HPQ Silicon unterzeichnet NDA und erhält Anfrage nach 4N-Silizium-Materialproben von einem weltweit führenden Unternehmen für Hochleistungsmaterialien

von Team HPQ

MONTREAL, Kanada, 08. Februar 2022 - HPQ Silicon Resources Inc. ("HPQ" oder das "Unternehmen")(TSX-V: HPQ)(FWB: UGE)(OTCQX :HPQFF), ein innovatives Unternehmen für Siliziumlösungen und Technologieentwicklung, freut sich bekannt zu geben, dass HPQ und der Technologieanbieter PyroGenesis Canada Inc.(TSX: PYR)(NASDAQ: PYR)(FRA: 8PY) eine Geheimhaltungsvereinbarung ("NDA") mit einem weltweit führenden Unternehmen für Hochleistungsmaterialien ("HPMC") unterzeichnet haben, um 4N-Silizium (Si) Materialproben herzustellen.

HPQ wird die speziellen Proben aus Material herstellen, das in der PUREVAP™-Pilotanlage für Quarzreduktionsreaktoren (QRR) produziert wird, die Ende des ersten Quartals in Betrieb genommen werden soll.

Aus Wettbewerbsgründen und in Übereinstimmung mit den Bedingungen des NDA muss die Identität von HPMC und anderen beteiligten Parteien vertraulich bleiben. HPQ kann jedoch mitteilen, dass das 4N-Siliziummaterial auf seine Verwendung als potenzielles Ausgangsmaterial für die Herstellung von Siliziumnitrid (Si3N4)-Keramik getestet wird.

4N-SILIKON BENÖTIGT ALS ROHSTOFF ZUR HERSTELLUNG VON SILIKON-NITRIDE (Si3N4) KERAMIK

2018 wies Apollon Solar HPQ darauf hin, dass Siliziumnitrid (Si3N4) eines der Spezialmaterialien ist, für dessen Herstellung 4N-Silizium benötigt wird. Siliziumnitrid ist ein feuerfestes Material, das heißt, es ist chemisch inert und kann extrem hohen Temperaturen standhalten.

Es wird in fortschrittlichen Hightech-Materialien verwendet, um robuste Komponenten mit sehr spezifischen Anforderungen herzustellen, da diese fortschrittlichen Materialien elektrische Isolatoren sein müssen, resistent gegen die Benetzung durch Nichteisenmetallschmelzen und in der Lage, korrosiven und stark verschleißenden Umgebungen, hohen mechanischen Belastungen und Temperaturschocks zu widerstehen. Am wichtigsten ist, dass diese Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen erhalten bleiben müssen.

Beim Space-Shuttle-Projekt der NASA beispielsweise wurden Siliziumnitridkugeln als reibungsarme Kugellager in den Geräten verwendet, die die Haupttriebwerke mit kryogenem Flüssigwasserstoff und Flüssigsauerstoff, den Treibstoffen der Rakete, versorgten. Diese Lager übertrafen die herkömmlichen Kugellager, da sie eine geringere Reibung, ein geringeres Gewicht, eine längere Lebensdauer und weniger Schmierung aufwiesen.

Heute findet man sie in eher terrestrischen Anwendungen wie Windturbinen, Fahrrädern und hochwertigen Autos. Die Hersteller von Siliziumnitrid suchen nach Möglichkeiten, die Kosten für die Pulververarbeitung zu senken, um die Einführung dieses bemerkenswerten Materials zu beschleunigen.

"Wir wurden von einem Vertreter des Unternehmens für Hochleistungsmaterialien angesprochen, der Muster unseres 4N-Siliziummaterials als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Siliziumnitridkeramik testen wollte. Dies ist nur ein Beispiel für die vielen Nischenmarktanwendungen, die die Produktion mit unserem PUREVAP™ QRR-Verfahren potenziell liefern kann", sagte Bernard Tourillon, Präsident und CEO von HPQ Silicon. "Das Potenzial von hochreinem Silizium (4n+) ist unbestreitbar und stößt auf großes Interesse in der Industrie. Unser Timing könnte also nicht besser sein, denn diese Musteranforderung des HPMC bestätigt die Bekanntheit unserer einzigartigen Siliziumproduktionskapazitäten auf den höchsten Unternehmensebenen weltweit. Nichtsdestotrotz befinden wir uns noch in der Anfangsphase und werden weiterhin den methodischen Ansatz anwenden, der uns in diese Position gebracht hat, wobei diese Musteranforderung das Potenzial für neue und aufregende Fortschritte von HPQ im Bereich des hochreinen Siliziums bestätigt."

HPQ Silicon ist ein in Quebec ansässiger Tier-1-Industrieemittent der TSX Venture Exchange. Mit der Unterstützung der erstklassigen Technologiepartner PyroGenesis Canada und NOVACIUM SAS entwickelt das Unternehmen neue umweltfreundliche Verfahren, die für die Herstellung der entscheidenden Materialien, die zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen erforderlich sind, entscheidend sind.







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