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世界のバイオサクシニック酸市場:2026年版

世界のバイオサクシニック酸市場:2026年版


Global Bio-Succinic Acid Market: 2026 Edition

世界のバイオコハク酸市場は、2024年に1億4,767万米ドルと評価されました。市場規模は2030年までに3億1,139万米ドルに達すると予想されています。バイオコハク酸は、植物由来の糖を発酵させて生産される、石油... もっと見る

 

 

出版社
Daedal Research
デダルリサーチ
出版年月
2026年2月23日
電子版価格
US$2,250
シングルユーザライセンス(印刷不可)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常2-3営業日以内
ページ数
161
言語
英語

英語原文をAI翻訳して掲載しています。


 

サマリー

世界のバイオコハク酸市場は、2024年に1億4,767万米ドルと評価されました。市場規模は2030年までに3億1,139万米ドルに達すると予想されています。バイオコハク酸は、植物由来の糖を発酵させて生産される、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す。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、様々な産業で利用されており、石油化学由来の化学物質に代わる環境に優しいソリューションを提供しています。
 
今後数年間、バイオコハク酸市場は、いくつかのトレンドが重なり合うことで、継続的な成長が見込まれています。その重要な要因の一つは、石油化学製品に代わる持続可能で環境に優しい代替品への需要の高まりです。再生可能なバイオマス源から得られるバイオコハク酸は、プラスチック、溶剤、その他の化学品の製造において、より環境に優しいソリューションを提供し、二酸化炭素排出量の削減と化石燃料への依存度低減に向けた世界的な取り組みと合致しています。特に包装材や消費財業界において、持続可能性への関心が高まり、生分解性プラスチックの必要性が高まっていることも、バイオコハク酸の需要をさらに押し上げています。バイオエンジニアリング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性と費用対効果を高めています。さらに、世界各国政府は再生可能資源とグリーンケミストリーの導入を促進するための有利な政策と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化学物質への移行を加速させています。これらの要因により、世界のバイオコハク酸市場は今後数年間、着実な成長が見込まれます。市場は2025年から2030年の予測期間中、約13%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予想されています。
 
市場セグメンテーション分析:
 
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(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)に分類しています。硫酸アンモニウムプロセスセグメントは、世界市場で大きなシェアを占めています。このプロセスは、その簡便性、低エネルギー消費、そして持続可能なバイオベースの化学物質に対する需要の高まりが、その継続的な優位性に貢献しています。さらに、グリーンケミストリーに対する政府のインセンティブと、石油化学製品に代わる環境に優しい代替品への関心の高まりも、その成長を支えています。産業界がより環境に優しいソリューションを模索する中、硫酸アンモニウムプロセスは、持続可能性とコスト効率のさらなる向上の可能性を秘めており、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となっています。
 
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(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・コーティング、その他)に分類しています。1,4-ブタンジオールは、世界のバイオコハク酸市場において最大のセグメントです。バイオベースBDOの需要は、特に自動車、繊維、エレクトロニクスなどの業界における環境に優しい化学薬品や素材への需要の高まりによって牽引されています。グリーンケミストリーの導入拡大と、二酸化炭素排出量削減に向けた規制圧力の高まりは、バイオベースBDOセグメントの成長を支える重要な要因です。産業界が持続可能な生産方法へと移行する中で、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ます。
 
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の観点から5つのセグメント(工業、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア・化粧品、その他)に分類しています。工業セグメントは、いくつかの要因により、世界のバイオコハク酸市場において最大の市場シェアを占めています。第一に、バイオコハク酸は、その環境に優しい特性から需要が高まっているバイオベースプラスチックの製造に広く使用されています。第二に、バイオコハク酸は、様々な工業用途に不可欠な溶剤、コーティング剤、接着剤の製造における重要な中間体として機能しています。第三に、包装、自動車、繊維などの産業において持続可能な素材への関心が高まっていることも、需要をさらに押し上げています。さらに、バイオコハク酸製造プロセスにおける技術進歩により、バイオコハク酸は工業用途においてより費用対効果が高く、拡張性の高い選択肢となっています。これらの要因が相まって、工業セグメントはバイオコハク酸市場において最大の貢献者となっています。
 
