exxon Mobil Corporation have signed a Project Framework Agreement for Mitsubishi Corporation's participation in ExxonMobil's facility in Baytown, Texas which is expected to produce virtually carbon-free hydrogen with approximately 98% of carbon dioxide (CO2) removed and low-carbon ammonia. Similarly, in July 2024, BASF and ENGIE signed a 7-year Biomethane Purchase Agreement (BPA). Under the BPA, ENGIE will supply BASF with 2.7 to 3.0 terawatt hours of biomethane throughout the term of the agreement. BASF uses certified biomethane at its Ludwigshafen/Germany and Antwerp/Belgium sites as a sustainable alternative to fossil raw materials in its manufacturing process.



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Table of Contents

1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Bio-Succinic Acid: An Overview
2.1.1 Introduction to Bio-Succinic Acid
2.1.2 Key Benefits of Using Bio-Succinic Acid over Traditional Succinic Acid

2.2 Bio-Succinic Acid Segmentation: An Overview
2.2.1 Bio-Succinic Acid Segmentation

3. Global Market Analysis

3.1 Global Bio-Succinic Acid Market: An Analysis

3.1.1 Global Bio-Succinic Acid Market: An Overview
3.1.2 Global Bio-Succinic Acid Market by Value
3.1.3 Global Bio-Succinic Acid Market by Process Type (Ammonium Sulphate Process, Direct Crystallization Process, and Electrodialysis Process)
3.1.4 Global Bio-Succinic Acid Market by Application (1, 4-Butanediol, Polyester Polyols, Plasticizers, Polybutylene Succinate, Solvents & Coatings, and Others)
3.1.5 Global Bio-Succinic Acid Market by End-User (Industrial, Food & Beverages, Pharmaceuticals, Personal Care & Cosmetics and Others)
3.1.6 Global Bio-Succinic Acid Market by Region (Europe, North America, Asia Pacific, and rest of the World)

3.2 Global Bio-Succinic Acid Market: Process Type Analysis

3.2.1 Global Bio-Succinic Acid Market by Process Type: An Overview
3.2.2 Global Ammonium Sulphate Process Bio-Succinic Acid Market by Value
3.2.3 Global Direct Crystallization Process Bio-Succinic Acid Market by Value
3.2.4 Global Electrodialysis Process Bio-Succinic Acid Market by Value

3.3 Global Bio-Succinic Acid Market: Application Analysis

3.3.1 Global Bio-Succinic Acid Market by Application: An Overview
3.3.2 Global 1, 4-Butanediol Bio-Succinic Acid Market by Value
3.3.3 Global Polyester Polyols Bio-Succinic Acid Market by Value
3.3.4 Global Plasticizers Bio-Succinic Acid Market by Value
3.3.5 Global Polybutylene Succinate Bio-Succinic Acid Market by Value
3.3.6 Global Solvents & Coatings Bio-Succinic Acid Market by Value
3.3.7 Global Others Bio-Succinic Acid Market by Value

3.4 Global Bio-Succinic Acid Market: End-User Analysis

3.4.1 Global Bio-Succinic Acid Market by End-User: An Overview
3.4.2 Global Industrial Bio-Succinic Acid Market by Value
3.4.3 Global Food & Beverages Bio-Succinic Acid Market by Value
3.4.4 Global Pharmaceuticals Bio-Succinic Acid Market by Value
3.4.5 Global Personal Care & Cosmetics Bio-Succinic Acid Market by Value
3.4.6 Global Others Bio-Succinic Acid Market by Value

4. Regional Market Analysis

4.1 Europe Bio-Succinic Acid Market: An Analysis

4.1.1 Europe Bio-Succinic Acid Market: An Overview
4.2.2 Europe Bio-Succinic Acid Market by Value
4.2.3 Europe Bio-Succinic Acid Market by Region
4.2.4 Germany Bio-Succinic Acid Market by Value
4.2.5 France Bio-Succinic Acid Market by Value
4.2.6 The UK Bio-Succinic Acid Market by Value
4.2.7 Italy Bio-Succinic Acid Market by Value
4.2.8 Spain Bio-Succinic Acid Market by Value
4.2.9 Rest of Europe Bio-Succinic Acid Market by Value

