電気および電子機器におけるバイオポリマー市場は、2025年の184億9,000万米ドルから2035年には432億6,000万米ドルへ拡大し、2026年から2035年の予測期間に年平均成長率(CAGR)8.87%で成長すると見込まれています。電子機器メーカーにとって材料選定は、もはや性能や価格だけで決まる調達課題ではありません。製品ライフサイクル全体の環境負荷、資源循環、化石資源への依存度、ブランドの環境価値まで含めた経営判断へ変わりつつあります。こうした変化の中、再生可能資源を活用できるバイオベース材料は、電子産業における次世代材料ポートフォリオの一角として存在感を高めていくと考えられます。
電気および電子機器セクターにおけるバイオポリマーとは、デバイスの筐体、プリント基板、絶縁体などの部品の製造に利用される、バイオ由来または生分解性の高分子材料であり、従来の石油化学系プラスチックに代わる持続可能な代替品として機能します。
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脱炭素だけではない、資源循環と材料調達の再設計が需要拡大を支える
市場を押し上げる構造的な力は、環境対応とサプライチェーン戦略が同時に変化している点にあります。電気・電子機器では筐体、内部部品、周辺機器など幅広い領域でポリマー材料が利用されるため、化石資源由来素材の一部をバイオベース材料へ置き換える余地があります。特に企業が製品単体の環境性能だけでなく、原材料調達から廃棄・再資源化までを考慮するようになれば、材料メーカーには低環境負荷と実用性能を両立する提案力が求められます。日本政府も「3R+Renewable」を軸にバイオプラスチック導入を進めており、2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入する方向性を示しています。
高機能用途への展開が商機を広げ、材料メーカーと電子機器メーカーの協業価値を高める
商業機会を考える際に重要なのは、バイオポリマーを従来材料の単純な代替品として捉えないことです。電子機器では耐熱性、強度、耐久性、加工性、外観品質など用途ごとに異なる性能が要求されるため、高機能化できる材料ほど付加価値を生み出しやすくなります。実際、日本のバイオプラスチック導入ロードマップでは「電気・電子機器/電線・ケーブル/機械等」が導入対象となる製品領域として明示されています。 したがって、材料メーカーにとっては樹脂そのものの供給だけでなく、配合設計、成形加工、部品設計、リサイクルとの適合性まで顧客と共同開発できる体制が競争力につながります。電子機器メーカー側でも、環境性能を製品価値へ転換できる材料戦略が重要になります。
主要企業のリスト:
SABIC
BASF SE
Trinseo
Braskem
TEIJIN LIMITED
Toyota Tsusho Corporation
NatureWorks LLC
Total Carbion PLA
Solvay
Futerro
Other
高強度・難燃化からAIによる材料開発まで、次の競争は「環境性能×実装性能」で決まる
バイオポリマー市場の次の成長段階では、「バイオ由来であること」だけでは十分な差別化になりません。電子機器への採用には、耐熱性、機械強度、難燃性、寸法安定性など実装環境に応じた性能向上が不可欠です。2025年度には環境省の脱炭素型循環経済システム構築促進事業で、パナソニックホールディングスによるセルロース繊維などを活用した高機能バイオプラスチックの技術開発・社会実装事業が選定され、家電や車載部品への展開が示されています。 今後は材料探索や配合最適化、性能予測などでデジタル技術やAIを活用する余地も大きく、開発期間を短縮しながら性能と環境価値を両立できる企業ほど、電子産業での採用機会を広げやすくなるでしょう。
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日本政府の「バイオ×GX×資源循環」政策が、電子機器向け材料の事業化を後押しする
日本では経済産業省、環境省などが、バイオものづくりと資源循環を産業政策の重要テーマとして位置付けています。政府のバイオエコノミー戦略では2030年に向けたバイオ関連市場の拡大が掲げられ、グリーン成長戦略ではバイオマス素材の高機能化、用途拡大、低コスト化に向けた技術開発・実証が示されています。 また、プラスチック資源循環法は2022年4月から施行され、製品設計から回収・再資源化までライフサイクル全体で資源循環を促す枠組みが整備されています。 電子機器関連企業にとっては、材料変更を単なるESG対応として扱うのではなく、製品設計、調達、リサイクル性、将来の規制対応を一体化した投資テーマとして評価することが重要です。
2025年から2027年、実証から商業化へ移るタイミングをどう読むか
【基準年】2025年の市場規模は184億9,000万米ドルであり、ここが2035年に向けた成長軌道の基点となります。
【2025年】環境省の事業では、高強度・難燃性を備えたバイオプラスチックを家電・車載部品などへ展開する社会実装型の取り組みが採択されました。
【2026年】経済産業省では合成生物学・バイオ分野が成長戦略の戦略分野として検討され、官民投資ロードマップや政策パッケージの具体化が進められています。
【2027年】は確定した出来事ではありませんが、こうした政策・技術開発が継続すれば、研究開発中心だった材料がより具体的な電子部品・機器用途へ展開され、量産性、価格、性能保証をめぐる競争が一段と強まる可能性があります。
セグメンテーションの概要
製品タイプ別
生分解性
ポリ乳酸(PLA)
ポリブチレンアジペートテレフタレート(PBAT)
非生分解性
ポリエチレン(PE)
ポリエチレンテレフタレート(PET)ポリアミド(PA)
用途別
充電式電池
電線およびケーブル
電気絶縁体
パネルディスプレイ
電子機器筐体
その他
成長率8.87%の裏側で問われるコスト・品質・供給力、勝敗を分けるのは量産までの設計力
