Wacker beteiligt sich an Batteriematerialspezialisten Nexeon

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Wacker erwirbt 25 % der Anteile des britischen Spezialunternehmens für Batteriematerial Nexeon.

Nexeon entwickelt, produziert und vertreibt innovative Anodenmaterialien auf Basis von Silizium, mit dem sich die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien deutlich steigern lässt. Wacker forscht auf diesem Gebiet bereits seit dem Jahr 2010 und hatte schon 2013 mit Nexeon kooperiert. Über den Kaufpreis haben der Münchner Chemiekonzern und Nexeon Stillschweigen vereinbart.

Zusammenarbeit von Wacker und Nexeon bei der Entwicklung von Batteriematerial-Konzepten

„Die heutige Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt, um unsere Aktivitäten bei siliziumbasierten Anodenmaterialien für Batterien der nächsten Generation zu verbreitern und damit weiter zu stärken“, erläuterte Christian Hartel, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für Forschung und Entwicklung bei Wacker. „Einerseits können wir so unsere eigene erfolgreiche Forschungsarbeit auf diesem Feld fokussieren und weiterentwickeln. Andererseits stärken wir mit dieser Beteiligung unsere bisherige Zusammenarbeit mit Nexeon in der Entwicklung ergänzender Materialkonzepte. Wacker ist aufgrund seiner jahrzehntelangen und tiefgehenden Erfahrung in der Silizcium-Chemie dazu prädestiniert, solche innovativen Materialien zu entwickeln und herzustellen.“

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere bewährte Kooperation mit Wacker weiter zu intensivieren“, sagte Scott Brown, Chief Executive Officer von Nexeon. „Bei der Entwicklung siliziumbasierter Materialien, die Kohlenstoff als Anode in Lithium-Ionen-Batterien ersetzen, zählen wir zu den Technologieführern. Mit Wacker haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der uns bei der weiteren Entwicklung und Kommerzialisierung unterstützen kann.“

Insbesondere für Anwendungen in mobilen Kommunikationsgeräten wie Smartphones und Tablets sowie in Elektrofahrzeugen kommt leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien eine Schlüsselrolle zu. Siliziumbasierte Materialien besitzen die höchste bekannte Speicherfähigkeit für Lithiumionen und haben deshalb das Potenzial die Energiedichte solcher Batterien und damit ihre Leistungskraft erheblich zu steigern.

jl

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