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바이오부탄올 시장 : 세계 예측(2026-2032년)

Bio-butanol Market - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 184 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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바이오부탄올 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.07%로 성장해 77억 7,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도(2025년) 45억 1,000만 달러
추정 연도(2026년) 48억 6,000만 달러
예측 연도(2032년) 77억 7,000만 달러
CAGR(%) 8.07%

바이오부탄올 요약 보고서 : 재생 가능 연료 및 바이오 화학제품 플랫폼

바이오부탄올은 재생 가능 알코올, 저탄소 연료 성분 및 바이오 화학물질의 중간체로서, 운송, 도료, 용제, 플라스틱, 특수 화학물질 분야의 탈탄소화를 지원할 수 있어 전략적 중요성이 높아지고 있습니다. 바이오매스 유래 당류, 리그노셀룰로오스계 원료 또는 폐기물 스트림의 발효를 통해 생산되는 바이오부탄올은 저급 알코올에 비해 중요한 성능상의 이점을 가지고 있습니다. 여기에는 에탄올보다 높은 에너지 밀도, 낮은 증기압, 뛰어난 내수성, 그리고 승인된 사양에 따라 혼합될 경우 기존 연료 유통 인프라와의 호환성 등이 포함됩니다. 이러한 특성 덕분에 바이오부탄올은 기존의 석유화학 밸류체인과 신흥 바이오 경제의 우선 과제 사이를 잇는 가교 역할을 확고히 하고 있습니다.

바이오부탄올의 전망을 재구성하는 혁신적인 변화

바이오부탄올의 전망은 탈탄소화 규제, 바이오리파이너리 통합, 그리고 순환형 경제의 원료 모델의 융합을 통해 재구성되고 있습니다. 역사적으로 부탄올 생산은 석유화학 제조 공정에 크게 의존해 왔으나, 초기 생물학적 생산은 비용 및 수율의 제약에 직면해 있었습니다. 오늘날에는 발효 미생물, 전처리 기술, 다운스트림 공정에서의 분리, 그리고 통합적인 제품별 회수 분야의 진보로 인해 상업화를 위한 기술적 근거가 강화되고 있습니다. 생산자들이 저탄소이며 분쟁 위험이 낮은 원료 조달 경로를 모색함에 따라, 리그노셀룰로오스계 잔여물, 농업 부산물, 식품 가공 폐기물 및 산업 배기가스의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.

바이오부탄올 혁신에 대한 인공지능의 누적 영향

인공지능(AI)은 균주 개량, 발효 제어, 원료 최적화 및 플랜트 신뢰성 향상을 통해 바이오부탄올 밸류체인에 영향을 미치기 시작했습니다. 업스트림 연구에서 머신러닝 모델을 활용함으로써, 부탄올 내성이 높고 전환 효율이 향상되며, 원치 않는 부산물 생성을 억제하는 미생물의 대사 경로를 신속하게 규명할 수 있습니다. AI를 활용한 대사 모델링은 유전자 변형 스크리닝을 가속화하고 실험실 실험의 우선순위를 정하는 데 도움을 줌으로써 균주 개량 프로그램의 개발 기간을 단축합니다.

아시아태평양, 북미, 라틴아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카의 주요 지역별 인사이트

아시아태평양은 풍부한 농업 잔여물 자원, 확대되는 화학제품 제조 능력, 그리고 바이오연료 및 순환형 바이오 경제 발전에 중점을 둔 정책 덕분에 바이오부탄올에 있어 매우 중요한 지역으로 부상하고 있습니다. 중국과 인도는 풍부한 바이오매스 자원과 석유 수입 의존도 저감에 대한 관심 증가의 혜택을 누리고 있는 반면, 일본, 한국, 호주는 저탄소 산업 전략 및 기술 주도형 바이오 제조를 추진하고 있습니다. 지역적 과제로는 원료 물류, 바이오매스를 둘러싼 경쟁, 그리고 확장 가능한 발효·분리 인프라의 필요성을 들 수 있습니다.