地域別:本レポートでは、世界のバイオコハク酸市場を、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、その他欧州)、アジア太平洋地域(中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋)、その他世界の4つの地域に分類しています。2024年には、いくつかの重要な要因に後押しされ、欧州地域がバイオコハク酸市場をリードしました。欧州は持続可能性への強いコミットメントを示しており、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格な環境規制を設けています。また、この地域には主要なバイオコハク酸生産者が拠点を置き、市場の成長を支える確立されたバイオ製造インフラを有しています。さらに、欧州連合(EU)全体の政策は、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、消費財などの業界でのバイオコハク酸の採用を奨励しています。
 
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主導的な地位を維持すると予測されています。これは、消費者需要、再生可能エネルギーやグリーンケミストリーを推進する政府政策、高度な製造能力、そしてバイオコハク酸の有力な生産者といった要因による持続可能性への強い関心の高まりによるものです。包装材や消費財などの産業におけるバイオベース化学物質の採用拡大、そしてバイオコハク酸生産技術の向上に向けた研究開発への投資増加も、米国がこの地域で優位な地位を維持する要因となっています。
 
市場動向:
 
成長要因:世界のバイオコハク酸市場の成長は、バイオベースプラスチックおよびポリマーの需要増加、食品添加物への応用拡大、バイオベース製品を優遇する政府規制および政策、再生可能エネルギー源との統合の進展など、数多くの成長要因によって支えられると予測されています。持続可能性と環境に優しい製品への移行の拡大は、世界のバイオコハク酸市場の主要な推進力となっています。環境への懸念が高まる中、消費者、企業、そして政府は、二酸化炭素排出量の削減と、石油由来製品に代わる再生可能な代替製品の導入に注力しています。トウモロコシやサトウキビなどの再生可能資源から得られるバイオコハク酸は、生分解性で環境に優しい選択肢であり、石油化学由来のコハク酸と比較して温室効果ガス排出量とエネルギー要件が低いという利点があります。持続可能な製品に対するこうした需要は、包装、自動車、繊維、パーソナルケアなどの業界で顕著です。環境規制の強化と循環型経済の推進は、バイオコハク酸などのバイオベース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ます。
 
課題: ただし、石油ベースの代替品と比較した生産コストの高さ、費用対効果の高い原料の入手の制限など、さまざまな課題により、市場の成長はマイナスの影響を受けるでしょう。
 
トレンド: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導入、バイオテクノロジーと化学産業の連携など、様々な最新トレンドにより、市場は予測期間中に急速な成長が見込まれています。トウモロコシやサトウキビなどの食料由来原料から、農業廃棄物、森林残渣、藻類などの非食料系バイオマスへの移行により、再生可能原料への注目が高まり、バイオコハク酸市場における重要なトレンドとなっています。これにより、食料資源との競合が軽減され、持続可能性への懸念が高まります。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、より費用対効果が高く環境に優しい炭素源となります。この変化は、温室効果ガス排出量と生産コストの削減にもつながり、より効率的で環境に優しい製造プロセスにつながります。再生可能原料へのアクセスが容易になり、経済的に実現可能になるにつれて、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業界における持続可能な製品への需要の高まりに対応できるようになります。再生可能な原料への注目によりバイオコハク酸の採用が加速し、市場の成長を促進します。
 
COVID-19の影響分析と今後の方向性:
 
