Tamaño del mercado de biopolímeros y bioplásticos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tereftalato de biopolietileno (Bio-PET), polihidroxialcanoatos (PHA), biopolietileno (Bio-PE), mezclas de almidón y ácido poliláctico (PLA)), por aplicación (industria de embalaje, industria automotriz, fabricación de botellas y otros) e información regional y pronóstico para 2035

Última actualización:29 December 2025
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INFORME DEL MERCADO DE BIOPOLÍMEROS Y BIOPLÁSTICOS

El mercado de biopolímeros y bioplásticos, valorado en 3,97 mil millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzará los 5,39 mil millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual constante del 3,4% de 2026 a 2035.

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Los biopolímeros y bioplásticos se derivan de recursos naturales renovables junto con flora, algas y microorganismos, y están diseñados para disminuir el impacto ambiental relacionado con los plásticos convencionales. Los biopolímeros se sintetizan obviamente a través de organismos vivos o están compuestos de materiales vegetales renovables.

Se espera que el mercado de biopolímeros y bioplásticos crezca drásticamente gracias a las actualizaciones tecnológicas, el aumento del deseo de los consumidores por productos verdes y las estrictas regulaciones ambientales internacionales. La investigación y el desarrollo en esta área mantienen su popularidad para mejorar la rentabilidad, el rendimiento general y la escalabilidad de esos materiales.

IMPACTO DEL COVID-19

Mayor demanda de envases sostenibles entre la población para impulsar el crecimiento del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La epidemia puso de relieve la importancia de la sostenibilidad, principalmente la demanda inmediata de soluciones de embalaje verdes. Con un número cada vez mayor de personas comprando en línea, la importancia de los envases sostenibles se ha ampliado. La demanda de materiales científicos biodegradables, junto con mascarillas, guantes y embalajes para equipos clínicos, se multiplicó. Mayor utilización de bioplásticos de único uso en el ámbito sanitario para sistemas de protección personal (EPI).

Las prohibiciones y políticas perturbaron la cadena de suministro, creando escasez de sustancias primas adecuadas para biopolímeros y bioplásticos. La planta de producción experimentó paradas o disminuciones en la productividad durante su vida útil, normalmente debido a retrasos en la producción y disminución de la productividad.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Avances tecnológicos, Ampliación de Aplicaciones para impulsar el crecimiento del mercado

Los avances en ingeniería genética y biología sintética están permitiendo el desarrollo de microorganismos que podrían producir biopolímeros de forma eficaz. Por ejemplo, las bacterias genéticamente modificadas ahora pueden producir polihidroxialcanoatos (PHA) con mayor éxito, reduciendo los costos de producción y aumentando los rendimientos. Se están avanzando técnicas de fermentación mejoradas para proporcionar biopolímeros como el ácido poliláctico (PLA) a partir de recursos renovables. Las innovaciones en las estrategias de fermentación ayudan a ampliar la fabricación y mejorar la pureza del último producto. La transición de estrategias de producción por lotes a estrategias de producción continua está aumentando el rendimiento y la coherencia en la producción de biopolímeros. La producción continua permite un mejor control del proceso de polimerización, fundamental para obtener productos de mayor brillo. Los investigadores están desarrollando técnicas avanzadas de mezcla y composición para mejorar las propiedades mecánicas de los bioplásticos. Al combinar uno de cada tipo de biopolímeros o con fibras naturales, los materiales resultantes pueden adquirir mayor energía, flexibilidad y durabilidad. Aumento del uso de bioplásticos en componentes de automóviles para reducir el peso del vehículo y mejorar el rendimiento general de la gasolina. Desarrollo de películas y productos biodegradables para uso agrícola, que incluyen películas de mantillo y macetas. El uso de biomasa no alimentaria, como residuos agrícolas, desechos forestales y algas, como materia prima para la producción de biopolímeros está reduciendo la oposición a los activos alimentarios. Esto además permite reducir el impacto medioambiental y mejorar la sostenibilidad. Se están desarrollando materias primas de segunda generación, como la biomasa lignocelulósica, para producir bioplásticos. Estas materias primas no compiten con las plantas alimenticias y pueden obtenerse de sustancias de desecho, lo que hace que el sistema de producción sea más sostenible. Se están explorando tácticas de polimerización enzimática para producir biopolímeros en condiciones moderadas, reduciendo el consumo de electricidad y el efecto ambiental. Este método puede producir polímeros de alta pureza con ubicaciones precisas.