아세안(ASEAN), GCC, 유럽연합(EU), 브릭스(BRICS), G7, 나토(NATO)에 관한 당 그룹의 주요 견해

아세안(ASEAN)은 강력한 농업 경제, 팜 바이오매스, 카사바, 사탕수수, 볏짚, 그리고 바이오에너지 안보에 대한 관심 증가로 인해 바이오부탄올과 밀접한 관련이 있다고 할 수 있습니다. 이 지역 각국은 다양한 바이오연료 정책을 추진하고 있으며, 지역 통합은 원료 집약화, 기술 제휴 및 하류 화학제품 제조를 촉진할 가능성이 있습니다. GCC는 다각화와 산업 전환의 관점에서 바이오부탄올에 주력하고 있으며, 바이오 유래 중간체가 기존의 석유화학 생산 능력을 보완하고, 지속가능성과 연계된 제조 전략을 뒷받침할 가능성이 있습니다.

주요 바이오부탄올 경제권 내 각국에 대한 주요 인사이트

미국은 바이오연료 인프라, 농업 원료 기반, 국립 연구소의 역량, 그리고 연료 정책에 채택된 수명 주기 탄소 집약도 프레임워크를 통해 바이오부탄올 분야에서 견고한 기반을 갖추고 있습니다. 캐나다의 바이오경제 전략, 임업 잔여물, 농산물별 분류, 그리고 청정 연료 규제는 첨단 재생 가능 화학물질 및 연료에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 멕시코는 농업 잔여물, 연료 다각화, 북미 제조 공급망과의 통합과 관련된 기회를 제공하는 반면, 브라질은 사탕수수를 기반으로 한 플랫폼, 에탄올에 대한 실적, 그리고 확립된 바이오에너지 전문 지식으로 두각을 나타내고 있습니다.

바이오부탄올 업계 리더를 위한 실용적인 권고 사항

업계 리더는 기술적 확장성과 검증 가능한 지속가능성을 겸비한 바이오부탄올 전략을 우선시해야 합니다. 원료 계획에 있어서는 현물 거래를 통한 바이오매스 조달에 그치지 않고, 장기 계약, 잔여물 매핑, 탄소 강도 평가 및 지속가능성 인증으로 전환해야 합니다. 생산자는 작물의 수확 주기, 상품 가격 변동, 지역적 물류 제약으로 인한 위험을 완화하기 위해 여러 원료를 유연하게 활용할 수 있는 체계를 평가해야 합니다. 공정 개발에서는 미생물의 내성, 전환 효율, 발효의 견고성, 그리고 저에너지 조건에서의 제품 분리 개선에 초점을 맞추어야 합니다. 다운스트림 공정에서의 회수 효율이 상업적 실현 가능성을 좌우하는 경우가 많기 때문입니다.

바이오부탄올 시장 조사의 조사 방법론

본 요약 보고서는 검증된 공개 정보원, 기술 문헌, 정책 문서, 규제 체계 및 업계 관련 지속가능성 기준을 중심으로 한 체계적인 2차 조사 방법론을 통해 작성되었습니다. 본 분석에서는 바이오부탄올의 생산 경로, 원료 범주, 발효 기술, 하류 용도, 수명 주기 내 배출량 고려 사항, 지역별 바이오연료 정책, 재생 가능 화학물질 도입 동향 및 인프라 호환성 요인에 대해 검토하고 있습니다. 시장 규모 추정, 시장 점유율 또는 예측보다는 증거에 기반한 정성적 인사이트에 중점을 두고 있습니다.

결론 : 전략적 재생 가능 탄소 플랫폼으로서의 바이오부탄올

바이오부탄올은 재생 가능 연료, 저탄소 화학제품 및 산업용 생명공학의 교차점에 위치하고 있습니다. 일부 기존 알코올 혼합 원료에 대한 기술적 우위와 더불어 화학 중간체로서의 중요성이 결합되어, 재생 가능 탄소로 전환하는 과정에서 전략적으로 중요한 분자로 자리매김하고 있습니다. 가장 큰 기회는 원료의 안정적인 공급, 효율적인 발효, 에너지 효율을 고려한 분리, 정책적 인정, 그리고 하류 용도에 대한 적합성이 일관된 상용화 모델로 통합될 때 발생할 것으로 보입니다.

