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재생 소재 기술 시장 예측(-2034년) : 기술, 원료, 소재 유형, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석

Renewable Material Technologies Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Technology (Bio-Based Polymers, Biorefining, Biocomposites, Green Chemistry and Other Technologies), Feedstock, Material Type, Application, End User and Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 재생 소재 기술 시장은 2026년에 185억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 14.4%로 성장하며, 2034년까지 545억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

재생 소재 기술이란 식물, 농업 잔여물, 조류, 기타 자연적으로 재생한 원료와 같은 재생한 생물 자원에서 유래한 소재의 개발 및 응용을 의미합니다. 이러한 기술은 환경에 미치는 영향을 줄이고, 순환형 경제의 목표를 지원하는 지속가능한 대체 소재를 활용하여 화석 유래 소재를 대체하는 것을 목적으로 합니다. 재생 소재는 포장, 섬유, 건설, 소비재, 자동차 부품, 공업 제품 등에 활용되고 있습니다. 생명공학, 재료과학, 가공 기술의 발전에 따라 재생 소재의 성능과 응용 가능성이 확대되고 있습니다. 지속가능성과 탄소 감축에 대한 관심이 높아지면서, 전 세계에서 재생 소재 기술의 성장을 이끌고 있습니다.

저탄소 제품에 대한 수요 증가

기업의 지속가능성 목표에 따라 다양한 산업 분야에서 화석 연료 유래 소재를 재생한 대체재로 전환하는 움직임이 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 생산 활동에 따른 온실가스 배출을 줄이기 위해 재생한 원료에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 친환경 제품에 대한 소비자의 선호도는 포장, 자동차, 건설, 소비재 등 각 분야의 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다. 탄소 감축 목표를 지원하는 규제 체계는 재생 자재의 도입에 유리한 여건을 조성하고 있습니다. 제품 개발자들은 환경적 성능과 상업적 실현 가능성 사이의 균형을 맞춘 혁신적인 소재를 도입하고 있습니다.

원료 공급의 불안정성

농업 생산의 계절적 변동으로 인해 제조에 사용되는 재생 원자재의 공급에 변동이 발생할 가능성이 있습니다. 바이오매스 자원에 대한 의존은 생산자들을 기상 조건, 토지 이용의 변화, 그리고 작물 수확량의 불확실성에 노출시킵니다. 공급의 불안정성은 생산 계획에 영향을 미치며, 제조업체의 조달 과정을 복잡하게 만들 수 있습니다. 에너지, 식품 및 산업 부문 간의 재생 원료 확보 경쟁은 원료 확보 가능성에 대한 우려를 더욱 심화시킬 가능성이 있습니다. 특정 바이오매스 자원이 지역적으로 집중되어 있는 것도 조달상의 문제를 야기할 가능성이 있습니다.

첨단인 바이오매스 전환 기술의 혁신

새로운 변환 기술을 통해 바이오매스를 고부가가치 산업용 소재로 변환하는 효율이 향상되고 있습니다. 생화학적, 열화학적 및 촉매적 처리 방법의 개발로 인해 이용 가능한 원료의 범위가 확대되고 있습니다. 변환 공정을 개선함으로써 재료의 품질을 향상시키는 동시에 생산 비용과 자원 소비를 절감할 수 있습니다. 연구 기관과 업계 관계자들은 원료의 활용도를 극대화하는 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 첨단 가공 기술은 차세대 재생 소재의 상용화도 촉진하고 있습니다.

석유화학 소재와의 경쟁

확립된 석유화학제품 공급망은 다양한 용도에서 여전히 비용 면에서의 우위와 대규모 생산 능력을 지속적으로 제공하고 있습니다. 기존 소재는 성숙한 인프라, 광범위한 입수 가능성, 그리고 잘 구축된 제조 생태계의 혜택을 누리고 있습니다. 화석 연료 기반 제품의 가격 변동은 재생 대체품의 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 성능이나 경제적 이점이 명확하게 입증되지 않는 한, 최종사용자는 전환을 주저할 가능성이 있습니다. 시장에 진출한 기업은 채택률을 높이기 위해 제품의 기능성과 생산 효율을 지속적으로 향상시켜야 합니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

COVID-19 팬데믹은 재생 소재 기술 시장에 호불호가 엇갈리는 영향을 미쳤습니다. 공급망 혼란으로 인해 원자재 조달에 차질이 발생하여, 일부 재생 소재 개발 프로젝트가 지연되었습니다. 또한 각지에서 시행된 봉쇄 조치와 인력 부족으로 인해 제조 업무가 일시적으로 중단되었습니다. 이러한 과제에도 불구하고 지속가능성을 위한 노력은 정부와 기업 모두에게 여전히 전략적 우선순위로 남아 있었습니다. 조직들이 장기적인 회복탄력성 전략을 재검토하는 가운데, 친환경 소재에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다. 경제 회복을 위한 노력의 일환으로, 녹색 기술에 대한 투자가 탄력을 받았습니다.

