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GSアライアンス株式会社 冨士色素株式会社 内

設立2010年
資本金3000万
従業員数105名
住所兵庫県川西市小花2-22-11
電話072-759-8501
  • 特設サイト
  • 公式サイト
最終更新日:2021/12/28
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『カーボンアロイ触媒(CAC)』

燃料電池の低コスト化などに貢献!安価で容易に調達できる白金代替触媒

『カーボンアロイ触媒(CAC)』は、白金を用いることなく 高い酸素還元触媒活性を示し、燃料電池の低コスト化などに貢献する ことができる白金触媒代替材料です。 燃料電池、空気電池のカソードの電極触媒への活用、また自動車の 排ガス触媒、ベンジルアルコールの選択酸化触媒への応用が可能。 これらの触媒には多量の白金が必要となりますが、白金は高価かつ特定地域に 偏在する資源であることから、燃料電池の普及には、安価で容易に調達できる 白金代替触媒の開発が大きな影響を与えることができます。 【特長】 ■白金代替触媒 ■安価で容易に調達可能 ■製品の低コスト化に貢献 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※有償サンプルご希望の方は、お問い合わせください。

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固体酸化物型燃料電池(SOFC)用 電極、固体電解質材料の一覧表

固体酸化物型燃料電池用!酸化物材料の受託合成を一覧表でご紹介!

GSアライアンスは、主に環境、エネルギー分野向けの先端材料を研究開発、製造販売する化学会社です。 当資料では、固体酸化物型燃料電池用(SOFC)「カソード、固体電解質、アノード材料」と「インターコネクト材、封止材」をご紹介しています。 【掲載内容(カソード、固体電解質、アノード材料)】 ■パウダー(粉体) ■印刷用インク、ペースト(粒子径サイズ、電極、固体電解質濃度粘度、水、有機溶剤など調整) ■ペレット、ディスク(10mm、14mm、20mm、50mm など) ■表記以外の酸化物の電極、固体電解質の合成 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※有償サンプルご希望の方は、お問い合わせください。

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リチウムイオン電池用電極、固体電解質材料の一覧表

酸化物電池材料の受託合成を承ります!取扱い製品を一覧でご紹介

GSアライアンスは、主に環境、エネルギー分野向けの先端材料を研究開発、 製造販売する化学会社です。 当資料では、当社が取り扱っているリチウムイオン電池用電極、 固体電解質材料をご紹介しています。 また、掲載製品以外の酸化物電池材料の受託合成も承っております。 【提供形状】 ■粉体、インク、印刷用ペースト(粒子径、電極、固体電解質濃度、粘度、水系、有機溶剤の種類の調整可能) ■貴金属ドーピング ■表以外の電極、固体電解質もご相談ください。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※有償サンプルご希望の方は、お問い合わせください。

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『ペロブスカイト型太陽電池用材料』

太陽電池の材料として活用できるMethyl Ammonium Iodide

作製方法の簡易性、モジュールコストが安価である等の理由から 色素増感型太陽電池とペロブスカイト型太陽電池が注目されています。 この色素増感型太陽電池、ペロブスカイト型太陽電池において、 負極となる主材料の1つである二酸化チタン薄膜の作製方法の違いに よって生じる薄膜の形態、TiO2 の電子構造、表面状態などが 光―エネルギー変換効率に大きく影響しています。 当社ではこの印刷用TiO2ペースト、他の酸化物ペースト (n型半導体、 p型半導体も含め)、対極用導電性カーボン、カーボンナノチューブインク、 ペロブスカイト前駆体である「Methyl Ammonium Iodide (MAI)」など を提供します。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※有償サンプルご希望の方は、お問い合わせください。

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『固体酸触媒』

低コストで大きな解媒効果を発揮!回収可能なカーボン系固体酸触媒

『固体酸触媒』は、石油精製や有機合成に広く応用されています。 現在は、p-トルエンスルホン酸やカンファースルホン酸、硫酸などが利用 されていますが、これらは一般的に廃棄されることが前提で、回収するに しても手間がかかります。 当社の開発した「カーボン系固体酸触媒」は、ろ過をすれば回収すること ができ、他の固体酸触媒と比較しても、非常に大きな触媒効果を示します。 【特長】 ■石油精製や有機合成に広く応用 ■ろ過をすれば回収可能 ■他の固体酸触媒と比較しても、非常に大きな触媒効果 ■比較的低コスト ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※有償サンプルご希望の方は、お問い合わせください。

