| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 材料、ナノテクノロジー |
| 設立 | 2009 |
| 本部 | |
| 製品 | SWCNTおよびSWCNTベースの工業用改質剤 |
| ブランド | チューブボール、チューブボールマトリックス |
| Webサイト | ウェブ |
OCSiAl は、世界最大のグラフェンナノチューブ製造会社であり、世界中で事業を展開するグローバルナノテクノロジー企業です。OCSiAl の本社はルクセンブルクにあり、米国、ヨーロッパ、アジアに複数のオフィスがあります。
同社には450人以上の従業員がいます。
ナノチューブ合成技術
OCSiAlは、グラフェンナノチューブ(単層カーボンナノチューブ(SWCNT )とも呼ばれる)を工業規模で合成できる唯一のスケーラブルな技術を所有しています。[1] [2]この技術は、SWCNTを大量(トン単位)に生産し、工業用途で経済的に実現可能な価格設定を可能にすることで知られています。[3]
同社の最初の合成施設「Graphetron 1.0」は、2015年にグラフェンナノチューブの最初の工業規模のバッチ(1.2トン)を生産しました。これは、1991年の発見以来、この材料が生産された総量を上回りました。2020年2月、OCSiAlは2番目の合成施設「Graphetron 50」の開設を発表しました。これは現在、世界最大のグラフェンナノチューブ生産工場です。OCSiAlの現在の生産能力は年間90トンです。[4]
2022年、OCSiAlはルクセンブルク当局から、ルクセンブルクのディフェルダンジュに生産工場と関連する研究開発センターを建設する許可を取得しました。この合成施設は同種の施設としては最大規模になると予想されており、2025年に生産を開始する予定です。[5]
歴史
この会社は、ロシアの物理学者ユーリ・コロパチンスキー、オレグ・キリロフ、ユーリ・ゼルヴェンスキー、ミハイル・プレデテチェンスキーによって2010年にルクセンブルクで設立された。ルスナノ社が最初の外部投資家となった。ナノチューブ合成のための最初の設備は2013年にノボシビルスクで稼働し、ルクセンブルクを含むヨーロッパでさらなる生産を開始する予定であった。[6]
2014年12月、フロスト&サリバン社はOCSiAlグループのTUBALL SWCNT製品に対し、2014年北米技術革新賞を授与した。[7]この賞は、TUBALL製品の高純度と大規模生産能力が評価されたもので、単層カーボンナノチューブ製品の商業化の可能性を大幅に高めた。[8]
2015年、ナノテクノロジーの商業化を加速するための米国政府のプログラムである国家ナノテクノロジーイニシアチブ(NNI)は、SWCNTの探索的研究のためのマッチング助成金プログラム(iNanoComm)を拡大したOCSiAlを表彰しました。[9]
2016年9月、OCSiAlは、EUの化学物質の登録、評価、認可および制限(REACH)規則に基づき、主力製品であるTUBALLを01-2120130006-75-0000の番号で登録しました。[10] 2016年11月現在、OCSiAlは、ヨーロッパで年間最大10トンのナノチューブを製造および商品化するライセンスを保有する唯一の企業です。[11] 2020年、OCSiAlはEUのREACH法に基づいて書類をアップグレードし、ヨーロッパでの商品化が認可されるTUBALLナノチューブの量を年間最大100トンまで拡大しました。[12]
CB Insightsによると、OCSiAlは2019年にユニコーンスタートアップ企業リストに追加されました。ユニコーンスタートアップ企業リストは、評価額が10億ドル以上のスタートアップ企業のリストです。[13] 2021年にダイキン工業は、第三者割当増資を引き受け、「EV向けリチウムイオン電池材料の応用開発を世界的に加速させる」ためにOCSiAlへの投資を発表しました。契約条件によると、OCSiAlの評価額は約20億ドルです。[14]
2022年末、ルクセンブルクの裁判所は、OCSiAlにおけるルスナノの株式を差し押さえた。これは、ユコス株主の訴訟における暫定措置として行われた。2019年、ルスナノは株式の17.3%を所有していたが、2021年にOCSiAlの評価額が20億ドルに達したとき、ルスナノは自社の株式を3億ドルと見積もった。[15]
製品
同社の主力製品はTUBALL [16]で、幅広い材料の汎用添加剤として使用できる高純度グラフェンナノチューブです。[17] [18]グラフェンナノチューブは、非常に薄いグラフェンのシートを巻いたものです。[19]グラフェンナノチューブの主な利点は、0.01%から始まる非常に低い負荷にあります。これは、均一で永続的な導電性を実現するのに十分であり、機械的特性も強化します。[20] SWCNTによって可能になった非常に低い負荷により、元の色を維持し、ほとんどの材料の二次特性への影響を最小限に抑えることができます。[20]
OCSiAlは、グラフェンナノチューブを様々な材料に簡単に使用できるナノチューブベースの濃縮物も開発しました。[21] 2015年に同社は、バッテリー、エラストマー、塗料やコーティング、熱可塑性材料、熱硬化性材料へのナノチューブの応用に焦点を当てた研究施設を開設しました。[22]
OCSiAlナノチューブの用途
エラストマー[23]
TUBALLベースのマスターバッチは、ゴムポリマー、充填剤、油性可塑剤をナノチューブキャリアとして使用し、ゴムコンパウンドの組成を最小限に変更して性能を向上させることができます。[24] 2016年10月、LANXESSとOCSiAlは、強化および導電性ラテックスゴムを対象とした新しいナノチューブ製品を発表しました。[25]
2022年、OCSiAlはダイキン工業と共同でナノチューブソリューションを開発したことにより、フッ素ポリマー部品の耐久性と過酷な条件への耐性を高める新製品を発表しました。[26]
エネルギー貯蔵[27]