4.2 North America Bio-Succinic Acid Market: An Analysis

4.2.1 North America Bio-Succinic Acid Market: An Overview
4.2.2 North America Bio-Succinic Acid Market by Value
4.2.3 North America Bio-Succinic Acid Market by Region
4.2.4 The US Bio-Succinic Acid Market by Value
4.2.5 Canada Bio-Succinic Acid Market by Value
4.2.6 Mexico Bio-Succinic Acid Market by Value

4.3 Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market: An Analysis

4.3.1 Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market: An Overview
4.3.2 Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market by Value
4.3.3 Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market by Region
4.3.4 China Bio-Succinic Acid Market by Value
4.3.5 Japan Bio-Succinic Acid Market by Value
4.3.6 India Bio-Succinic Acid Market by Value
4.3.7 South Korea Bio-Succinic Acid Market by Value
4.3.8 Rest of Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market by Value

4.4 Rest of the World Bio-Succinic Acid Market: An Analysis

4.4.1 Rest of the World Bio-Succinic Acid Market: An Overview
4.4.2 Rest of the World Bio-Succinic Acid Market by Value

5. Impact of COVID-19

5.1 Impact of COVID-19 on Global Bio-Succinic Acid Market
5.2 Post COVID-19 Impact on Global Bio-Succinic Acid Market

6. Market Dynamics

6.1 Growth Drivers
6.1.1 Accelerating Demand for Bio-based Plastics and Polymers
6.1.2 Growing Application in Food Additives
6.1.3 Government Regulations and Policies Favoring Bio-based Products
6.1.4 Rising Integration with Renewable Energy Sources
6.1.5 Increasing Shift Towards Sustainability and Eco-friendly Products

6.2 Challenges
6.2.1 Fluctuations in Succinic Acid Prices
6.2.2 High Production Costs Compared to Petroleum-Based Alternatives
6.2.3 Limited Availability of Cost-Effective Feedstocks

6.3 Market Trends
6.3.1 Expanding Applications in Pharmaceuticals
6.3.2 Technological Advancements in the Production Processes
6.3.3 Surging Focus on Renewable Feedstocks
6.3.4 Adoption of Circular Economy Models
6.3.5 Collaboration Between Biotechnology and Chemical Industries

7. Competitive Landscape

7.1 Global Bio-Succinic Acid Market: Competitive Landscape
7.2 Global Bio-Succinic Acid Market Players: Product Comparison

8. Company Profiles

8.1 BASF SE
8.1.1 Business Overview
8.1.2 Operating Segments
8.1.3 Business Strategy

8.2 DSM-Firmenich AG
8.2.1 Business Overview
8.2.2 Operating Segments
8.2.3 Business Strategy

8.3 Roquette Freres SA
8.3.1 Business Overview
8.3.2 Operating Segments
8.3.3 Business Strategy

8.4 Mitsui & Co., Ltd.
8.4.1 Business Overview
8.4.2 Operating Segments
8.4.3 Business Strategy

8.5 Mitsubishi Chemical Group Corporation
8.5.1 Business Overview
8.5.2 Operating Segments
8.5.3 Business Strategy

8.6 PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC)
8.6.1 Business Overview
8.6.2 Operating Segments
8.6.3 Business Strategies

8.7 Nippon Shokubai Co., Ltd
8.7.1 Business Overview
8.7.2 Operating Segments
8.7.3 Business Strategy

8.8 Dow Inc. (The Dow Chemical Company)
8.8.1 Business Overview
8.8.2 Operating Segments
8.8.3 Business Strategy

8.9 Corbion N.V.
8.9.1 Business Overview
8.9.2 Operating Segments
8.9.3 Business Strategy

8.10 Air Water Inc. (Air Water Performance Chemical Inc.)
8.10.1 Business Overview
8.10.2 Operating Segments
8.10.3 Business Strategy