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全固体型リチウムイオン電池用固体電解質『LLZO』

粉体、そしてインクでも提供!300-500nmの大きさにすることも可能です

『LLZO』は、酸化物系固体電解質で唯一Li金属に対して安定な材料です。 イオン伝導度をさらに高めるために、当社においてもある金属を ドープ(固溶)させ、高イオン伝導相である立方晶を安定化させた 『LLZO』を開発。 高いイオン導電性を示す立方晶系が合成でき安定化させることが できました。 技術的な詳細を含めいつでも問い合わせください。 【特長】 ■立方晶ガーネット型構造 ■室温で10-^4から10-^3 Scm-^1の高い導電率を示す ■酸化物系固体電解質で唯一Li金属に対して安定な材料 ■粉体、インクでも提供 ■ナノサイズ微粒子分散技術により300-500nmの大きさにすることも可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※有償サンプルご希望の方は、お問い合わせください。

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準全固体型リチウムイオン電池

電極材料、電解液、固体電解質材料は全て自社内で合成しています!

当社は、正極材料にスピネル高電圧型であるLiNi0.5Mn1.5O4正極材料、 そして負極材料にLi5Ti4O12を用いて準全固体型リチウムイオン電池を作りました。 全てのこれら電極、電解質材料を自社内で合成しています。 現在の電池容量は正極材料に対して約25mAh/gと低いものの (数十回の安定したサイクル特性は確認)、不燃性であり、高温でも 使用可能であるなどの利点は安全性の観点からでも大きな利点です。 技術的詳細を含め何なりとご相談ください。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※有償サンプルご希望の方は、お問い合わせください。

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リチウムイオン電池用電極材料

充放電50回のサイクル後も約85%以上の電池容量が維持!

当社では、金属有機構造体(MOF : Metal Organic Framework)という 超多孔性材料を原料とした電極材料を作りました。 金属カチオンとそれを架橋する多座配位子によって構成される物質で、 その特性は細孔空間の形状、大きさ、および化学的環境により自在に変わります。 ナノメートル単位で厳密に構造が制御ができ、 金属イオンと有機リガンドの組み合わせは非常に多いので、 既に2万種類以上のMOFが報告されています。 【特長】 ■金属有機構造体(MOF : Metal Organic Framework)由来の電極材料 ■MOF:金属カチオンとそれを架橋する多座配位子によって構成される物質 ■細孔空間の形状、大きさ、および化学的環境により自在に変わる ■ナノメートル単位で厳密に構造が制御可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※有償サンプルご希望の方は、お問い合わせください。

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【リチウムイオン電池用電極材料】リチウム過剰型正極材料

電池容量の向上などの研究開発を続け、実用化を目指す!リチウム過剰型正極材料についてご紹介です

当社では、ある種の化学組成のリチウム過剰型正極材料を合成し、その正極材料を 用いた塗布用電極インクも作成しました。 このインクをアルミニウム集電体に塗布して電極として用い、対極にリチウム金属を 使って試験用リチウムイオン電池を作成し、電解液としては、標準的なカーボネート系 の電解液を用い、従来のリチウムイオン電池の測定方法で電気化学的特性を測定しました。 結果、0.1Cの電流測定条件で初期的に約265 mAh/g、そして40サイクル後も 215mAh/gという大きな電池容量を有するリチウムイオン電池を作ることが できました。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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SiO系電極を用いたリチウムイオン電池

他社製のSiO粉体を基に、非常に大きな電池容量を有するリチウムイオン電池を作ることができました!