TUBALLのグラフェンナノチューブをリチウムイオン電池のアノードに応用することで、メーカーは、従来使用されていたグラファイトの9倍以上のエネルギー密度を持つ、急速充電でエネルギー密度の高いシリコンを、リチウムイオン電池セルの大量生産に使用できるようになります。これまで、シリコンの使用は、充放電中の膨張の問題により制限されており、それが電池の劣化につながっていました。OCSiAlのナノチューブは、長くて柔軟性があり、導電性があり、強力なブリッジを形成し、激しい体積膨張や亀裂が生じても、シリコンアノード粒子が互いにしっかりと接続された状態を保ちます。[28]これにより、電気自動車用の長持ちで急速充電可能な高性能バッテリーが実現します。[29]
2021年にダイキン工業はOCSiAlの株主となり、電動モビリティにおいて極めて重要な要素であるリチウムイオン電池の改良を進める意向を発表した。[30]
TUBALLナノチューブは、リチウムイオン電池や鉛蓄電池、スーパーキャパシタや燃料電池の性能向上をもたらします。[31]これらの用途では、SWCNTはカーボンブラックやその他の炭素系添加剤を置き換える可能性があり、Aleeesの研究では、10Ahのポーチセルで体積エネルギー密度が10%高く、カソードの厚さが18%減少しました。[32] Aleeesの別の研究では、SWCNTコーティングされた箔は、放電率に応じて、セルに供給されるエネルギーが0〜252%増加しました。鉛蓄電池の試験では、電極ペーストに0.001%のSWCNTを含めると、サイクル寿命とレート能力が5倍に増加しました。[33]
塗料およびコーティング[34]
TUBALLナノチューブは、色や透明度への影響を最小限に抑えながら、機械的特性を維持または向上させながら、着色コーティングや透明コーティングに導電性を提供します。 [35]導電性は、ESD制御特性や静電塗装方法に使用できます。[36]
2021年、この分野におけるカナダの大手メーカーであるErie Powder Coatingsは、OCSiAlのTUBALLグラフェンナノチューブを使用して、EMIおよびRFIアプリケーション向けのさまざまな粉体塗料を開発しました。[37]
同年、OCSiAl、BÜFA Composite Systems、TIGER Coatingsは、グラフェンナノチューブで強化されたゲルコートを共同開発しました。このゲルコートは、ゲルコートに導電性を与え、粉体塗装を受け入れやすくします。[38]
樹脂および複合材料[34]
2016年11月、OCSiAlは、BÜFAが開発した樹脂配合物向けにTUBALLナノチューブとTUBALL MATRIXナノチューブ濃縮物を供給するために、欧州のBÜFA Composite Systemsと契約を結んだと発表した。[39] 2017年にBÜFAは、色付きで滑らかで光沢のある表面を持つ導電性ゲルコートのラインを市場に投入した。ナノチューブベースのゲルコートが標準的なゲルコートをほぼ完全に置き換えることができる特定の用途がある。化学薬品用のパイプやタンク、換気システム、印刷ローラー、電子機器用の制御ボックス、工業生産工場の床コーティング、複合材料用の工具用ゲルコートと樹脂などがその一例である。[40]両社は、複合材料にグラフェンナノチューブを使用すると、低負荷で導電性と補強性のネットワークが得られ、導電性部品の色を保持し、機械的強度を向上させることができると指摘した。
熱可塑性プラスチック
2022年の初めに、OCSiAlは、射出成形用のPA、充填PPS、ABS、TPU、PCコンパウンド向けに特別に設計された新しいTUBALL MATRIX 822グラフェンナノチューブ濃縮物を発売しました。この新しいナノチューブ製品により、電気泳動を使用して、金属部品と一緒にプラスチック外装部品のインラインeペイントが可能になります。以前は、別々の生産ラインが必要でした。[41]
参考文献
- ^ 「Compounding World Feb 18」。Content.yudu.com 。 2018年4月9日閲覧。
- ^ 「About」. OCSiAl . 2022年3月4日閲覧。
- ^ 「単層カーボンナノチューブの低コストでスケーラブルな生産と応用 « SFベイエリアナノテクノロジー協議会」。IEEE 。2017年3月30日閲覧。
- ^ 「OCSiAlについて」OCSiAl . 2021年2月12日閲覧。
- ^ 「OCSiAl、ルクセンブルクに3億ユーロ規模のグラフェンナノチューブ生産工場と研究開発センターを建設する承認を取得」。Green Car Congress 。2022年3月4日閲覧。
- ^ "Президент OCSiAl Юрий Коропачинский: Мы хотим попасть во все композиты, электромобили, во все øины в мире". Snob.ru (ロシア語)。 2019年6月11日。
- ^ [1] [リンク切れ ]
- ^ 「OCSiAlグループがFrost & Sullivan Technology Innovation Awardを受賞」Pcimag.com 2017年3月30日閲覧。
- ^ 「ナノテクノロジーの商業化を加速する新たな取り組み」Obamawehitehouse.archives.org 2015年5月20日2017年3月30日閲覧。
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- ^ 「OCSiAl、欧州で年間最大100トンの単層カーボンナノチューブを商品化へ」JECグループ2020年4月24日2021年2月12日閲覧。
- ^ 「OCSiAl | CB Insights グローバル ユニコーン クラブ」。
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- ^ 「BÜFAとOCSiAlがナノチューブベースの改質剤に関する覚書を締結」Polymer-additives.specialchem.com . 2017年3月30日閲覧。
- ^ 「OCSiAl、BÜFAがTUBALLナノチューブを開発」Coatings World . 2018年4月9日閲覧。
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外部リンク
- OCSiAl ウェブサイト
- TUBALL ナノチューブ ウェブサイト