8.11 LCY Chemical Corp.
8.11.1 Business Overview
8.11.2 Business Strategy

8.12 Wego Chemical Group
8.12.1 Business Overview
8.12.2 Business Strategy

List of Figures

Figure 1: Key Benefits of Using Bio-Succinic Acid over Traditional Succinic Acid
Figure 2: Bio-Succinic Acid Segmentation
Figure 3: Global Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 4: Global Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 5: Global Bio-Succinic Acid Market by Process Type; 2024 (Percentage, %)
Figure 6: Global Bio-Succinic Acid Market by Application; 2024 (Percentage, %)
Figure 7: Global Bio-Succinic Acid Market by End-User; 2024 (Percentage, %)
Figure 8: Global Bio-Succinic Acid Market by Region; 2024 (Percentage, %)
Figure 9: Global Ammonium Sulphate Process Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 10: Global Ammonium Sulphate Process Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 11: Global Direct Crystallization Process Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 12: Global Direct Crystallization Process Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 13: Global Electrodialysis Process Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 14: Global Electrodialysis Process Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 15: Global 1, 4-Butanediol Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 16: Global 1, 4-Butanediol Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 17: Global Polyester Polyols Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 18: Global Polyester Polyols Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 19: Global Plasticizers Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 20: Global Plasticizers Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 21: Global Polybutylene Succinate Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 22: Global Polybutylene Succinate Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 23: Global Solvents & Coatings Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 24: Global Solvents & Coatings Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 25: Global Others Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 26: Global Others Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 27: Global Industrial Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 28: Global Industrial Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 29: Global Food & Beverages Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 30: Global Food & Beverages Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 31: Global Pharmaceuticals Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 32: Global Pharmaceuticals Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 33: Global Personal Care & Cosmetics Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 34: Global Personal Care & Cosmetics Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 35: Global Others Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 36: Global Others Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 37: Europe Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 38: Europe Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 39: Europe Bio-Succinic Acid Market by Region; 2024 (Percentage, %)
Figure 40: Germany Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 41: Germany Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 42: France Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 43: France Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 44: The UK Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 45: The UK Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 46: Italy Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 47: Italy Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 48: Spain Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 49: Spain Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 50: Rest of Europe Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 51: Rest of Europe Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 52: North America Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 53: North America Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 54: North America Bio-Succinic Acid Market by Region; 2024 (Percentage, %)
Figure 55: The US Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 56: The US Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 57: Canada Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 58: Canada Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 59: Mexico Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 60: Mexico Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 61: Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 62: Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 63: Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market by Region; 2024 (Percentage, %)
Figure 64: China Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 65: China Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 66: Japan Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 67: Japan Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 68: India Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 69: India Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 70: South Korea Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 71: South Korea Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 72: Rest of Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 73: Rest of Asia Pacific Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 74: Rest of the World Bio-Succinic Acid Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 75: Rest of the World Bio-Succinic Acid Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 76: Global Bioplastic Production Capacity; 2023-2028 (1000 Tonnes)
Figure 77: Global Processed Foods Market; 2022-2027 (US$ Trillion)
Figure 78: Global Biopharmaceuticals Market Revenue Forecast; 2022-2030 (US$ Billion)
Figure 79: BASF SE Sales by Segments; 2024 (Percentage, %)
Figure 80: DSM-Firmenich AG Sales by Segment; 2024 (Percentage, %)
Figure 81: Roquette Freres SA Sales by Global Business Units; 2023 (Percentage, %)
Figure 82: Mitsui & Co., Ltd. Revenue by Segment; 2024 (Percentage, %)
Figure 83: Mitsubishi Chemical Group Corporation Revenue by Segments; 2023 (Percentage, %)
Figure 84: PTT Global Chemical Public Co., Ltd. Sales Revenue by Business Unit; 2024 (Percentage, %)
Figure 85: Nippon Shokubai Co., Ltd. Revenue by Segments; 2023 (Percentage,%)
Figure 86: Dow Inc. Net Sales by Segments; 2024 (Percentage,%)
Figure 87: Corbion N.V. Net Sales by Segment; 2024 (Percentage, %)
Figure 88: Air Water Inc. Revenue by Segments; 2023 (Percentage,%)
Table 1: Price Comparison of Succinic Acid; 2023-2024 (USD/MT)
Table 2: Global Bio-Succinic Acid Market Players: Product Comparison

 

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