 

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE BIOPOLÍMEROS Y BIOPLÁSTICOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado mundial de biopolímeros y bioplásticos se puede clasificar en tereftalato de biopolietileno (Bio-PET), polihidroxialcanoatos (PHA), biopolietileno (Bio-PE), mezclas de almidón y ácido poliláctico (PLA).

  • Tereftalato de biopolietileno (Bio-PET): Bio-PET es una versión bioplástica del tereftalato de polietileno (PET) tradicional, producido utilizando fuentes renovables como el etilenglicol de base biológica derivado de la caña de azúcar. Por lo general, se utiliza en botellas de bebidas, envases de alimentos y materiales de embalaje. Bio-PET mantiene las mismas características que el PET tradicional, incluyendo durabilidad, legibilidad y reciclabilidad.

 

  • Polihidroxialcanoatos (PHA): los PHA son una categoría de poliésteres producidos mediante fermentación bacteriana de azúcares o lípidos y, en realidad, son biodegradables. Se llevan a cabo en aparatos médicos, películas agrícolas, envases y dispositivos desechables. Los PHA son conocidos por su biodegradabilidad, biocompatibilidad y versatilidad en los hogares físicos, desde plásticos rígidos hasta materiales elásticos.

 

  • Biopolietileno (Bio-PE): El bio-PE es un bioplástico derivado del etanol elaborado a partir de caña de azúcar o biomasa diferente, y sirve como una opción renovable para el polietileno tradicional. Se utiliza ampliamente en envases, bolsas de plástico, botellas y juguetes. El bio-PE comparte las mismas tendencias que el polietileno tradicional en cuanto a flexibilidad, robustez y reciclabilidad.

 

  • Mezclas de almidón: Las mezclas de almidón son bioplásticos compuestos de almidón mezclado con diferentes polímeros biodegradables para embellecer sus propiedades mecánicas y su procesabilidad. Se utiliza comúnmente en películas agrícolas, bolsas compostables, cubiertos desechables y materiales de embalaje. Las mezclas de almidón son biodegradables, compostables y pueden diseñarse para tener numerosos niveles de flexibilidad y potencia.

 

  • Ácido poliláctico (PLA): El PLA es un bioplástico derivado de almidones vegetales fermentados (generalmente maíz, azúcar, maíz), uno de los bioplásticos más utilizados en impresión tridimensional, envasado de alimentos, eliminación de vajillas e implantes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado mundial de biopolímeros y bioplásticos se puede clasificar en industria del embalaje, industria automotriz, fabricación de botellas y otros.

  • Industria del embalaje: se utiliza una creciente variedad de biopolímeros y bioplásticos para ampliar las principales soluciones de embalaje sostenibles y respetuosos con el medio ambiente dentro de la empresa de embalaje y para la compra de alimentos para embalajes, materiales, películas y contenedores. La reducción de la biodegradación y la huella de carbono son ventajas clave que atraen a clientes y grupos ambientalmente conscientes.

 

  • Industria automotriz: la industria automotriz utiliza biopolímeros y bioplásticos para reducir el peso del vehículo y mejorar el rendimiento del combustible, así como materiales como paneles interiores, molduras, cojines de asientos y elementos del tablero para abordar los problemas ambientales. Estas capacidades ayudan a reducir la huella ambiental normal del motor mediante menores emisiones de carbono y el uso de fuentes renovables.

 

  • Fabricación de botellas: Los bioplásticos se utilizan especialmente en botellas de jugo, productos de cuidado personal y productos de higiene familiar. Botellas de agua, botellas de refrescos, botellas de champú y botellas de detergente. La mayoría de las botellas de origen biológico ofrecen la misma energía y claridad que las botellas de plástico tradicionales, pero están hechas de materiales renovables y, por lo general, son recicladas o biodegradables.

 

  • Otros: este segmento cubre una amplia gama de aplicaciones en las que se utilizan biopolímeros y bioplásticos. Electrónica de consumo, film agrícola, unidades clínicas, impresoras 3D y vajillas desechables. La versatilidad de los biopolímeros permite su uso en muchas aplicaciones.