자주 묻는 질문

  • 바이오부탄올 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 바이오부탄올의 주요 생산 원료는 무엇인가요?
  • 바이오부탄올의 전략적 중요성은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 바이오부탄올 시장 전망은 어떤가요?
  • 인공지능이 바이오부탄올 생산에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 바이오부탄올 업계 리더에게 권장되는 전략은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향(2026년)

제7장 바이오부탄올 시장 : 제품 유형별

제8장 바이오부탄올 시장 : 원료별

제9장 바이오부탄올 시장 : 생산 공정별

제10장 바이오부탄올 시장 : 용도별

제11장 바이오부탄올 시장 : 최종 사용자 산업별

제12장 바이오부탄올 시장 : 유통 채널별

제13장 바이오부탄올 시장 : 지역별

제14장 바이오부탄올 시장 : 그룹별

제15장 바이오부탄올 시장 : 국가별

제16장 경쟁 구도

제17장 기업 개요

KTH

The Bio-butanol Market is projected to grow by USD 7.77 billion at a CAGR of 8.07% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 4.51 billion
Estimated Year [2026] USD 4.86 billion
Forecast Year [2032] USD 7.77 billion
CAGR (%) 8.07%

Bio-butanol Executive Summary: Renewable Fuel and Bio-Based Chemical Platform

Bio-butanol is gaining strategic relevance as a renewable alcohol, low-carbon fuel component, and bio-based chemical intermediate that can support decarbonization across transportation, coatings, solvents, plastics, and specialty chemicals. Produced through fermentation of biomass-derived sugars, lignocellulosic feedstocks, or waste streams, bio-butanol offers important performance advantages over lower alcohols, including higher energy density than ethanol, lower vapor pressure, improved water tolerance, and compatibility with existing fuel distribution infrastructure when blended within approved specifications. These characteristics position bio-butanol as a bridge between conventional petrochemical value chains and emerging bioeconomy priorities.

Demand drivers are increasingly shaped by clean fuel policies, industrial sustainability targets, circular feedstock strategies, and the need to reduce lifecycle greenhouse gas emissions. At the same time, commercialization remains linked to process economics, feedstock security, fermentation efficiency, product recovery costs, and regulatory recognition of advanced biofuels and bio-based chemicals. The industry is therefore evolving from a fuel-only narrative toward a broader platform molecule strategy, where bio-butanol can serve both energy and chemical applications with measurable environmental benefits.

Transformative Shifts Reshaping the Bio-butanol Landscape

The bio-butanol landscape is being reshaped by the convergence of decarbonization regulation, biorefinery integration, and circular economy feedstock models. Historically, butanol production relied heavily on petrochemical pathways, while early biological production faced cost and yield constraints. Today, advances in fermentation organisms, pretreatment technologies, downstream separation, and integrated co-product recovery are improving the technical case for commercial deployment. Lignocellulosic residues, agricultural byproducts, food processing waste, and industrial off-gases are becoming increasingly important as producers seek lower-carbon and lower-conflict feedstock pathways.

Another transformative shift is the repositioning of bio-butanol from a gasoline blending component to a versatile intermediate for butyl acrylate, butyl acetate, glycol ethers, plasticizers, synthetic rubber, coatings, adhesives, and personal care ingredients. This diversification reduces reliance on a single end-use market and aligns bio-butanol with procurement programs that prioritize renewable carbon content. Policy frameworks such as renewable fuel standards, sustainable aviation fuel roadmaps, low-carbon fuel standards, and chemicals decarbonization initiatives are also influencing investment decisions, even where direct incentives for bio-butanol differ by jurisdiction.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence on Bio-butanol Innovation

Artificial intelligence is beginning to influence the bio-butanol value chain by improving strain engineering, fermentation control, feedstock optimization, and plant reliability. In upstream research, machine learning models can accelerate the identification of microbial pathways with higher butanol tolerance, improved conversion efficiency, and reduced byproduct formation. AI-enabled metabolic modeling supports faster screening of genetic modifications and helps prioritize laboratory experiments, reducing development time in strain improvement programs.