当社では、他社製のSiO粉体を基に、試行錯誤のうえ良好な電気化学特性を 示す塗布用インクを作ることに成功しました。 このインクを集電体に塗布して電極として用い、対極にリチウム金属を使って 試験用リチウムイオン電池を作成し、電解液としては、標準的なカーボネート系 の電解液を用いています。 結果、0.1~0.2Cの電流測定条件で約1,620~1,800mAh/gという非常に大きな 電池容量を有するリチウムイオン電池を作ることができました。 【特長】 ■非常に大きな電池容量 ■約20回の充放電サイクルでも10%以下の電池容量低下にとどまっている ■電池容量の劣化も少なく安定 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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全固体型リチウムイオン電池用固体電解質 ペロブスカイト型

LLTOを粉体、インクでも提供!微粒子分散技術により200-400nmの大きさにすることも可能!

液体電解質型のリチウム二次電池に代わる革新的な全固体電解質型リチウム 二次電池が、国内外の企業、大学、研究機関などで鋭意研究開発されています。 この研究で重要な技術は、電極間を出入りするリチウムイオンを高速で移動できる 固体電解質の開発です。 固体電解質には、有機高分子(ポリマー)系と無機系があり、無機系のリチウム 固体電解質には、大きく分けて硫化物系と酸化物系があります。 酸化物系の固体電解質には、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP)などのNASICON型固体や、 ガーネット構造であるLi7La3Zr2O12(LLZO)があります。 当社ではLLZOも合成していますが、このLLZOに匹敵するリチウムイオン伝導度を有する ペロブスカイト型Li0.33La0.56TiO3(LLTO)も作成し、LLTOを粉体、そしてインクでも 提供しています。 合成時は数マイクロメートル以上の大きさですが、ナノサイズ微粒子分散技術により 200-400nmの大きさにすることも可能です。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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金属有機構造体、多孔性配位高分子由来触媒

白金を一切用いない触媒を開発!燃料電池、空気電池のカソードの電極触媒への活用が期待できます

GSアライアンスは、白金触媒代替材料となる酸素還元反応用触媒を開発しました。 触媒には多量の白金が必要となりますが、白金は高価かつ特定地域に偏在する 資源であることから、燃料電池の普及には、安価で容易に調達できる白金代替 触媒の開発が必要でした。 当社においては金属有機構造体、多孔性配位高分子を合成しており、これをもとに 白金担持カーボン触媒に近づく性能を持つ白金を一切用いない触媒を開発。 白金を用いることなく高い酸素還元触媒活性を示し、燃料電池、空気電池の 低コスト化などに貢献することができます。 ご用命の際は、技術的な内容を含め何なりとご相談ください。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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リチウム硫黄電池

電極材料、電解液は全て当社にて自社内合成、最適化!リチウム硫黄電池の製造、事業化も目指します

現代社会において、リチウムイオン電池は代表的な蓄電池であり、 電気自動車、バイブリッドカー、スマートフォンやパソコンなどを 含めた種々の蓄電池として用いられている電池です。 ただ初期的には酸化物正極を大きく上回る容量の二次電池ができる もののサイクル特性が悪く、劣化するという現象が一般的には 見受けられるような課題もまだあります。 このような観点から当社においてもリチウム硫黄電池の研究開発を 進めており、試行錯誤の結果、初期的1200mAh/g、130サイクル後も 約500mAh/g程度の放電容量を示すリチウム硫黄電池ができつつあります。 今後も他材料の合成を含めた使用検討、界面のナノサイズ構造の 最適化などの研究開発を続け、さらなる電池容量の向上を目指します。 【特長】 ■正極には硫黄と炭素の複合材料、負極材料にはリチウム金属、  電解液はリチウム硫黄電池に適した組成のものとして最適化したものを使用 ■電極材料、電解液は全て当社にて自社内合成、最適化 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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リチウムイオン電池用ブラックマス由来正極材料

環境に配慮したサスティナブルなブラックマス由来の製品をご紹介!

当社で取り扱っている「リチウムイオン電池用正極材料」について ご紹介いたします。 当製品は、廃棄回収されたリチウムイオン電池から取り出した ブラックマスを元に合成。 強酸などの毒性の強い化学物質を一切使用しておらず、リサイクル材料を 使っており、合成法も毒性がなく、安価な方法で、環境に配慮した サスティナブルなブラックマス由来の正極材料です。 【特長】 ■廃棄回収されたリチウムイオン電池から取り出した  ブラックマスを元に合成 ■強酸などの毒性の強い化学物質を一切使用していない ■リサイクル材料を使用 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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