市場拡大には課題もあります。電子機器用途では、環境性だけでなく従来材料と競争できる性能、品質安定性、加工性、供給能力、価格競争力が不可欠です。また、原料調達の持続可能性やリサイクル工程との整合性、用途に応じた安全・品質基準への対応も事業化を左右します。特に新素材への切り替えは、材料単価だけではなく成形条件や製品設計、認証、サプライチェーン全体へ影響する可能性があります。そのため競争力を持つ企業は、「環境に優しい材料」という訴求に依存せず、電子機器メーカーの設計段階から入り込み、性能評価、量産化、調達安定性、循環設計まで含めて提案することで採用障壁を下げていくと考えられます。
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2035年を見据えた経営判断では、バイオポリマーを「代替材料」ではなく製品価値を再設計する手段として捉える
432億6,000万米ドルという2035年の予測規模が示すのは、素材市場の拡大だけではありません。電子産業における競争軸が、性能・価格中心から、環境負荷、資源循環、供給安定性、製品設計まで含む総合的な材料価値へ広がっていることが重要です。経営層に求められるのは、バイオポリマーを既存樹脂の置換候補としてのみ評価するのではなく、どの製品群から採用すれば付加価値と投資回収を両立できるかを見極めることです。材料メーカーには用途特化型の高機能化、電子機器メーカーには設計・調達部門を横断した導入戦略が求められます。2035年に向けた市場機会を捉える鍵は、環境対応をコストではなく製品競争力へ変換できる事業モデルにあります。
地域別
北アメリカ
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その地の西ヨーロッパ
東ヨーロッパ
ポーランド
ロシア
その地の東ヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリアおよびニュージーランド
韓国
ASEAN
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ(MEA)
サウジアラビア
南アフリカ
UAE
その他のMEA
南アメリカ
アルゼンチン
ブラジル
その他の南アメリカ
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最も注目を集めている市場機会は何ですか?
持続可能な電子機器材料への需要拡大 : 環境負荷の低減を重視する企業の増加により、従来の石油由来プラスチックに代わるバイオポリマーへの注目が高まっています。電気・電子機器メーカーでは、再生可能資源を活用した材料の採用が重要な市場機会となっています。
環境対応型家電製品の開発 : 消費者の環境意識向上を背景に、持続可能な素材を使用した家電製品の需要が拡大しています。バイオポリマーを筐体や部品に活用することで、企業は環境配慮型製品の開発とブランド価値向上を同時に目指すことができます。
電気自動車・次世代モビリティ分野 : 電気自動車やスマートモビリティの普及に伴い、軽量で環境負荷の低い材料への需要が増加しています。バイオポリマーは電子部品、内装部品、各種デバイスへの応用が期待され、新たな成長機会として注目されています。
小型電子機器・ウェアラブルデバイス市場 : スマートフォン、ウェアラブル端末、IoT機器の普及により、軽量性や設計自由度を備えた材料の重要性が高まっています。バイオポリマーは持続可能性と製品性能の両立を目指すメーカーにとって有望な選択肢となっています。
リサイクル・循環型経済への対応 : 電子廃棄物の増加が世界的な課題となる中、リサイクル性やバイオベース材料への関心が拡大しています。企業は製品の設計段階から循環型経済を意識し、環境対応材料を活用した新しいビジネスモデルを模索しています。
高機能バイオポリマーの研究開発 : 耐熱性、耐久性、絶縁性などを向上させた高機能バイオポリマーの開発は、大きな市場機会です。電気・電子機器に求められる性能基準を満たす新素材の実用化が進むことで、幅広い用途への市場拡大が期待されています。
サプライヤーにはESG報告の実施が期待されていますか?
環境情報の透明性 : サプライヤーには、CO₂排出量、エネルギー使用量、廃棄物管理などの環境情報を明確に報告することが求められる傾向にあります。バイオポリマー市場では、原材料から製造までの環境負荷を可視化することが重要です。
サステナブル原材料の証明 : バイオポリマーを供給する企業には、原材料の由来や持続可能性を証明する仕組みが期待されています。調達先の透明性を確保することで、電子機器メーカーは環境目標やESG戦略との整合性を高めることができます。
CO₂排出量と削減目標の開示 : サプライヤーは、自社の温室効果ガス排出量を測定し、削減目標や具体的な取り組みを報告する必要性が高まっています。特にサプライチェーン全体の脱炭素化を進める企業にとって、こうした情報は重要な評価基準となります。
労働・人権に関する取り組み : ESG報告では環境面だけでなく、従業員の労働環境、人権保護、安全管理なども重要です。サプライヤーには、責任ある事業運営を示すため、社会的課題への対応状況を継続的に報告することが期待されています。
ガバナンスとコンプライアンス : サプライヤーの選定では、法令遵守、倫理的な経営、リスク管理体制なども重要な評価項目です。不正防止や情報開示の透明性を確保することで、取引先との長期的な信頼関係を構築しやすくなります。
サプライチェーン全体でのESG評価 : 大手電気・電子機器メーカーでは、自社だけでなく取引先を含めたESG管理が重視されています。そのため、サプライヤーには定期的なESGデータの提出や改善計画への参加が求められ、調達競争力を左右する重要な要素となっています。
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