ボストンメタル

US company developing steel technology
ボストンメタル
業界鉄鋼業界の技術
設立2013
本部マサチューセッツ州ウォーバーン
主要人物
タデウ・カルネイロ、会長兼CEO
Webサイトwww.bostonmetal.com
脚注/参考文献
[1]

ボストン・メタルは、溶融酸化物電解(MOE)と呼ばれる技術を開発している企業で、製鉄工程の脱炭素化と鉱山廃棄物からの高価値金属回収を目指しています。マサチューセッツ州ウォーバーンに本社を置き、ブラジルの子会社であるボストン・メタル・ド・ブラジルはミナスジェライス州コロネル・ザビエル・チャベスに拠点を置いています[2]

歴史

ボストン・メタルの中核技術は、マサチューセッツ工科大学のドナルド・サドウェイ教授が電流を用いて電解槽内の金属酸化物を分解し、溶融金属と酸素ガスを生成することを実証した後、同大学の研究者によって開発されました。 [3]実験室での試験により、サドウェイ教授の陽極材料は鋼鉄を生産できることが明らかになりました。研究チームは2013年にネイチャー誌に論文を発表しました。[4]ボストン・メタルは同年に設立されました。[5]

タデウ・カルネイロは2017年にCEOに就任し、金属業界における40年以上の経験とリーダーシップを当社にもたらしました。[6]彼は2023年にボストン・グローブ紙のテック・パワー・プレイヤーに選出されました。 [7]

2022年、ボストンメタルは半工業用25,000アンペア(MOE)セルの最初のテストを完了しました。これはこの技術の商業化に向けた重要なステップです。[8]

同社は2022年に高付加価値金属生産に特化したブラジルの子会社を設立し、ブラジルのコロネル・ザビエル・チャベスで建設を開始した。[9]

ボストンメタルは現在、200人以上の従業員を抱えている。[8]同社は2024年にTIME100の最も影響力のある企業リストに選ばれ、[10]同社のグリーンスチールソリューションであるMOEは、Fast CompanyのWorld Changing Ideasの1つとして認められた。[11]ボストンメタルは、2023年にクリーンテックグループによって北米企業オブザイヤーに選ばれ、[12] 2023 Norrsken Impact/100のノミネート、[13] 2021年にS&P Plattsグローバルメタルアワードを受賞、[14] 2020年にブルームバーグニューエネルギーファイナンステクノロジーパイオニアを受賞、[15]現在クリーンテックグループのグローバルクリーンテック100リストに掲載されている。[16] 米国エネルギー省(DOE)は2023年11月に、ウェストバージニア州ウィアトンに新しい施設を建設するための資金を同社に提供すると発表した[17]この工場では、クリーン電力、燃料電池、グリーンスチールのサプライチェーンに必要な重要な材料を製造します。[18]

ボストンメタルは2024年1月時点で3億7000万ドル以上を調達している。[19]

テクノロジー

ボストン・メタルのMOE技術は、直接的な炭素排出を伴わない製鉄法を提供する。[5] 1世紀にわたり、アルミニウム生産の主な方法は電気分解であった。ボストン・メタルは、この技術の派生形を鉄に適用している。[20]  MOEセルでは、不活性陽極を鉄鉱石を含む電解液に浸漬する。電解液に電流を流す。セルが1600℃に達すると鉄が還元され、溶融鉄が得られる。MOEプラットフォームは、再生可能電力で稼働し、石炭やコークスの使用を含む生産プロセスの多くのステップを省略できるという点で、従来の製鉄法とは異なる[21]

この技術は、従来は廃棄物とみなされていた低濃度物質から貴重な金属を抽出するためにも応用でき、経済的および環境的影響を軽減することができる。[22]

参考文献

  1. ^ 「ボストンメタル」.
  2. ^ 「開示」. disclosures.ifc.org . 2023年9月28日閲覧。
  3. ^ 「鉄鋼製造の新しい方法により、CO2排出量を一気に5%削減できる可能性がある」MITテクノロジーレビュー
  4. ^ Allanore, Antoine; Yin, Lan; Sadoway, Donald R. (2013年5月2日). 「溶融酸化物電解における酸素発生のための新規アノード材料」 . Nature . 497 (7449): 353– 356. Bibcode :2013Natur.497..353A. doi :10.1038/nature12134. hdl : 1721.1/82073 . PMID  23657254. S2CID  4379353 – www.nature.comより.
  5. ^ ab 「電気で作るグリーンスチールが汚染産業を浄化する方法」MITテクノロジーレビュー
  6. ^ Joffe, Benjamin (2021年10月11日). 「ボストンメタルのタデウ・カルネイロ氏:鉄鋼生産の脱炭素化」SOSV Climate Tech Summit .
  7. ^ 「テックパワープレイヤー50 | ボストン・グローブ・テクノロジー」BostonGlobe.com . 2023年9月28日閲覧
  8. ^ ab 「Who We Are」ボストンメタル、2023年。
  9. ^ 「高価値金属」ボストンメタル
  10. ^ https://time.com/6979959/ボストンメタル/
  11. ^ https://www.fastcompany.com/91073088/boston-metal-world-changing-ideas-2024
  12. ^ 「クリーンテックグループが2023年グローバルクリーンテックアワードの年間最優秀企業、年間最優秀ライジングスター企業、年間最優秀地域企業などを選出 | クリーンテックグループ」www.cleantech.com
  13. ^ 「ボストンメタル、権威あるノルスケン・インパクト/100リストの「未来を変える100の方法」の1つに選出」disclosures.ifc.org
  14. ^ 「受賞者 | S&P Global Commodity Insights Global Metals Awards」www.spglobal.com
  15. ^ 「2020年のBNEFパイオニアに選出された革新的な企業10社」ブルームバーグNEF 2020年7月14日2024年1月31日閲覧
  16. ^ 「The Global Cleantech 100」. Cleantech Group . 2024年1月31日閲覧。
  17. ^ 「バイデン・ハリス政権、クリーンエネルギーのサプライチェーンを強化し、エネルギー・産業コミュニティにおける製造業を加速するための措置を発表」Energy.gov . 2023年11月30日閲覧
  18. ^ 「かつての炭鉱町、クリーンエネルギー工場に資金援助」ニューヨーク・タイムズ、2023年11月27日。
  19. ^ 「FAQ」。ボストンメタル
  20. ^ 「グリーン水素なしのグリーンスチールは実用化できるのか?」Canary Media . 2022年2月15日.
  21. ^ 「衝撃に強い鋼鉄:産業界にとってのほぼゼロの機会」2023年2月15日。
  22. ^ 「ボストンメタル、ブラジルの鉱山廃棄物で溶融酸化物電解技術を試験へ」International Mining誌、2023年。
  • 公式サイト
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