In production environments, artificial intelligence can strengthen process stability by monitoring fermentation parameters such as pH, temperature, substrate concentration, solvent toxicity, gas composition, and contamination risk in real time. Predictive analytics can help operators optimize nutrient dosing, detect deviations before yield losses occur, and improve solvent recovery energy efficiency. Across procurement and logistics, AI tools can assess seasonal feedstock availability, moisture content, storage risk, transport distance, and carbon intensity, supporting more resilient sourcing decisions. The cumulative impact is not merely automation; it is a shift toward data-driven biomanufacturing where bio-butanol facilities can improve reproducibility, lower waste, and document sustainability performance with greater precision.

Key Regional Insights Across Asia-Pacific, North America, Latin America, Europe, Middle East, and Africa

Asia-Pacific is emerging as a critical region for bio-butanol due to its large agricultural residue base, expanding chemical manufacturing capacity, and policy focus on biofuels and circular bioeconomy development. China and India benefit from abundant biomass streams and rising interest in reducing petroleum import dependence, while Japan, South Korea, and Australia are advancing low-carbon industrial strategies and technology-led biomanufacturing. Regional challenges include feedstock logistics, competition for biomass, and the need for scalable fermentation and separation infrastructure.

North America benefits from established biofuel policy mechanisms, extensive grain and cellulosic biomass availability, and mature fuel distribution networks. The region's technical ecosystem supports advanced fermentation, enzyme development, and low-carbon fuel lifecycle assessment, making it a key environment for bio-butanol research and deployment. Latin America offers strong feedstock fundamentals, particularly from sugarcane, corn, forestry residues, and agricultural byproducts, with Brazil and Mexico positioned to integrate bio-butanol into broader bioenergy and renewable chemicals strategies.

Europe is strongly influenced by climate policy, renewable energy directives, industrial emissions reduction objectives, and demand for sustainable chemical inputs. The region's emphasis on waste valorization, advanced biofuels, and renewable carbon in materials supports interest in bio-butanol, though permitting, energy costs, and feedstock certification remain important considerations. The Middle East is evaluating bio-based chemicals as part of diversification strategies, with potential links to industrial clusters and renewable energy-powered processing. Africa holds long-term potential through agricultural residues and bio-based industrialization, but progress depends on infrastructure, financing, technology transfer, and sustainable feedstock governance.

Key Group Insights for ASEAN, GCC, European Union, BRICS, G7, and NATO

ASEAN is relevant to bio-butanol because of its strong agricultural economy, palm biomass, cassava, sugarcane, rice residues, and increasing attention to bioenergy security. Countries in the bloc are pursuing varied biofuel policies, and regional integration could support feedstock aggregation, technology partnerships, and downstream chemical manufacturing. The GCC is approaching bio-butanol from a diversification and industrial transition perspective, where bio-based intermediates may complement existing petrochemical capabilities and support sustainability-linked manufacturing strategies.

The European Union provides one of the most policy-intensive environments for bio-butanol through renewable energy targets, sustainable carbon rules, advanced biofuel provisions, waste hierarchy principles, and chemicals regulation. These frameworks support demand for certified low-carbon inputs but also impose rigorous traceability and sustainability requirements. BRICS economies collectively represent a major opportunity due to their large biomass resources, industrial demand, fuel consumption, and policy interest in reducing fossil dependency, although deployment conditions vary significantly across members.

G7 countries are important for technology development, lifecycle accounting, climate finance, and standards that influence adoption of renewable fuels and bio-based chemicals. Their regulatory and procurement signals can accelerate qualification of bio-butanol in high-value applications. NATO countries, while not an economic bloc for chemicals, are increasingly focused on energy resilience, supply chain security, and lower-carbon fuels for strategic infrastructure, which can indirectly support interest in domestically produced bio-based fuel components and chemical intermediates.

Key Country Insights Across Major Bio-butanol Economies

The United States has a strong foundation for bio-butanol through its biofuel infrastructure, agricultural feedstock base, national laboratory capabilities, and lifecycle carbon intensity frameworks used in fuel policy. Canada's bioeconomy strategy, forestry residues, agricultural byproducts, and clean fuel regulations create a supportive environment for advanced renewable chemicals and fuels. Mexico offers opportunities linked to agricultural residues, fuel diversification, and integration with North American manufacturing supply chains, while Brazil stands out for its sugarcane platform, ethanol experience, and established bioenergy expertise.