FACTORES IMPULSORES

Preocupaciones ambientales para impulsar el mercado

Muchos lugares en todo el mundo están imponiendo prohibiciones y políticas sobre plásticos de solo uso, fomentando el uso de bioplásticos como alternativas. Los gobiernos están ofreciendo incentivos y subsidios a las organizaciones que producen y utilizan biopolímeros y bioplásticos, fomentando el crecimiento del mercado de biopolímeros y bioplásticos.

Regulaciones y políticas gubernamentales para expandir el mercado

La creciente conciencia de los contaminantes plásticos y sus consecuencias negativas para el medio ambiente está empujando a clientes y organizaciones a buscar alternativas sostenibles. Los biopolímeros y bioplásticos tienen una huella de carbono menor en comparación con los plásticos tradicionales, lo que contribuye a los esfuerzos de mitigación del cambio climático.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Mayores costos de producción podrían impedir el crecimiento del mercado

Los bioplásticos suelen ser más costosos de producir que los plásticos tradicionales debido al costo de las materias primas y los procesos de fabricación. Las mejores tarifas pueden disuadir a los productores y clientes de cambiar a los bioplásticos, en particular en mercados sensibles a los precios.

Perspectivas regionales del mercado de biopolímeros y bioplásticos

América del Norte dominará el mercado debido a adopción de biopolímeros

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

El mercado de bioplásticos en América del Norte se está desarrollando regularmente, disparando una creciente participación de mercado de biopolímeros y bioplásticos debido al creciente conocimiento ambiental y las regulaciones gubernamentales destinadas a reducir los desechos plásticos. Políticas que incluyen prohibiciones de plásticos de uso único e incentivos para envases sostenibles están impulsando la adopción de biopolímeros, ampliando así su participación en el mercado en diversas industrias.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de colaboraciones estratégicas

Los actores empresariales clave están aprovechando el crecimiento del mercado de biopolímeros y bioplásticos a través de la innovación, colaboraciones estratégicas y un enfoque en sostenibilidad. Su diversa oferta de productos atiende a una amplia gama de envases, desde envases y bienes de consumo hasta productos automotrices y agrícolas, lo que contribuye a la creciente participación de mercado de los bioplásticos a nivel mundial.

Lista de las principales empresas de biopolímeros y bioplásticos

  • NatureWorks (U.S.)
  • Braskem (Brazil)
  • BASF (Germany)
  • Arkema (France)
  • PSM (Brazil)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Septiembre 2023: Los avances en las tecnologías de producción de biopolímeros están contribuyendo al aumento del mercado. Los investigadores suelen desarrollar formulaciones de bioplásticos nuevas y avanzadas, mejorando su durabilidad, resistencia al calor y rendimiento general.

COBERTURA DEL INFORME

En este estudio se cubre la demanda futura del mercado de biopolímeros y bioplásticos. El informe de investigación incluye Mayor demanda de envases sostenibles debido al impacto de Covid-19. El informe cubre las últimas tendencias en expansión de aplicaciones. El artículo incluye una segmentación del mercado de biopolímeros y bioplásticos. El trabajo de investigación incluye los factores impulsores que son las preocupaciones ambientales que impulsan el crecimiento del mercado. El informe también cubre información sobre conocimientos regionales donde la región ha surgido como mercado líder de biopolímeros y bioplásticos. 

Mercado de Biopolímeros y Bioplásticos Alcance y segmentación del informe

Atributos Detalles

Valor del tamaño del mercado en

US$ 3.97 Billion en 2026

Valor del tamaño del mercado por

US$ 5.39 Billion por 2035

Tasa de crecimiento

Tasa CAGR de 3.4% desde 2026 to 2035

Periodo de pronóstico

2026 - 2035

Año base

2025

Datos históricos disponibles

Alcance regional

Global

Segmentos cubiertos

Por tipo

  • Tereftalato de biopolietileno (Bio-PET)
  • Polihidroxialcanoatos (PHA)
  • Biopolietileno (Bio-PE)
  • Mezclas de almidón
  • Ácido poliláctico (PLA)

Por aplicación

  • Industria del embalaje
  • Industria automotriz
  • Fabricación de botellas
  • Otros

Preguntas frecuentes