예측 기간 중 바이오 기반 폴리머 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

바이오 기반 폴리머는 수많은 최종 용도 산업에서 석유 유래 플라스틱에 대한 의존도를 낮추기 위한 현실적인 수단이 될 것이므로, 예측 기간 중 바이오 기반 폴리머 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기존 제조 공정과의 호환성 덕분에, 보다 광범위한 상업적 도입이 촉진되고 있습니다. 포장 제조업체들은 지속가능성 노력과 규제 요건을 충족하기 위해 바이오 기반 폴리머의 사용을 확대하고 있습니다. 고분자 공학의 발전으로 내구성, 유연성 및 가공성이 향상되고 있습니다. 소비재, 자동차, 의료 및 산업용 분야별로 수요가 확대되고 있습니다. 재생 원료 활용을 위한 투자 확대가 이 부문의 성장을 더욱 지원하고 있습니다.

바이오 복합재 부문은 예측 기간 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중, 구조용 및 준구조용 응용 분야를 위한 경량적이고 지속가능한 소재 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 바이오 복합재 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 바이오 복합재는 재생한 섬유와 바이오 기반 또는 기존 매트릭스를 결합함으로써 성능 특성을 향상시킵니다. 자동차 제조사들은 차량의 경량화와 지속가능성 지표 향상을 도모하기 위해 바이오 복합재의 활용 방안을 모색하고 있습니다. 건설사는 친환경 건축 용도를 위해 이러한 자재에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 기계적 특성의 지속적인 개선을 통해 그 상업적 실현 가능성이 확대되고 있습니다. 연구개발 노력을 통해, 가혹한 환경에서도 견딜 수 있는 첨단 배합 개발이 진행되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 중, 유럽 지역은 산업 분야 전반에 걸쳐 재생 소재의 채택을 촉진하는 엄격한 환경 규제로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 시장 성장을 지원할 야심 찬 탄소 감축 목표와 순환형 경제 전략이 수립되었습니다. 각국 정부는 정책 구상과 자금 지원 프로그램을 통해 지속가능한 제조 기술에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 산업 기업은 제품 개발 및 생산 공정에 재생한 소재를 적극적으로 도입하고 있습니다. 환경의 지속가능성에 대한 소비자의 인식은 유럽 시장 전체에서 특히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 광범위한 조사 및 혁신 활동을 통해 재생 소재 기술은 계속해서 발전하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 아시아태평양은 기존 소재를 대체할 지속가능한 대체 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 신흥 시장의 경제 성장이 재생 생산 능력에 대한 투자를 지원하고 있습니다. 각국 정부는 환경에 미치는 영향을 줄이고 자원 효율성을 높이기 위한 정책을 도입하고 있습니다. 확대되는 소비자 시장은 지속가능한 제품의 도입을 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 포장, 자동차, 건설 업계의 강력한 성장이 소재 혁신을 위한 노력을 가속화하고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 기업이 재생 소재 전략을 추진하는 데 박차를 가하고 있습니다.

무료 맞춤 설정 서비스:

이 보고서를 구매하신 모든 고객님께서는 다음의 무료 맞춤 설정 옵션 중 하나를 이용하실 수 있습니다. :

  • 기업 개요
    • 추가 시장 참여자(최대 3개사)에 대한 포괄적인 프로파일링
    • 주요 기업(최대 3곳)의 SWOT 분석
  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(주: 실현 가능성 확인 후 결정)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 사업 전개 지역, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 재생 소재 기술 시장 : 기술별

제6장 세계의 재생 소재 기술 시장 : 원료별

제7장 세계의 재생 소재 기술 시장 : 소재 유형별

제8장 세계의 재생 소재 기술 시장 : 용도별

제9장 세계의 재생 소재 기술 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 재생 소재 기술 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 구상

