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지속가능한 화학 중간체 시장 예측(-2034년) - 제품 유형, 원재료, 용도, 합성 기술, 최종사용자 및 지역별 분석

Sustainable Chemical Intermediates Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type, Raw Material, Application, Synthesis Technology, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 지속가능한 화학 중간체 시장은 2026년에 200억 달러에 이르고, 예측 기간 중 CAGR8.4%로 성장하여 2034년에는 384억 달러에 달할 전망입니다.

지속가능한 화학 중간체란 그린 케미스트리의 원칙에 따라 재생 가능 자원이나 폐기물을 원료로 제조되는 화합물을 말하며, 보다 복잡한 화학 물질, 폴리머, 의약품 합성에서 기본 구성 요소로 기능합니다. 이러한 중간체에는 석유 유래 중간체를 대체하는 바이오 글리콜,친환경 유기산, 재생 가능 아민, 바이오 알데히드 등이 포함됩니다. 이 기술에는 바이오매스, 회수된 CO₂, 폐유를 고부가가치 화학 중간체로 전환하는 첨단 생화학적 전환, 촉매 공정 및 발효 기술이 포함됩니다. 지속가능한 화학 중간체는 탄소 발자국 감축과 밸류체인의 지속가능성 향상을 목표로 하는 플라스틱, 의약품, 농약 및 퍼스널케어 산업에 기여하고 있습니다.

기업의 넷제로 공약 및 스코프 3 배출량 감축 목표

기업들의 넷제로(Net Zero) 공약 증가와 스코프 3 배출량 감축에 대한 집중이 지속가능한 화학 중간체 수요를 견인하고 있습니다. 화학 제조업체와 최종 사용자는 공급망의 탈탄소화를 도모하고, 화석 연료 유래 성분을 지속가능한 대체재로 교체해야 한다는 강력한 압력을 받고 있습니다. 재생 가능한 바이오매스나 회수된 CO₂로부터 생산되는 지속가능한 화학 중간체는 하류 제품의 탄소 발자국을 줄이기 위한 현실적인 길을 제시합니다. 이러한 기업들의 압력으로 인해 다양한 화학 밸류체인 전반에 걸쳐 지속가능한 중간체에 대한 강력하고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.

친환경 합성 경로의 기술적 성숙도와 확장성

많은 지속가능한 화학 중간체가 실험실 규모로 개발되고 있지만, 이러한 친환경 합성 경로를 상업적 규모로 확장하는 것은 여전히 큰 과제로 남아 있습니다. 전기화학 합성, 효소 공정, 이산화탄소 전환 등의 기술은 대개 다량의 에너지 투입, 특수 촉매, 그리고 복잡한 공정 엔지니어링을 필요로 합니다. 새로운 바이오정유 공장이나 친환경 화학 공장을 건설하는 데 필요한 막대한 설비 투자가 시장 확대 속도를 제한하고 있습니다. 이러한 기술적·경제적 장벽으로 인해 대량 생산 용도에서 기존 중간체의 광범위한 대체가 진전되지 못하고 있는 상황입니다.

회수된 이산화탄소 및 폐기 바이오매스를 원료로 활용하는 것

산업의 특정 배출원에서 CO₂ 회수량이 증가하고, 폐기물의 유효 활용에 대한 관심이 높아지는 것은 지속가능한 화학 중간체 제조업체에게 큰 기회가 되고 있습니다. CO₂ 및 폐기물 바이오매스를 바이오 글리콜이나 친환경 유기산과 같은 고부가가치 중간체로 전환하는 기술은 온실가스 배출 감축과 가치 있는 제품 창출이라는 두 가지 이점을 가져다줍니다. 이러한 대체 원료를 활용하기 위한 확장성이 뛰어나고 비용 대비 효과가 높은 공정을 개발하는 기업은 새롭게 부상하는 순환 경제에서 큰 시장 점유율을 확보하게 될 것입니다.