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、生産の遅延により、世界のバイオコハク酸市場に大きな混乱をもたらしました。多くのバイオコハク酸メーカーは、原材料調達と生産スケジュールの維持に課題に直面しました。しかし、パンデミック後の回復と、持続可能性とグリーンケミストリーへの新たな注目が、市場の回復を牽引しています。石油系化学物質に代わる環境に優しい代替品への需要の高まりと、バイオ製​​造技術の進歩が市場の成長を後押ししています。さらに、再生可能原料の採用増加とポストCOVID時代の環境規制の厳格化は、包装、繊維、消費財などの業界でバイオコハク酸の採用をさらに加速させています。ポストCOVIDの影響は、持続可能な慣行への投資の増加にもつながり、今後数年間でバイオコハク酸市場が繁栄するための好ましい環境を作り出しています。
 
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よって集中化されていますが、小規模企業の存在によってある程度の細分化が生じており、結果として市場は大部分が集中している一方で、一部に細分化が見られます。世界のバイオコハク酸市場における主要プレーヤーは以下のとおりです。
BASF SE
DSM-Firmenich AG
ロケット・フレールSA
三井物産株式会社
三菱ケミカルグループ株式会社
PTTグローバルケミカルパブリックカンパニーリミテッド(PTTGC)
Nippon Shokubai Co., Ltd
ダウ社(ダウ・ケミカル・カンパニー)
コービオンN.V.
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)
LCYケミカル株式会社
ウェゴケミカルグループ
 
主要プレーヤーは、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ます。例えば、2024年9月、三菱商事とエクソンモービルは、テキサス州ベイタウンにあるエクソンモービルの施設への三菱商事の参画に関するプロジェクト枠組み契約を締結しました。この施設では、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予定です。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)を締結しました。BPAに基づき、ENGIEは契約期間を通じてBASFに2.7~3.0テラワット時のバイオメタンを供給することになります。BASFは、製造プロセスにおいて化石原料の持続可能な代替品として、ドイツのルートヴィヒスハーフェンとベルギーのアントワープの拠点で認証バイオメタンを使用しています。
 


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目次

1. 概要
 
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 従来のコハク酸よりもバイオコハク酸を使用する主な利点
 
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 世界のバイオコハク酸市場規模
3.1.3 プロセスタイプ別バイオコハク酸市場(硫酸アンモニウム法、直接結晶化法、電気透析法)
3.1.4 世界のバイオコハク酸市場(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、ポリブチレンコハク酸、溶剤・コーティング剤、その他)
3.1.5 エンドユーザー別バイオコハク酸市場(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 地域別バイオコハク酸市場(欧州、北米、アジア太平洋、その他の地域)
 
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 プロセスタイプ別世界のバイオコハク酸市場:概要
3.2.2 世界の硫酸アンモニウムプロセスバイオコハク酸市場規模
3.2.3 世界の直接結晶化プロセスバイオコハク酸市場規模
3.2.4 世界の電気透析プロセスバイオコハク酸市場規模
 
3.3 世界のバイオコハク酸市場:用途分析
 
3.3.1 用途別バイオコハク酸市場: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規模
3.3.3 世界のポリエステルポリオールバイオコハク酸市場規模
3.3.4 世界の可塑剤バイオコハク酸市場規模
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規模
3.3.6 世界の溶剤・コーティング用バイオコハク酸市場規模
3.3.7 世界のその他のバイオコハク酸市場(金額ベース)
 
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市場:概要
3.4.2 世界の産業用バイオコハク酸市場規模
3.4.3 世界の食品・飲料向けバイオコハク酸市場規模
3.4.4 世界の医薬品バイオコハク酸市場(金額ベース)
3.4.5 世界のパーソナルケア・化粧品向けバイオコハク酸市場(金額ベース)
3.4.6 世界のその他のバイオコハク酸市場(金額ベース)
 
4. 地域市場分析
 
4.1 欧州バイオコハク酸市場:分析
 
4.1.1 欧州バイオコハク酸市場:概要
4.2.2 欧州バイオコハク酸市場(金額ベース)
4.2.3 欧州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(金額ベース)
4.2.5 フランスのバイオコハク酸市場(金額ベース)
4.2.6 英国のバイオコハク酸市場(金額ベース)
4.2.7 イタリアのバイオコハク酸市場(金額ベース)
4.2.8 スペインのバイオコハク酸市場(金額ベース)
4.2.9 欧州のその他の地域におけるバイオコハク酸市場(金額ベース)
 