제13장 기업 개요

KSA

According to Stratistics MRC, the Global Renewable Material Technologies Market is accounted for $18.5 billion in 2026 and is expected to reach $54.5 billion by 2034 growing at a CAGR of 14.4% during the forecast period. Renewable material technologies encompass the development and application of materials derived from renewable biological resources such as plants, agricultural residues, algae, and other naturally replenishable feedstocks. These technologies aim to replace fossil-based materials with sustainable alternatives that reduce environmental impact and support circular economy objectives. Renewable materials are used in packaging, textiles, construction, consumer goods, automotive components, and industrial products. Advances in biotechnology, material science, and processing technologies are expanding the performance and application potential of renewable materials. Increasing focus on sustainability and carbon reduction is driving growth in renewable material technologies globally.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for low-carbon products

Corporate sustainability targets are encouraging the replacement of fossil-based materials with renewable alternatives across multiple industries. Manufacturers are evaluating renewable feedstocks to reduce greenhouse gas emissions associated with production activities. Consumer preference for environmentally responsible products is influencing purchasing decisions in packaging, automotive, construction, and consumer goods sectors. Regulatory frameworks supporting carbon reduction objectives are creating favorable conditions for renewable material adoption. Product developers are introducing innovative materials that balance environmental performance with commercial viability.

Restraint:

Limited feedstock availability consistency

Seasonal variations in agricultural output can create fluctuations in the supply of renewable raw materials used for manufacturing. Dependence on biomass resources exposes producers to weather conditions, land-use changes, and crop yield uncertainties. Supply inconsistency can affect production planning and increase procurement complexity for manufacturers. Competition for renewable feedstocks from energy, food, and industrial sectors may further intensify availability concerns. Geographic concentration of certain biomass resources can also create sourcing challenges.

Opportunity:

Advanced biomass conversion innovations

Emerging conversion technologies are improving the efficiency of transforming biomass into high-value industrial materials. Developments in biochemical, thermochemical, and catalytic processing methods are expanding the range of usable feedstocks. Improved conversion pathways can enhance material quality while reducing production costs and resource consumption. Research institutions and industry participants are investing heavily in technologies that maximize feedstock utilization. Advanced processing capabilities are also supporting the commercialization of next-generation renewable materials.

Threat:

Competition from petrochemical materials

Established petrochemical supply chains continue to offer cost advantages and large-scale production capabilities in many applications. Conventional materials benefit from mature infrastructure, widespread availability, and well-developed manufacturing ecosystems. Price fluctuations in fossil-based products can influence the competitiveness of renewable alternatives. End users may hesitate to transition if performance or economic benefits are not clearly demonstrated. Market participants must continually improve product functionality and production efficiency to strengthen adoption rates.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the Renewable Material Technologies market. Supply chain disruptions affected the availability of raw materials and delayed several renewable material development projects. Manufacturing operations experienced temporary interruptions due to lockdown measures and labor shortages across various regions. Despite these challenges, sustainability initiatives remained a strategic priority for governments and businesses. Interest in environmentally responsible materials continued to strengthen as organizations reassessed long-term resilience strategies. Investments in green technologies gained momentum during economic recovery efforts.

The bio-based polymers segment is expected to be the largest during the forecast period

The bio-based polymers segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as bio-based polymers provide a practical pathway for reducing dependence on petroleum-derived plastics across numerous end-use industries. Their compatibility with existing manufacturing processes supports broader commercial adoption. Packaging producers are increasingly incorporating bio-based polymers to meet sustainability commitments and regulatory requirements. Advances in polymer engineering are improving durability, flexibility, and processing performance. Demand is expanding across consumer goods, automotive, healthcare, and industrial applications. Growing investment in renewable feedstock utilization further strengthens segment growth.

The biocomposites segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the biocomposites segment is predicted to witness the highest growth rate due to rising interest in lightweight and sustainable material solutions for structural and semi-structural applications. Biocomposites combine renewable fibers with bio-based or conventional matrices to deliver enhanced performance characteristics. Automotive manufacturers are exploring biocomposites to reduce vehicle weight and improve sustainability metrics. Construction companies are evaluating these materials for environmentally responsible building applications. Continuous improvements in mechanical properties are expanding their commercial feasibility. Research efforts are supporting the development of advanced formulations for demanding environments.