기존 석유화학 중간체와의 경쟁

지속가능한 화학 중간체 시장은 확립되고 고도로 최적화된 석유화학제품 생산 경로로부터 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 석유화학 중간체는 대규모의 규모의 경제, 확립된 공급망, 낮은 생산 비용이라는 이점을 가지고 있어, 지속가능한 대체품이 가격 면에서만 경쟁하기는 어렵습니다. 또한 원유 가격 변동도 지속가능한 중간체의 경제적 타당성에 영향을 미치며, 원유 가격이 낮을 경우 그 매력은 떨어집니다. 이러한 경쟁 환경에서 지속가능한 중간체 제조업체는 시장 점유율을 확보하기 위해 지속적인 혁신과 비용 절감이 요구됩니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

팬데믹은 당초 농업 밸류체인에 혼란을 초래하여 새로운 지속가능한 화학제품 생산 시설에 대한 설비 투자를 지연시켰습니다. 그러나 이 위기를 계기로 공급망의 회복탄력성과 지속가능한 순환 경제 모델의 중요성에 대한 전 세계적 인식이 높아졌습니다. 팬데믹 이후, 그린 회복과 산업 인프라 현대화에 초점을 맞춘 정부의 경제 대책으로 인해 지속가능한 화학 중간체의 가치가 더욱 높아졌습니다. 지속가능한 중간체가 필수적인 공급망에 통합됨에 따라 시장 성장이 지속적으로 견인되고 있습니다.

예측 기간 동안 바이오 글리콜 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

바이오 글리콜 부문은 폴리머, 용제, 부동액의 구성 요소로 널리 사용되고 있기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 사탕수수나 옥수수를 원료로 하는 바이오 에틸렌글리콜 및 프로파일렌글리콜과 같은 바이오 글리콜은 석유화학 기반 글리콜과 동등한 성능을 가지면서도 탄소 발자국이 대폭 낮습니다. 이 부문은 포장 업계와 폴리에스터 업계의 활발한 수요에 힘입고 있습니다. 확립된 생산 인프라와 광범위한 규제 승인이 시장 내 우위를 뒷받침하고 있습니다.

2세대 바이오매스 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안, 2세대 바이오매스 부문은 식량 생산과의 경쟁을 피하기 위해 비식용 바이오매스 및 농업 폐기물 활용에 대한 관심이 높아지고 있는 것을 배경으로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 리그노셀룰로오스계 물질이나 농업 잔여물 등의 2세대 바이오매스는 지속가능한 화학 중간체를 생산하기 위한 풍부하고 저렴한 원료를 제공합니다. 효소 가수분해 및 발효 기술의 발전으로 2세대 바이오매스의 수율이 향상되고 처리 비용이 절감되었습니다. 이 부문은 순환 경제의 원칙과 폐기물 가치화를 향한 업계 전반의 전환과 부합합니다.

시장 점유율이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 북미는 그린 케미스트리를 촉진하는 강력한 규제 체계, 기업의 높은 지속가능성 추진 의지, 그리고 주요 지속가능 화학 제조업체들의 존재로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 미국은 바이오리파이너리 인프라 및 첨단 생화학 연구에 대한 막대한 투자로 이 분야를 선도하고 있습니다. 지속가능한 제품 개발에 대한 정부의 유리한 인센티브와 친환경 제품에 대한 소비자의 활발한 수요가 시장 발전을 견인하고 있습니다. 풍부한 농업 원료 공급이 대규모 생산을 뒷받침하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 산업화, 환경 의식의 고조, 그리고 친환경 제조를 촉진하는 정부의 강력한 노력에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 중국과 인도는 지속가능한 화학제품 생산 능력의 확대와 친환경 빌딩 블록에 대한 수요 증가로 인해 주요 성장 시장이 되고 있습니다. 현지 제조업체들은 풍부한 농업 바이오매스와 폐기물 바이오매스를 활용하여 비용 효율적인 지속가능한 중간체를 개발하고 있습니다. 세계 화학 제조 분야에서 이 지역이 차지하는 우위가 수요의 강력한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

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    • 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 지속가능한 화학 중간체 시장 : 제품 유형별

제6장 세계의 지속가능한 화학 중간체 시장 : 원재료별

제7장 세계의 지속가능한 화학 중간체 시장 : 용도별

제8장 세계의 지속가능한 화학 중간체 시장 : 합성 기술별

제9장 세계의 지속가능한 화학 중간체 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 지속가능한 화학 중간체 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 이니셔티브

제13장 기업 개요

LSH 26.09.29

According to Stratistics MRC, the Global Sustainable Chemical Intermediates Market is accounted for $20.0 billion in 2026 and is expected to reach $38.4 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.4% during the forecast period. Sustainable chemical intermediates refer to chemical compounds produced from renewable or waste-derived feedstocks using green chemistry principles, serving as building blocks for the synthesis of more complex chemicals, polymers, and pharmaceuticals. These intermediates include bio-based glycols, green organic acids, renewable amines, and bio-based aldehydes that replace petroleum-derived intermediates. The technology encompasses advanced biochemical conversion, catalytic processes, and fermentation technologies that transform biomass, captured CO2, and waste oils into high-value chemical intermediates. Sustainable chemical intermediates serve plastics, pharmaceuticals, agrochemicals, and personal care industries seeking to reduce their carbon footprint and improve supply chain sustainability.

