メタリシスは防衛、原子力、宇宙のニーズを満たすために新しい金属合金粉末の生産能力を33%増強

メタリシスは防衛、原子力、宇宙のニーズを満たすために新しい金属合金粉末の生産能力を33%増強
この投稿は warrior bear によって 2025-1-23 21:34 に最後に編集されました。

2025 年 1 月 23 日、Antarctic Bear は、エンドツーエンドの固体金属および合金粉末メーカーである Metalysis が、既存の 9 つの研究ユニットの生産能力に基づいて、3 つの新しい Gen 1 研究ユニットを設置したことを知りました。この移転により、同社のフェーズI研究能力は3分の1拡大し、極超音速、防衛、クリーンエネルギー(原子核分裂と核融合)、宇宙などの先進産業からのかつてない需要に応えることができるようになる。



「第 1 世代ユニットの数を 3 分の 1 増やすことで、Metalysis の開発能力を拡大できることを嬉しく思います」と、Metalysis の CEO である Nitesh Shah 氏は述べています。「この大幅な拡張の必要性は、特に極超音速および宇宙分野のパートナーや潜在的なパートナーによって推進されており、彼らは先進的な新素材の開発と商業的供給のグローバル パートナーとして Metalysis を選んでいます。これらの革新的な産業が成長するにつれて、新しい先進素材の需要も高まります。当社の第 1 世代ユニットにより、パートナーと協力して先進素材に必要な物理的特性と化学組成を開発できるようになります。Metalysis は最近、球状粉末を社内で製造するための球状化装置を購入しており、この第 1 世代の拡張により、社内の能力がさらに拡大します。」

Metalysis は、特許取得済みの FFC Cambridge 電気分解プロセスを使用して、固体金属酸化物を還元します。このアプローチは、合金生産のための従来の製錬プロセスとは対照的であり、FFC Cambridge プロセスは、Metalysis の第 1 世代から第 4 世代のユニットで推進されています。 Gen 1 と 2 は、キャットクリフ先進製造パークのメタリシス ディスカバリー センターの研究開発ユニットであり、Gens 3 と 4 は、ワス アポン ディアーンのメタリシス製造センターの商業および産業ユニットです。このセンターは、2024 年 11 月に地元の国会議員で国防大臣のジョン ヒーリー議員が訪問しました。



各 Gen 1 は、1 回の稼働につき 1 台のマシンで数グラムの生産を行います。これは、Metalysis の製品開発プロセスの第一段階です。 Gen 1 は、原理を証明するために低レベルの出力を生成して商業顧客の先進材料開発ニーズを直接満たし、その後、顧客の要件は Gen 2、Gen 3、さらには Gen 4 にアップグレードされ、各マシンは年間数十トンを出力できるようになります。さまざまな Gens の試用バッチを提供することで、最小注文数量をあまり設定せずに顧客に柔軟性を提供できます。

各 Gen ユニットには、電解質 (塩化カルシウム、一般に岩塩と呼ばれる) が入ったるつぼと、通常は炭素陽極が含まれていますが、生成される排気ガスに応じて異なる場合があります。金属酸化物は陰極として機能し、岩塩を摂氏650〜950度に加熱して電圧をかけると、酸素が放出されて陽極に向かい、金属スポンジが残ります。その後、粉砕、研磨、乾燥されて金属または金属合金の粉末が得られます。このプロセスは酸化物の組成に依存しないため、Gen ユニットは製品の種類によって制限されません。



Metalysis 電解プロセスの利点は、金属合金粉末の製造に従来の製錬プロセスよりも低温と低エネルギーで済むこと、および多段階プロセス (チタン合金の製造など) ではなく単段階プロセスであることです。さらに、Metallysis プロセスでは有害な化学物質は一切使用されません。これにより、エネルギーと収量が大幅に節約され、持続可能性が Metalysis 生産プロセスに組み込まれます。

Metalysis プロセスは製錬プロセスに比べて適応性も高いため、特定の顧客ニーズを満たすカスタム材料を生産できます。先端材料に独自の特性を生み出す Metalysis の能力により、同社は先端エレクトロニクス (コンデンサーおよび半導体)、クリーン エネルギー、航空宇宙、超音速、宇宙、および特定の新しい革新的な材料を必要とするその他の先端製造分野のグローバル パートナーとなっています。 Metalysis は、従来の製造プロセスに固有の制限により実現が困難な、特定の物理的特性と化学組成を持つ材料を開発できます。

Gen 1 の拡大は、高エントロピー合金分野と商業宇宙部門の成長など、新しい分野における需要の増加に直接起因しています。

高エントロピー合金 (HEA) は、青銅器時代以来見られなかった冶金革命をもたらす新しいタイプの合金です。伝統的に、合金とは卑金属と合金化された金属のことです。 HEA は均等な元素構成であり、強度、延性、疲労、腐食、酸化、耐高温性など、各金属の特性を新しい合金全体に分散させて新しい合金を構成できることを意味します。

2019年以来、Metalysisは宇宙探査のリーダーとなり、欧州宇宙機関や英国宇宙機関と協力して月の表土から酸素を抽出しています。電気分解プロセスにより金属酸化物から酸素が放出されるため、メタライシスが選択されました。従来の炭素と比較して、酸素放出陽極を使用すると、放出されるガスは酸素であり、これを捕捉して月面のその場で使用すれば、推進力と生命維持のための酸素を供給することができます。 Metalysis FFC Cambridge プロセスは、欧州宇宙機関によって Gen 1 規模で開発されており、Metalysis は Gen 2 の月面への展開を加速するために商業パートナーと協議中です。
電解プロセス、高エントロピー合金

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