Region with largest share:

During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share owing to strong environmental regulations that encourage the adoption of renewable materials across industrial sectors. The region has established ambitious carbon reduction targets and circular economy strategies that support market growth. Governments are promoting investment in sustainable manufacturing technologies through policy initiatives and funding programs. Industrial companies are actively integrating renewable materials into product development and production processes. Consumer awareness regarding environmental sustainability remains particularly high across European markets. Extensive research and innovation activities continue to advance renewable material technologies.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by increasing demand for sustainable alternatives to conventional materials. Economic growth across emerging markets is supporting investment in renewable manufacturing capabilities. Governments are introducing policies aimed at reducing environmental impacts and promoting resource efficiency. Expanding consumer markets are creating new opportunities for sustainable product adoption. Strong growth in packaging, automotive, and construction industries is accelerating material innovation efforts. Rising awareness of environmental challenges is encouraging businesses to pursue renewable material strategies.

Key players in the market

Some of the key players in Renewable Material Technologies Market include NatureWorks LLC, UPM-Kymmene Corporation, Stora Enso Oyj, Novamont S.p.A., BASF SE, Dow Inc., DuPont de Nemours, Inc., Arkema S.A., Kuraray Co., Ltd., TotalEnergies Corbion B.V., Mitsubishi Chemical Group Corporation, Evonik Industries AG, Kaneka Corporation, Biome Technologies plc and Danimer Scientific, Inc.

Key Developments:

In May 2026, Stora Enso Oyj expanded its sustainable wood product portfolio by partnering with Koskisen to deploy a zero-formaldehyde bio-based bonding agent across its industrial panels line. This material science integration replaces fossil-based resins with a renewable, lignin-infused polymer system, enabling the mass production of structural timber.

In March 2026, Dow Inc. scaled the commercial availability of its next-generation post-consumer recycled (PCR) circular polymer resins designed specifically for high-clarity collation shrink film applications. This chemical processing rollout enables flexible packaging converters to blend high ratios of recycled content into tertiary transport wraps without suffering from the structural tearing, pinholing, or optical hazing typically associated with legacy mechanical recycling processes.

Technologies Covered:

  • Bio-Based Polymers
  • Biorefining
  • Biocomposites
  • Green Chemistry
  • Other Technologies

Feedstocks Covered:

  • Agricultural Biomass
  • Forestry Biomass
  • Algae
  • Organic Waste
  • Other Feedstocks

Material Types Covered:

  • Bioplastics
  • Biofibers
  • Biochemicals
  • Biocomposites
  • Other Material Types

Applications Covered:

  • Packaging
  • Construction
  • Automotive
  • Textiles
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Packaging Companies
  • Construction Companies
  • Automotive Manufacturers
  • Textile Manufacturers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Renewable Material Technologies Market, By Technology

  • 5.1 Bio-Based Polymers
  • 5.2 Biorefining
  • 5.3 Biocomposites
  • 5.4 Green Chemistry
  • 5.5 Other Technologies

6 Global Renewable Material Technologies Market, By Feedstock

  • 6.1 Agricultural Biomass
  • 6.2 Forestry Biomass
  • 6.3 Algae
  • 6.4 Organic Waste
  • 6.5 Other Feedstocks

7 Global Renewable Material Technologies Market, By Material Type

  • 7.1 Bioplastics
  • 7.2 Biofibers
  • 7.3 Biochemicals
  • 7.4 Biocomposites
  • 7.5 Other Material Types

8 Global Renewable Material Technologies Market, By Application

  • 8.1 Packaging
  • 8.2 Construction
  • 8.3 Automotive
  • 8.4 Textiles
  • 8.5 Other Applications

9 Global Renewable Material Technologies Market, By End User

  • 9.1 Packaging Companies
  • 9.2 Construction Companies
  • 9.3 Automotive Manufacturers
  • 9.4 Textile Manufacturers
  • 9.5 Other End Users

10 Global Renewable Material Technologies Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 NatureWorks LLC
  • 13.2 UPM-Kymmene Corporation
  • 13.3 Stora Enso Oyj
  • 13.4 Novamont S.p.A.
  • 13.5 BASF SE
  • 13.6 Dow Inc.
  • 13.7 DuPont de Nemours, Inc.
  • 13.8 Arkema S.A.
  • 13.9 Kuraray Co., Ltd.
  • 13.10 TotalEnergies Corbion B.V.
  • 13.11 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 13.12 Evonik Industries AG
  • 13.13 Kaneka Corporation
  • 13.14 Biome Technologies plc
  • 13.15 Danimer Scientific, Inc.
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