海外展開を目指すスタートアップ企業の知財戦略
Co-founder & Chief Strategy Officer
安 達 淳 治
令和4年度九州知的財産活用推進協議会
令和4年11月9日
Kyulux ©2022
1. Kyuluxの概要
2. 有機ELの発光技術
3. HyperfluorescenceTMの特長
4. 産学官連携によるイノベーションエコシステムの構築
5. Kyuluxの知財への取り組み
6. AIマテリアルズインフォマティックスによる材料開発の加速
7. 事業化に向けた取り組み2 Ky
Kyuluxの概要3くろまる 設 立 : 2015年3月
くろまる ビジネス : 次世代有機EL発光技術TADF/HyperfluorescenceTMのスタートアップ
マテリアルズインフォマティックスKyumaticによる飛躍的な開発スピードを達成
くろまる 本 社 : 日本 福岡市
くろまる 米国拠点 : 米国 Boston, MA (Kyumatic開発)
くろまる 従業員 : 75名+ 出身:日本、中国、韓国など7か国・地域
戦略 & リード株主
2016 Red Herring100Global Winner
大学発ベンチャー表彰
経済産業大臣賞 2019
デバイス・技術部門
グランプリ 2018
Japan-US
Innovation
Award 2019
J-Startupに選定
EETimes
Silicon 100: Emerging
Startups to Watch"2020受 賞
Kyulux ©2022
1. Kyuluxの概要
2. 有機ELの発光技術
3. HyperfluorescenceTMの特長
4. 産学官連携によるイノベーションエコシステムの構築
5. Kyuluxの知財への取り組み
6. AIマテリアルズインフォマティックスによる材料開発の加速
7. 事業化に向けた取り組み4 有機EL いま・あした
Mercedes Benz EQS
Samsung Galaxy Fold4 Apple iPhone 14
https://www.apple.com/jp/shop/buy-iphone
https://www.galaxymobile.jp/galaxy-z-fold4/
SONY PlayStation VR
https://www.playstation.com/ja-jp/ps-vr/
LG Electronics
Rollable OLED TV
https://www.mbusa.com/en/future-vehicles/mbux-hyperscreen#gallery
https://www.lg.com/global/lg-signature/rollable-oled-tv-r5 Kyulux ©2022
発光原理
S1の励起子が発光 S1からT1に移動、T1の励起子が発光 T1の励起子がS1に移動しS1から発光
効率 低い:内部量子効率25% 高い:内部量子効率100% 高い:内部量子効率100%
色純度 高い:半値幅15〜30nm 低い:半値幅60〜80nm 低い:半値幅70〜90nm
コスト 低い:レアメタル不要 高い:レアメタル必要 低い:レアメタル不要
発光色 赤、緑、青 赤、緑 赤、緑、(青:難しい)
蛍 光19871st Gen
り ん 光19992nd GenTADF2012
3rd Gen
有機EL発光技術;蛍光、りん光、TADFの比較6 Kyulux ©2022
発光原理
効 率 高い:内部量子効率100% TADFと蛍光を組み合わせ
TADFが高効率化、蛍光が高色純度を分担
1 励起子がTADFのT1からS1に移動⇓2 励起子がTADFのS1から蛍光のS1に移動⇓3 蛍光のS1から発光
色純度 高い:半値幅20〜30nm
コスト 低い:レアメタル不要
発光色 赤、緑、青20144th Gen HyperfluorescenceTM
HyperfluorescenceTM; 究極の発光技術1237
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1. Kyuluxの概要
2. 有機ELの発光技術
3. HyperfluorescenceTMの特長
4. 産学官連携によるイノベーションエコシステムの構築
5. Kyuluxの知財への取り組み
6. AIマテリアルズインフォマティックスによる材料開発の加速
7. 事業化に向けた取り組み8 Kyulux ©2022
Kyulux ©2022
HyperfluorescenceTM有機ELの構造
有機ELの構造(断面)
基 板
カソード
アノード
電子輸送層
発光層
正孔輸送層
有機EL 構造例
電子ブロッキング層
正孔輸送層
基板
正孔ブロッキング層
カソード
アノード
電子輸送層ー++ー
正孔注入層
発光層Host蛍 光TADF9
Kyulux ©2022
 狭い発光スペクトルによって色純度の高い発光を実現する
• 発光スペクトルの半値幅: FWHMが20 nm以下にできる
 高い輝度の発光を実現する
• 青色に使われる蛍光に比べ4倍の発光強度
• 赤・緑色に使われるりん光に比べ2倍の発光強度
 りん光と比較し優れたコスト競争力を有する
• レアメタル(イリジウム)が不要
 次世代のディスプレイUHDTV(BT.2020)の規格を満足する
HyperfluorescenceTM 究極の有機EL発光技術
HyperfluorescenceTMの特長
波 長
発光強度
(a.u.)