Market Dynamics:

Driver:

Corporate net-zero commitments and Scope 3 emission reduction targets

The increasing number of corporate net-zero commitments and the focus on reducing Scope 3 emissions are driving demand for sustainable chemical intermediates. Chemical manufacturers and end-users are under pressure to decarbonize their supply chains and replace fossil-derived building blocks with sustainable alternatives. Sustainable chemical intermediates, produced from renewable biomass or captured CO2, offer a viable pathway to lower the carbon footprint of downstream products. This corporate pressure creates a strong, sustained demand for sustainable intermediates across diverse chemical value chains.

Restraint:

Technological maturity and scalability of green synthesis routes

While many sustainable chemical intermediates have been developed at the laboratory scale, scaling up these green synthesis routes to commercial volumes remains a significant challenge. Technologies such as electrochemical synthesis, enzymatic processes, and CO2 conversion often require high energy inputs, specialized catalysts, and complex process engineering. The high capital expenditure required to build new biorefineries and green chemical plants limits the speed of market expansion. These technical and economic barriers slow the widespread substitution of conventional intermediates in high-volume applications.

Opportunity:

Utilization of captured CO2 and waste biomass as feedstocks

The increasing availability of captured CO2 from industrial point sources and the growing focus on waste valorization present substantial opportunities for sustainable chemical intermediate manufacturers. Technologies that convert CO2 and waste biomass into high-value intermediates, such as bio-based glycols and green organic acids, offer a dual benefit of reducing greenhouse gas emissions and creating valuable products. Companies that develop scalable, cost-effective processes for utilizing these alternative feedstocks will capture significant market share in the emerging circular economy.

Threat:

Competition from established petrochemical intermediates

The sustainable chemical intermediates market faces intense competition from well-established, highly optimized petrochemical production routes. Petrochemical intermediates benefit from massive economies of scale, established supply chains, and low production costs, making it difficult for sustainable alternatives to compete on price alone. The volatility of oil prices can also impact the economic viability of sustainable intermediates, making them less attractive when oil prices are low. This competitive dynamic requires sustainable intermediate manufacturers to continuously innovate and reduce costs to gain market share.

Covid-19 Impact:

The pandemic initially disrupted agricultural supply chains and delayed capital investments in new sustainable chemical production facilities. However, the crisis heightened global awareness of supply chain resilience and the importance of sustainable, circular economic models. Post-pandemic, government stimulus packages focused on green recovery and the modernization of industrial infrastructure have reinforced the value of sustainable chemical intermediates. The integration of sustainable intermediates into essential supply chains continues to drive market growth.

The Bio-based Glycols segment is expected to be the largest during the forecast period

The Bio-based Glycols segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to their widespread application as building blocks for polymers, solvents, and antifreeze agents. Bio-based glycols, such as bio-ethylene glycol and bio-propylene glycol, derived from sugarcane or corn, offer similar performance to petrochemical glycols but with a significantly lower carbon footprint. The segment benefits from strong demand from the packaging and polyester industries. Established production infrastructure and broad regulatory acceptance support market dominance.

The Second-Generation Biomass segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the Second-Generation Biomass segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by the increasing focus on utilizing non-food biomass and agricultural waste to avoid competition with food production. Second-generation biomass, such as lignocellulosic materials and agricultural residues, offers an abundant, low-cost feedstock for producing sustainable chemical intermediates. Advances in enzymatic hydrolysis and fermentation technologies have improved the yield and reduced the processing costs of second-generation biomass. The segment aligns with the broader industry shift toward circular economy principles and waste valorization.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to strong regulatory frameworks promoting green chemistry, high corporate sustainability commitments, and the presence of leading sustainable chemical manufacturers. The United States leads with significant investments in biorefinery infrastructure and advanced biochemical research. Favorable government incentives for sustainable product development and strong consumer demand for green products drive market development. Robust agricultural feedstock availability supports large-scale production.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by rapid industrialization, increasing environmental awareness, and strong government initiatives promoting green manufacturing. China and India represent major growth markets with expanding sustainable chemical production capacities and rising demand for green building blocks. Local manufacturers are leveraging abundant agricultural and waste biomass to develop cost-effective sustainable intermediates. The region's dominance in global chemical manufacturing sustains strong demand growth.

