Gen2 PUREVAP™ Un test de validation du concept démontre la capacité de produire des nanopoudres sphériques à partir de silicium métal pour le marché des batteries lithium-ion

par L'équipe HPQ

MONTRÉAL, le 15 janvier 2020 - Resources HPQ Silicium Inc. ("HPQ" - "La Société") TSX-V : HPQ ; FWB : UGE ; Autre OTC : URAGF ; ("HPQ") souhaite informer les actionnaires des progrès réalisés par HPQ et PyroGenesis Canada Inc. (TSX-V : PYR) ("PyroGenesis") concernant la fabrication de nanopoudres de silicium métal (Si) pour la prochaine génération de batteries au lithium (Li-ion) Si.

GEN2 PUREVAP™ USED TO SYNTHESIZE SPHERICAL NANO POWDERS (SIZE <0.5 µ) FROM SILICON (Si)

The PUREVAP™ Gen2 reactor was modified to test if it could produce Nano-powders. A key milestone was reached when the proof of concept test successfully produced spherical nano-powders from silicon metal as raw material, with a primary size <500 nanometre (<0.5 µ).

Images prises au microscope électronique à balayage (MEB) des nanopoudres sphériques produites par le GEN2 PUREVAP™

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Image de nanopoudre prise avec un MEB et une résolution X 75 000
HPQ-Silicon Resources Inc. (Image A SEM X 75000 Résolution)

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Image MEB de nanopoudres prise avec une résolution de 100 000 X (Image B MEB X 100 000 de résolution)

DES POUDRES DE SILICIUM SPHÉRIQUES À L'ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE, LA CLÉ DES BATTERIES LI-ION À PLUS HAUTE DENSITÉ D'ÉNERGIE

Les nanopoudres sphériques de silicium-métal ont été identifiées comme un facteur clé qui permettra la fabrication de batteries Li-ion à haute performance à l'aide d'anodes en silicium-métal (Si), nécessaire pour tenir les promesses de la recherche d'une augmentation de près de dix fois (10x) de la capacité spécifique de l'anode, induisant un gain de 20 à 40 % de la densité énergétique des batteries Li-ion. Les méthodes actuelles de fabrication des nanopoudres de silicium-métal sont coûteuses, peu évolutives et commercialement irréalisables avec des prix de vente de 30 000 $ US/kg1. HPQ et PyroGenesis travaillent à changer cela avec notre nouvelle approche.

LA DEMANDE MASSIVE DE STOCKAGE D'ÉNERGIE NE PEUT ÊTRE SATISFAITE QUE SI DES ANODES DE SILICIUM REMPLACENT LE GRAPHITE

La batterie Li-Ion est la technologie dominante dans le stockage de l'énergie, tandis que le graphite, un matériau à densité énergétique assez faible par rapport aux autres matériaux d'anode, est le matériau d'anode dominant dans les batteries Li-Ion.

image-c-la-densité-énergétique-des-matériaux-anodiques

Graphique représentant la densité énergétique des matériaux anodiques pour les piles (IMAGE C - Densité énergétique des matériaux anodiques)

La technologie actuelle des anodes limite l'utilisation des poudres de silicium métallique (Si) à une forme mélangée avec du graphite, ce qui donne moins de 10 % en poids de Si dans les batteries Li-ion. Cela explique l'amélioration limitée des performances obtenue à ce jour.

A rapport récent de Wood Mackenzie Power prévoit que les déploiements de stockage d'énergie devraient augmenter de 1 300 %, passant d'un marché de 12 gigawatts-heure en 2018 à un marché de 158 gigawatts-heure en 2024. C'est pourquoi, même à ces faibles teneurs, la demande de poudres de silicium métallique devrait représenter un marché potentiel de 1 milliard de dollars américains d'ici à 20222, avec un TCAC de 38,9 % entre 2019 et 2024.

HPQ ET PYROGENÈSE BIEN POSITIONNÉS POUR PRENDRE L'AVANTAGE SUR LE MARCHÉ

En s'appuyant sur le succès du test de preuve de concept du réacteur Gen2 PUREVAP™ modifié, PyroGenesis conçoit des améliorations supplémentaires au réacteur Gen2 PUREVAP™ modifié afin de démontrer le potentiel commercial du procédé à haut rendement et à faible coût que nous développons pour produire des nanopoudres sphériques de silicium métallique (Si) pour les marchés des batteries Li-ion.

Cela représente une opportunité commerciale unique de plusieurs milliards de dollars qui pourrait par la suite conduire à l'adoption à grande échelle de notre matériau sur le marché des batteries. Si cela se produit, HPQ et PyroGenesis seraient alors bien placés pour occuper une position dominante sur le marché. Au premier trimestre 2020, il est prévu que le réacteur Gen2 PUREVAP™ entièrement modifié soit opérationnel pour valider que notre approche fonctionne et est évolutive tout en produisant des échantillons pour les participants de l'industrie et les institutions de recherche.

"PyroGenesis a une longue expérience dans la conduite de projets de haute technologie, de la preuve de concept à l'extensibilité commerciale mondiale, donc si quelqu'un a le savoir-faire pour utiliser le silicium métal produit par HPQ PUREVAP™ QRR et fabriquer des nanopoudres sphériques de silicium métal (Si) pour les utiliser comme matériaux d'anode de haute capacité dans les prochaines générations de batteries Li-ion, c'est bien eux", a déclaré Bernard Tourillon, président et directeur général de HPQ Silicon. "Le potentiel du silicium métallique pour répondre à la demande de stockage d'énergie est indéniable et génère des investissements massifs, ainsi qu'un intérêt sérieux de la part de l'industrie, de sorte que notre timing ne pourrait pas être meilleur".

"Nous sommes ravis des récents résultats des tests de PUREVAP™ Gen2, qui ont permis d'établir une preuve de concept très importante pour la production de nanopoudres sphériques destinées au marché des batteries lithium-ion", a déclaré M. P Peter Pascali, président et directeur général de PyroGenesis Canada Inc. "Le succès de cet essai ouvre la voie à une opportunité commerciale intéressante pour PyroGenesis et HPQ. L'objectif est d'augmenter de manière significative les performances des batteries Li-ion, actuellement en demande, en utilisant des anodes en silicium métal (Si), à un coût compétitif. Le potentiel des seuls marchés des batteries et du stockage de l'énergie est estimé, à première vue, comme étant assez important".

HPQ Silicon est un émetteur industriel de niveau 1 de la Bourse de croissance TSX basé au Québec. Avec le soutien de ses partenaires technologiques de classe mondiale, PyroGenesis Canada et NOVACIUM SAS, l'entreprise met au point de nouveaux procédés écologiques indispensables à la fabrication des matériaux critiques nécessaires pour atteindre le niveau zéro d'émissions.







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