水素製造の副産物グラファイトを高付加価値化|Hazer社が狙うEV・蓄電池市場への参入戦略

Battery主要部材

オーストラリアの気候バイオテック企業・Hazer Group Limited(以下、ヘイザー社)は2026年7月13日、自社技術で製造したグラファイト副産物が、熱処理によって99.99 wt%(重量パーセント)以上の純度に達したことを発表しました。これにより、リチウムイオン電池などの高性能バッテリー分野への参入に向けた重要なマイルストーンが達成されました。

1. 試験の概要と主な成果

  • 独立機関による検証: バッテリーグレードのグラファイトおよび特殊鉱物技術で実績のあるDorfner Group傘下の「ANZAPLAN」が試験を実施しました。
  • 高純度化の達成: 熱精製試験により純度99.99%以上を達成し、電池導電剤や電池負極材などの高付加価値用途に適していることが確認されました。
  • 今後のスケジュール: 2026年下半期に、電気化学的性能検証試験(充放電特性や耐久性の評価)を実施する予定です。

2. 多角的な精製アプローチと特許技術

ヘイザー社は2025年8月に、独自の「低エネルギー精製法」に関する特許を取得しています。今回の従来型熱精製の成功と合わせることで、用途やコストに応じた複数の精製ルートを選択できるようになり、商業的な柔軟性が大きく向上しました。

3. 商業化戦略と二元製品ビジネスモデルの強化

ヘイザー社のコア技術「Hazer Process」は、メタン(天然ガスやバイオガス)を鉄鉱石触媒を使って分解し、「クリーンな水素」と「固形グラファイト」を同時に生産する二元製品(Dual-product)ビジネスモデルです。

  • 低価値用途(大量消費型): コンクリート、アスファルト(強度・耐久性向上)、製鉄(低排出添加剤)、水処理など。2026年初頭には、Boral MTSにより構造用コンクリートやアスファルトでの性能が評価されています。
  • 高付加価値用途(ニッチ・高性能型): 今回達成したバッテリー負極材や導電剤など。

大量生産向けの用途で基本需要を確保しつつ、バッテリー用途などの高単価市場へ参入することで、副産物であるグラファイトの価値を極大化し、ライセンシーにとっても魅力的な事業性を構築することを目指しています。

【関連情報・背景解説】

  • Hazer Process(ヘイザー・プロセス)とは: 西オーストラリア大学で開発された技術で、メタンを水素と炭素に直接分離します。二酸化炭素(CO2)を排出せずにグラファイトとして炭素を固定化できるため、脱炭素化に貢献する「ターコイズ水素」の製造手法として世界的に注目されています。
  • バッテリー市場における意義: 電気自動車(EV)や蓄電池の普及に伴い、高品質なグラファイト(負極材の主要原料)の需要は急増しています。ヘイザー産のグラファイトが既存の合成グラファイトや天然グラファイトの代替となり得ることが実証されれば、グローバルなサプライチェーンにおける優位性がさらに高まります。

出典:https://batteriesnews.com/hazer-graphite-achieves-battery-grade-milestone/#google_vignette

Upcycling Hydrogen Byproduct Graphite: Hazer Group’s Entry Strategy for the EV and Energy Storage Markets

On July 13, 2026, Australian climate-tech company Hazer Group Limited (Hazer) announced that its graphite byproduct, produced using proprietary technology, achieved a purity of over 99.99 wt% (percent by weight) through thermal purification. This marks a major milestone toward entering high-performance battery sectors, such as lithium-ion batteries.

1. Test Overview and Key Achievements

  • Independent Verification: Testing was conducted by ANZAPLAN, a subsidiary of Dorfner Group with a proven track record in battery-grade graphite and specialty mineral technology.
  • High-Purity Achievement: Thermal purification tests confirmed a purity exceeding 99.99%, demonstrating suitability for high-value applications such as battery conductive additives and anode materials.
  • Upcoming Schedule: Electrochemical performance verification tests (evaluating charge-discharge characteristics and durability) are scheduled for the second half of 2026.

2. Multi-Faceted Purification Approach and Patented Technology

In August 2025, Hazer secured a patent for its proprietary low-energy purification method. Combined with this latest success in conventional thermal purification, the company can now select from multiple purification pathways based on application and cost, significantly enhancing commercial flexibility.

3. Commercialization Strategy and Enhancement of the Dual-Product Business Model

Hazer’s core technology, the “Hazer Process,” utilizes iron ore as a catalyst to decompose methane (natural gas or biogas), simultaneously producing clean hydrogen and solid graphite in a dual-product business model.

  • Lower-Value Applications (High-Volume): Concrete and asphalt (improving strength and durability), steelmaking (low-emission additives), and water treatment. In early 2026, performance in structural concrete and asphalt was evaluated by Boral MTS.
  • High-Value Applications (Niche / High-Performance): Battery anodes and conductive additives, as achieved in this latest milestone.

By securing baseline demand in high-volume applications while entering high-margin markets like battery materials, Hazer aims to maximize the value of its graphite byproduct and build a highly attractive commercial proposition for its licensees.

[Related Information and Background]

  • What is the Hazer Process?: Developed at the University of Western Australia, this technology directly separates methane into hydrogen and carbon. Because it fixes carbon as solid graphite without emitting carbon dioxide (CO2), it has garnered global attention as a production method for “turquoise hydrogen,” which contributes to decarbonization.
  • Significance in the Battery Market: With the spread of electric vehicles (EVs) and energy storage systems, demand for high-quality graphite—the primary raw material for anode materials—is surging. If Hazer-produced graphite is proven to serve as an alternative to conventional synthetic or natural graphite, it will further enhance the company’s competitive advantage in the global supply chain.

コメント

タイトルとURLをコピーしました