Hyper-
fluorescenceTM
発光スペクトル
り ん 光
蛍 光
HyperfluorescenceTM
蛍 光
蛍光に比べ4倍以上の発光強度を実現
有機ELのゲームチェンジャー
りん光〇効 ×ばつ
色純度
100% High
レアメタル
必要Low蛍 ×ばつ 〇 〇
25% Low High
効 率 コスト 色純度
〇 〇 〇
Low High100%Hyper-
fluorescenceTM10 Kyulux ©2022
Kyulux ©2022
蛍光の4倍の発光効率 RGB全ての色で高効率と高色純度発光を実現
トップエミッションでは次世代UHDTV (BT.2020)の規格を満たす
優れたコスト競争力(イリジウム不要)
リン光 HyperfluorescenceTM11NN NCNNCN
Iridium
HyperfluorescenceTM 究極の有機EL発光技術
TADF HF
TADF HF
TADF HF
DCI-P3
BT.2020
BT.709
Kyulux ©2022
1. Kyuluxの概要
2. 有機ELの発光技術
3. HyperfluorescenceTMの特長
4. 産学官連携によるイノベーションエコシステムの構築
5. Kyuluxの知財への取り組み
6. AIマテリアルズインフォマティックスによる材料開発の加速
7. 事業化に向けた取り組み12 Kyulux ©20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
九州大学 OPERA
産学官連携による先端材料の事業化への取り組み基礎研究応用技術開発事業化13TADFの実用化支援TADFの開発成功TADFの発明
開発委託
共同研究
JST ERATO Project
OPERA設立 内閣府FIRST
基本特許の譲渡世界初の
HyperfluorescenceTMディスプレイ発売米国子会社設立ハーバード大からMIを導入
(株)Kyulux
i3-opera: ふくおかIST
HyperfluorescenceTM発明 基礎研究〜応用技術開発〜事業化
を推進するイノベーションエコシステム
 産学官共同プロジェクト(公的資金活用含む)
として拠点を整備
 各拠点との連携によりクリーンルーム・分析機器を
有効活用し、材料開発を効率的に推進
 最先端マテリアルズインフォマティックス(MI)による
開発の加速
HyperfluorescenceTMの事業化 Kyulux ©2022
1. Kyuluxの概要
2. 有機ELの発光技術
3. HyperfluorescenceTMの特長
4. 産学官連携によるイノベーションエコシステムの構築
5. Kyuluxの知財への取り組み
6. AIマテリアルズインフォマティックスによる材料開発の加速
7. 事業化に向けた取り組み14 Kyulux ©2022
2つの基本特許
TADF(発光)
HyperfluorescenceTM
(アシスタントドーパント)
Kyuluxは2つの重要基本特許の権利を保有する唯一の企業15 Kyulux ©2022 16
HF基本特許と材料特許の組合せによるKyuluxの競争優位
HF特許:材料物性パラメーター、及びデバイス構造
材料特許: Kyuluxが九州大学
から取得した特許
材料特許: Kyulux出願
材料特許:新規物質の特許
材料特許: 他社出願
 パネルメーカーが他社のTADF材料
を採用する場合は、KyuluxからHF
のライセンスを受けないと事業化でき
ない可能性が高い
 HF基本特許と組み合わせることで、
材料事業においての競争優位を有
する
Kyulux ©2022
知的財産権取得状況
日 本29%米 国17%中 国12%韓 国8%台 湾7%欧 州6%PCT
(移行前)21%599 (’22年10月)
226 (’22年10月)
• Kyulux設立
• TADF特許、 HF特許の
独占実施権を獲得
• 九州大学からTADF材料
特許の譲渡を受ける
• 九州大学からHF特許の
譲渡を受ける17 Kyulux ©2022
調査活動
• 特許調査
• 技術動向調査
• 知財訴訟関連の国際動向調査
出願・権利化
• 新規出願・分割出願
• 中間処理
• 九州大学他からの特許譲渡対応
• 特許料の減免制度、福岡県中小企業
等外国出願支援事業等の積極活用
事業における競争優位の確立
• 知財面からの経営戦略立案・支援
• Fighting Patentの権利化
• Freedom To operate (FTO)対策
• IPAS事業採択による知財戦略策定
知的財産活動と外部連携
法律事務所A
知的財産部
法 務 部
コンサルタント
特許事務所F
調査会社C
特許事務所G
調査会社D
調査会社E
法律事務所B
米国パートナー
中国パートナー
中国パートナー
米国パートナー
欧州パートナー18 Kyulux ©2022
1. Kyuluxの概要
2. 有機ELの発光技術
3. HyperfluorescenceTMの特長
4. 産学官連携によるイノベーションエコシステムの構築
5. Kyuluxの知財への取り組み
6. AIマテリアルズインフォマティックスによる材料開発の加速
7. 事業化に向けた取り組み19 Kyulux ©2022
材料合成
計測/解析
デバイス
作 製
新規分子
アイデア
実験データ
材料物性
量子化学・デバイス
シミュレーション
実験データ解析