Key players in the market

Some of the key players in Global Sustainable Chemical Intermediates Market include BASF SE, Eastman Chemical Company, Corbion N.V., Dow Inc., Solvay S.A., Arkema Group, Mitsubishi Chemical Corporation, Evonik Industries AG, Huntsman Corporation, Clariant AG, Croda International Plc, Cargill, Incorporated, DuPont de Nemours, Inc., LyondellBasell Industries N.V., INEOS Group Holdings S.A., Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Perstorp Holding AB, and Kalion, Inc.

Key Developments:

In May 2026, BASF SE launched a new line of bio-based glycols derived from sustainably sourced sugarcane, offering superior performance in polyester production with a 40% reduction in carbon footprint.

In April 2026, Corbion N.V. expanded its sustainable lactic acid production capacity in Europe, introducing a new process optimized for converting agricultural waste into high-purity chemical intermediates.

In March 2026, Eastman Chemical Company partnered with a leading carbon capture technology provider to co-develop a process for converting captured CO2 into high-value bio-based aldehydes and ketones.

Product Types Covered:

  • Bio-based Glycols
  • Green Organic Acids
  • Renewable Amines and Amides
  • Bio-based Aldehydes and Ketones
  • Green Anhydrides and Esters
  • Other Sustainable Intermediates

Raw Materials Covered:

  • First-Generation Biomass
  • Second-Generation Biomass
  • Captured CO2 and Carbon Monoxide
  • Algae and Microbial Feedstocks
  • Waste Oils and Fats
  • Other Raw Materials

Applications Covered:

  • Polymer and Plastics Production
  • Pharmaceutical and API Synthesis
  • Agrochemicals and Fertilizers
  • Cosmetics and Personal Care Formulations
  • Solvents and Cleaning Agents
  • Other Applications

Synthesis Technologies Covered:

  • Fermentation
  • Catalytic Conversion
  • Electrochemical Synthesis
  • Thermochemical Conversion
  • Enzymatic Processes
  • Other Technologies

End Users Covered:

  • Plastics and Polymer Manufacturers
  • Pharmaceutical Companies
  • Agricultural Chemical Formulators
  • Personal Care and Cosmetics Brands
  • Paints and Coatings 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 Sustainable Chemical Intermediates Market, By Product Type

  • 5.1 Bio-based Glycols
  • 5.2 Green Organic Acids
  • 5.3 Renewable Amines and Amides
  • 5.4 Bio-based Aldehydes and Ketones
  • 5.5 Green Anhydrides and Esters
  • 5.6 Other Sustainable Intermediates

6 Global Sustainable Chemical Intermediates Market, By Raw Material

  • 6.1 First-Generation Biomass
  • 6.2 Second-Generation Biomass
  • 6.3 Captured CO2 and Carbon Monoxide
  • 6.4 Algae and Microbial Feedstocks
  • 6.5 Waste Oils and Fats
  • 6.6 Other Raw Materials

7 Global Sustainable Chemical Intermediates Market, By Application

  • 7.1 Polymer and Plastics Production
  • 7.2 Pharmaceutical and API Synthesis
  • 7.3 Agrochemicals and Fertilizers
  • 7.4 Cosmetics and Personal Care Formulations
  • 7.5 Solvents and Cleaning Agents
  • 7.6 Other Applications

8 Global Sustainable Chemical Intermediates Market, By Synthesis Technology

  • 8.1 Fermentation
  • 8.2 Catalytic Conversion
  • 8.3 Electrochemical Synthesis
  • 8.4 Thermochemical Conversion
  • 8.5 Enzymatic Processes
  • 8.6 Other Technologies

9 Global Sustainable Chemical Intermediates Market, By End User

  • 9.1 Plastics and Polymer Manufacturers
  • 9.2 Pharmaceutical Companies
  • 9.3 Agricultural Chemical Formulators
  • 9.4 Personal Care and Cosmetics Brands
  • 9.5 Paints and Coatings Manufacturers
  • 9.6 Other End Users

10 Global Sustainable Chemical Intermediates 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 BASF SE
  • 13.2 Eastman Chemical Company
  • 13.3 Corbion N.V.
  • 13.4 Dow Inc.
  • 13.5 Solvay S.A.
  • 13.6 Arkema Group
  • 13.7 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 13.8 Evonik Industries AG
  • 13.9 Huntsman Corporation
  • 13.10 Clariant AG
  • 13.11 Croda International Plc
  • 13.12 Cargill, Incorporated
  • 13.13 DuPont de Nemours, Inc.
  • 13.14 LyondellBasell Industries N.V.
  • 13.15 INEOS Group Holdings S.A.
  • 13.16 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
  • 13.17 Perstorp Holding AB
  • 13.18 Kalion, Inc.
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