4.2 北米バイオコハク酸市場:分析
 
4.2.1 北米バイオコハク酸市場:概要
4.2.2 北米バイオコハク酸市場(金額ベース)
4.2.3 北米地域別バイオコハク酸市場
4.2.4 米国のバイオコハク酸市場規模
4.2.5 カナダのバイオコハク酸市場(金額ベース)
4.2.6 メキシコのバイオコハク酸市場(金額ベース)
 
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(金額ベース)
4.3.3 アジア太平洋地域バイオコハク酸市場(地域別)
4.3.4 中国バイオコハク酸市場規模
4.3.5 日本のバイオコハク酸市場規模
4.3.6 インドのバイオコハク酸市場(金額ベース)
4.3.7 韓国のバイオコハク酸市場(金額ベース)
4.3.8 アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場(金額ベース)
 
4.4 世界のバイオコハク酸市場:分析
 
4.4.1 世界のバイオコハク酸市場:概要
4.4.2 その他の世界のバイオコハク酸市場(金額ベース)
 
5. COVID-19の影響
 
5.1 COVID-19の世界バイオコハク酸市場への影響
5.2 COVID-19後の世界のバイオコハク酸市場への影響
 
6. 市場の動向
 
6.1 成長の原動力
6.1.1 バイオベースプラスチックとポリマーの需要の加速
6.1.2 食品添加物への応用拡大
6.1.3 バイオベース製品を優遇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進展
6.1.5 持続可能性と環境に優しい製品への移行の増加
 
6.2 課題
6.2.1 コハク酸価格の変動
6.2.2 石油由来の代替品に比べて生産コストが高い
6.2.3 費用対効果の高い原料の入手が限られている
 
6.3 市場動向
6.3.1 医薬品への応用拡大
6.3.2 生産プロセスにおける技術の進歩
6.3.3 再生可能原料への注目の高まり
6.3.4 循環型経済モデルの導入
6.3.5 バイオテクノロジーと化学産業の連携
 