マネージメントAIマシン・ラーニング
分子
自動生成
Kyumatic
Kyumaticはハーバード大学から導入した基本システ
ムにデバイスシミュレーション、実験データ解析の機能を
加えた、独自のマテリアルズインフォマティックス(MI)
システム
20万回を超えるシミュレーション結果、全ての実験デー
タを連携させ高精度でハイスループットな物性予測、材
料組合せの最適化を実現
マルチ機能を統合したAI・データマネジメントシステムを
クラウド上に構築し最高のコストパフォーマンスを実現
数多くの分子、デバイスアイデアを提案することで材料
開発スピードを飛躍的に高める
世界中の拠点からクラウド上のR&Dシステムにアクセス
することで高効率な開発を実現
Kyumatic : マテリアルズインフォマティックスの概要20 Kyulux ©2022
Under development
2021 〜 2023
Kyumaticにより材料開発スピードは100倍向上
Material design
by Experience /
Intuition & QCHN
NaH, THF
NC CNFFFF
NC CNNNNN
開発の相対的スピード10x100x1,000xAI-Gen1 AI-Gen2 AI-Gen3
10,000x
発光層材料の
組合せ最適化
分子探索&設計
Conventional1デバイス構造の
最適化
合成ルートの最適化
AI-Gen4
Current Planning
物性/パラメータの予測
パラメータ
AI-Gen4
合成ルート
最適化
合成ルート
純度、収率
AI-Gen3
デバイス
特性予測
寿命
励起子の制御
再結合ゾーン
電流―電圧―輝度特性
AI-Gen2
発光層
材料組合
最適化
HOMO/LUMO
発光効率(PLQY)
消光時間
電荷移動
屈折率
AI-Gen1
材料物性
予測
発光スペクトル
吸光スペクトル
エネルギー準位
デバイスパフォーマンス
材料物性
Lifetime
EL spectrum
EQE curve
JV curveHOMOLUMO
����emS1T1PLQYMobility...Kyumatic の展開21 Kyulux ©2022
1. Kyuluxの概要
2. 有機ELの発光技術
3. HyperfluorescenceTMの特長
4. 産学官連携によるイノベーションエコシステムの構築
5. Kyuluxの知財への取り組み
6. AIマテリアルズインフォマティックスによる材料開発の加速
7. 事業化に向けた取り組み22 Kyulux ©2022
アウトソース
量産時の
大量合成委託
Kyulux 商 社 パネルメーカー セットメーカー
中間体
化学メーカー
AMOLEDパネルメーカーとの協働
材料メーカーとのコラボによる発光層の最適化
量産時の委託合成
開発パートナーとサプライチェーン
A社:韓国
B社:韓国
C社:日本
D社:日本
E社:中国
F社:中国
G社:中国
【検討材料】
 ホスト
 蛍光材料
 周辺材料
【要求項目】
 高純度
 コスト競争力
 大量合成
【地 域】
 日 本
 中 国
 韓 国
α 社
β 社
γ 社
A 社
B 社
C 社
Kyulux Confidential
量産時の中間体購入
【要求項目】
 高純度
 コスト競争力
 大量合成
【地 域】
 日 本
 中 国
 韓 国
a 社
b 社
c 社23 Kyulux ©2022
HyperfluorescenceTMの寿命の進展24Lifetime:
LT95@1000nit(h)赤・緑の実用化目標寿命
青の実用化目標寿命
Kyulux ©2022
HyperfluorescenceTM 有機ELのゲームチェンジャー
HyperfluorescenceTM
(赤, 緑, 青)
り ん 光 (赤, 緑)
蛍 光 (青)
市場規模
Internal projection based on a DSCC’s market research report
HyperfluorescenceTM
現在の発光材料を置き換える
ゲームチェンジャー
OLED 市場シェア 2025
45.2M m2SDCLGDBOECSOT
Tianma
VisionoxEDO緑色・赤色の量産を計画青色の量産を計画世界初の
HyperfluorescenceTMディスプレイ発売NasdaqIPOを計画
Kyulux創業
‘30
‘14 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26
‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘27 ‘28 ‘2925 Kyulux ©2022
HyperfluorescenceTM
A game changing technology of OLEDs
HyperfluorescenceTM
A game changing technology of OLEDs
HyperfluorescenceTM
A game changing technology of OLEDs
HyperfluorescenceTM
A game changing technology of OLEDs26 HyperfluorescenceTM
有機ELの未来を創るゲームチェンジャー

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