In Europe, the United Kingdom is advancing low-carbon fuels, waste-based feedstocks, and industrial biotechnology, while Germany's chemical manufacturing depth and bioeconomy research base support higher-value bio-butanol applications. France has strong agricultural resources, biorefinery capabilities, and policy alignment with renewable carbon objectives. Russia has significant biomass and chemical industry capacity, though geopolitical and investment constraints influence technology access and international collaboration. Italy and Spain offer opportunities through agricultural residues, renewable fuel policies, and circular economy programs, particularly where bio-butanol can be linked to solvents, coatings, and specialty chemicals.

In Asia-Pacific, China combines large chemical demand, biomass availability, and strong industrial policy interest in biotechnology, making it central to future bio-butanol development. India's agricultural residue base, energy security goals, and biofuel policy direction create a strong rationale for advanced alcohol production, provided feedstock collection and process economics are addressed. Japan emphasizes high-efficiency biomanufacturing, low-carbon materials, and technology innovation, while Australia has potential in agricultural residues, renewable energy integration, and export-oriented bio-based supply chains. South Korea's focus on green chemicals, advanced manufacturing, and imported energy reduction supports strategic interest in bio-butanol as both a renewable chemical intermediate and fuel component.

Actionable Recommendations for Bio-butanol Industry Leaders

Industry leaders should prioritize bio-butanol strategies that combine technical scalability with verifiable sustainability. Feedstock planning must move beyond spot biomass sourcing toward long-term agreements, residue mapping, carbon intensity assessment, and sustainability certification. Producers should evaluate multi-feedstock flexibility to reduce exposure to crop cycles, commodity volatility, and regional logistics constraints. Process development should focus on improving microbial tolerance, conversion efficiency, fermentation robustness, and low-energy product separation, as downstream recovery often determines commercial viability.

Organizations should also pursue application diversification. Fuel blending can provide scale, but renewable chemicals, solvents, coatings, adhesives, and polymer intermediates may offer stronger value recognition for renewable carbon attributes. Collaboration with fuel regulators, standards bodies, chemical formulators, and downstream users is essential to validate performance, safety, blending limits, and lifecycle emissions. Digitalization should be embedded early through AI-enabled process monitoring, predictive maintenance, and traceable carbon accounting. Finally, leaders should align investment decisions with regional policy incentives, certification requirements, and customer decarbonization commitments to reduce adoption risk and improve long-term competitiveness.

Research Methodology for Bio-butanol Market Intelligence

This executive summary is developed using a structured secondary research methodology centered on verified public sources, technical literature, policy documents, regulatory frameworks, and industry-relevant sustainability standards. The analysis considers bio-butanol production pathways, feedstock categories, fermentation technologies, downstream applications, lifecycle emissions considerations, regional biofuel policies, renewable chemical adoption trends, and infrastructure compatibility factors. Emphasis is placed on evidence-backed qualitative insights rather than market estimation, market sizing, market share, or forecasting.

The methodology includes cross-validation across scientific publications, government energy and agriculture resources, international renewable energy and bioeconomy references, patent and technology trend indicators, and documented regulatory programs. Regional, group, and country insights are assessed through the lens of feedstock availability, policy support, industrial capacity, technology readiness, supply chain infrastructure, and sustainability governance. The resulting analysis is designed to support strategic decision-making for stakeholders evaluating bio-butanol as a renewable fuel component, bio-based solvent, and chemical platform molecule.

Conclusion: Bio-butanol as a Strategic Renewable Carbon Platform

Bio-butanol is positioned at the intersection of renewable fuels, low-carbon chemicals, and industrial biotechnology. Its technical advantages over some conventional alcohol blendstocks, combined with its relevance as a chemical intermediate, make it a strategically important molecule in the transition toward renewable carbon. The strongest opportunities are likely to arise where feedstock security, efficient fermentation, energy-conscious separation, policy recognition, and downstream qualification are integrated into a coherent commercialization model.