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 世界のバイオコハク酸市場のプレーヤー:製品比較
 
8. 会社概要
 
8.1 BASF SE
8.1.1 事業概要
8.1.2 事業セグメント
8.1.3 ビジネス戦略
 
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 ビジネス戦略
 
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 ビジネス戦略
 
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 ビジネス戦略
 
8.5 三菱ケミカルグループ株式会社
8.5.1 事業概要
8.5.2 事業セグメント
8.5.3 ビジネス戦略
 
8.6 PTTグローバルケミカルパブリックカンパニーリミテッド(PTTGC)
8.6.1 事業概要
8.6.2 事業セグメント
8.6.3 ビジネス戦略
 
8.7 Nippon Shokubai Co., Ltd
8.7.1 事業概要
8.7.2 事業セグメント
8.7.3 ビジネス戦略
 
8.8 ダウ社(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 ビジネス戦略
 
8.9 コービオンN.V.
8.9.1 事業概要
8.9.2 事業セグメント
8.9.3 ビジネス戦略
 
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 ビジネス戦略
 
8.11 LCYケミカル株式会社
8.11.1 事業概要
8.11.2 ビジネス戦略
 
8.12 ウェゴケミカルグループ
8.12.1 事業概要
8.12.2 ビジネス戦略
 
図表一覧
 
図1:従来のコハク酸と比較した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:世界のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図4:世界のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図5:世界のバイオコハク酸市場(プロセスタイプ別)2024年(パーセンテージ、%)
図6:世界のバイオコハク酸市場(用途別)2024年(パーセンテージ、%)
図7:エンドユーザー別バイオコハク酸市場(2024年、パーセンテージ、%)
図8:地域別バイオコハク酸市場(2024年、%)
図9:世界の硫酸アンモニウムプロセスバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図10:世界の硫酸アンモニウムプロセスバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図11:世界の直接結晶化プロセスバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図12:直接結晶化プロセスによるバイオコハク酸の世界市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図13:世界の電気透析プロセスバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図14:世界の電気透析プロセスバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図15:世界の1,4-ブタンジオールバイオコハク酸市場規模(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規模(2025~2030年、百万米ドル)
図17:世界のポリエステルポリオールバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図18:世界のポリエステルポリオールバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図19:世界の可塑剤バイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図20:世界の可塑剤バイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図21:世界のポリブチレンサクシネートバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図22:ポリブチレンサクシネートバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図23:世界の溶剤・コーティング用バイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図24:世界の溶剤・コーティング用バイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図25:世界のその他のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図26:世界のその他のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図27:世界の産業用バイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図28:世界の産業用バイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図29:世界の食品・飲料向けバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図30:世界の食品・飲料向けバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図31:世界の医薬品バイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図32:世界の医薬品バイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図33:世界のパーソナルケア・化粧品バイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図34:世界のパーソナルケア・化粧品バイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図35:世界のその他のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図36:世界のその他のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図37:欧州バイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図38:欧州バイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図39:欧州バイオコハク酸市場(地域別)2024年(パーセンテージ、%)
図40:ドイツのバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図41:ドイツのバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図42:フランスのバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図43:フランスのバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図44:英国のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図45:英国のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図46:イタリアのバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図47:イタリアのバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図48:スペインのバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図49:スペインのバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図50:その他の欧州バイオコハク酸市場(金額別)2020-2024年(百万米ドル)
図51:その他の欧州バイオコハク酸市場(金額別)2025-2030年(百万米ドル)
図52:北米バイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図53:北米バイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図54:北米バイオコハク酸市場(地域別)2024年(パーセンテージ、%)
図55:米国のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図56:米国のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図57:カナダのバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図58:カナダのバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図59:メキシコのバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図60:メキシコのバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図61:アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図62:アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図63:アジア太平洋地域バイオコハク酸市場(地域別)2024年(パーセンテージ、%)
図64:中国のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図65:中国のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図66:日本のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図67:日本のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図68:インドのバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図69:インドのバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図70:韓国のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図71:韓国のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図72:アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図73:アジア太平洋地域のバイオコハク酸市場規模(2025~2030年、百万米ドル)
図74:世界のバイオコハク酸市場規模(2020~2024年、百万米ドル)
図75:世界のその他のバイオコハク酸市場(金額別)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年(1000トン)
図77:世界の加工食品市場;2022~2027年(兆米ドル)
図78:世界のバイオ医薬品市場の収益予測;2022~2030年(10億米ドル)
図79:BASF SEのセグメント別売上高;2024年(パーセント、%)
図80:DSM-Firmenich AGのセグメント別売上高;2024年(パーセント、%)
図 81: グローバル ビジネス ユニット別の Roquette Freres SA の売上高。 2023 (パーセント、%)
図82:三井物産株式会社のセグメント別売上高(2024年、パーセンテージ、%)
図83:三菱ケミカルグループ株式会社 セグメント別売上高(2023年、パーセンテージ、%)
図84:PTTグローバルケミカル株式会社 事業部門別売上高; 2024年(パーセント、%)
図85:日本触媒株式会社のセグメント別売上高;2023年(パーセント、%)
図86:ダウ社のセグメント別純売上高;2024年(パーセント、%)
図87:Corbion N.V.のセグメント別純売上高(2024年、パーセンテージ、%)
図88:エア・ウォーター株式会社のセグメント別売上高;2023年(パーセント、%)
表1:コハク酸の価格比較;2023-2024年(USD/MT)
表2:世界のバイオコハク酸市場のプレーヤー: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 methodfs 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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