Regional momentum differs, but the common direction is clear: governments and industries are seeking scalable pathways to reduce fossil dependence, lower lifecycle emissions, and build more resilient supply chains. Artificial intelligence, advanced bioprocessing, and circular feedstock systems can materially improve the competitiveness of bio-butanol if deployed with disciplined sustainability accounting and application-specific validation. For industry leaders, the path forward is to treat bio-butanol not as a single-use biofuel, but as a flexible renewable platform that can serve fuels, materials, and specialty chemical markets while supporting measurable decarbonization goals.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. New Revenue Opportunities
  • 3.5. Next-Generation Business Models
  • 3.6. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Bio-butanol Market, by Product Type

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. n-Butanol
  • 7.3. Isobutanol

8. Bio-butanol Market, by Feedstock

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Sugar-based
    • 8.2.1. Sugarcane
    • 8.2.2. Sugar beet
  • 8.3. Starch-based
    • 8.3.1. Wheat
    • 8.3.2. Corn
  • 8.4. Cellulosic biomass
    • 8.4.1. Agricultural Residues
    • 8.4.2. Forestry Residues
  • 8.5. Algal Biomass

9. Bio-butanol Market, by Production Process

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Fermentation-based
    • 9.2.1. ABE Fermentation
    • 9.2.2. Direct Butanol Fermentation
  • 9.3. Chemical Synthesis

10. Bio-butanol Market, by Application

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Fuel & Fuel Blending
    • 10.2.1. Gasoline Blending Agent
    • 10.2.2. Diesel Blending Component
    • 10.2.3. Aviation Biofuel Precursor
  • 10.3. Industrial Solvent
    • 10.3.1. Paints & Coatings
    • 10.3.2. Adhesives
    • 10.3.3. Cleaning Agents
  • 10.4. Chemical Intermediate
    • 10.4.1. Acrylates
    • 10.4.2. Acetates
    • 10.4.3. Glycol Ethers
    • 10.4.4. Plasticizers
  • 10.5. Materials & Polymers

11. Bio-butanol Market, by End-User Industry

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Transportation
  • 11.3. Chemicals
  • 11.4. Pharmaceuticals
  • 11.5. Food & Beverage
  • 11.6. Agriculture
  • 11.7. Personal Care & Cosmetics

12. Bio-butanol Market, by Distribution Channel

  • 12.1. Introduction
  • 12.2. Online
  • 12.3. Offline

13. Bio-butanol Market, by Region

  • 13.1. Asia-Pacific
  • 13.2. North America
  • 13.3. Latin America
  • 13.4. Europe
  • 13.5. Middle East
  • 13.6. Africa

14. Bio-butanol Market, by Group

  • 14.1. ASEAN
  • 14.2. GCC
  • 14.3. European Union
  • 14.4. BRICS
  • 14.5. G7
  • 14.6. NATO

15. Bio-butanol Market, by Country

  • 15.1. United States
  • 15.2. Canada
  • 15.3. Mexico
  • 15.4. Brazil
  • 15.5. United Kingdom
  • 15.6. Germany
  • 15.7. France
  • 15.8. Russia
  • 15.9. Italy
  • 15.10. Spain
  • 15.11. China
  • 15.12. India
  • 15.13. Japan
  • 15.14. Australia
  • 15.15. South Korea

16. Competitive Landscape

  • 16.1. Market Share Analysis, 2025
  • 16.2. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 16.3. Market Concentration Analysis, 2025
    • 16.3.1. Concentration Ratio (CR)
    • 16.3.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 16.4. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 16.5. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 16.6. Benchmarking Analysis, 2025

17. Company Profiles

  • 17.1. Eastman Chemical Company
  • 17.2. GranBio LLC
  • 17.3. Gevo, Inc.
  • 17.4. Cathay Industrial Biotech
  • 17.5. Godavari Biorefineries Ltd.
  • 17.6. Celtic Renewables
  • 17.7. KH Neochem Co., Ltd.
  • 17.8. Sasol Limited
  • 17.9. Alfa Chemistry
  • 17.10. BASF SE
  • 17.11. Dow Inc.
  • 17.12. Evonik Industries AG
  • 17.13. Green Biologics Ltd.
  • 17.14. Maha Automations
  • 17.15. Mitsubishi Chemical Corporation
  • 17.16. Phytonix Corporation
  • 17.17. Saudi Basic Industries Corporation
  • 17.18. Thermo Fisher Scientific Inc.
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