6月26日,寧波能之光新材料科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“能之光”)IPO申請(qǐng)獲北交所受理。回顧IPO經(jīng)歷,能之光曾于2017年5月17日在新三板掛牌,并于2019年7月11日終止掛牌,次年2020年8月26日與國(guó)金證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議,輔導(dǎo)登記日為2020年8月31日。根據(jù)招股書透露,本次擬募資約1.6億元,用于30,000噸功能高分子材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(主要針對(duì)低VOC功能化材料、粘合樹(shù)脂和功能復(fù)合材料)、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)及流動(dòng)資金補(bǔ)充。
能之光是一家從事高分子助劑及功能高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。
我國(guó)是制造業(yè)大國(guó),目前正處在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期,很多領(lǐng)域都離不開(kāi)材料的支撐。實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,必須夯實(shí)新材料產(chǎn)業(yè)這一重要基礎(chǔ)。
據(jù)報(bào)道,工信部對(duì)全國(guó)30多家大型企業(yè)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)材料調(diào)研結(jié)果顯示,32%的關(guān)鍵材料在中國(guó)仍為空白,52%依賴進(jìn)口,絕大多數(shù)計(jì)算機(jī)和服務(wù)器通用處理器95%的高端專用芯片,70%以上智能終端處理器以及絕大多數(shù)存儲(chǔ)芯片依賴進(jìn)口。
1、新材料:制造強(qiáng)國(guó)的基礎(chǔ)
化工新材料是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),具有技術(shù)含量高、附加值高、與國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門配套性強(qiáng)等特點(diǎn),是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和支撐我國(guó)由石油化工大國(guó)向強(qiáng)國(guó)跨越的重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域,也是化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。
沒(méi)有質(zhì)量過(guò)硬、性能高超的材料,再先進(jìn)的設(shè)計(jì)和構(gòu)想都難以實(shí)現(xiàn)。如,高溫合金與功能涂層材料是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵支撐,電子化學(xué)品是集成電路制造不可或缺的材料,碳纖維復(fù)合材料、高強(qiáng)輕型合金等是大飛機(jī)等高端裝備的基礎(chǔ),新型電池材料決定著新能源汽車的續(xù)航能力和快充實(shí)效??梢哉f(shuō),新材料直接關(guān)系著我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,關(guān)系到我國(guó)經(jīng)濟(jì)能否高質(zhì)量發(fā)展。
2016年年底,國(guó)務(wù)院成立了由23個(gè)部門組成的國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組,組建了國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會(huì),工信部承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能。工信部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)潘愛(ài)華表示,新材料產(chǎn)業(yè)是制造強(qiáng)國(guó)的基礎(chǔ),是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石和先導(dǎo)。
2、卡脖子:關(guān)鍵材料發(fā)展滯后
近年來(lái),我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,先后攻克了有機(jī)硅、MDI、特種工程塑料、異戊橡膠、T800級(jí)以上碳纖維、聚碳酸酯、PX、芳綸等一大批長(zhǎng)期制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心關(guān)鍵技術(shù),在石墨烯、納米材料、3D打印材料、先進(jìn)膜材料等前沿領(lǐng)域也取得了一批革命性技術(shù)成果。
然而,我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體仍處于爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵階段,關(guān)鍵材料‘卡脖子’問(wèn)題還廣泛存在,這與世界第一原材料工業(yè)大國(guó)的地位很不匹配,也不能很好支撐我國(guó)門類齊全的工業(yè)體系。沒(méi)有質(zhì)量過(guò)硬、性能高超的材料,再先進(jìn)的設(shè)計(jì)和構(gòu)想都難以實(shí)現(xiàn);關(guān)鍵材料不突破,先進(jìn)制造就是空中樓閣。
新材料從研究發(fā)現(xiàn)到成熟應(yīng)用是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,周期少則幾年,多則十幾年。發(fā)達(dá)國(guó)家往往實(shí)行“研發(fā)一批、儲(chǔ)備一批、應(yīng)用一批”的材料先行戰(zhàn)略。但在我國(guó),材料發(fā)展一直滯后于裝備制造,影響重大工藝的提升,重大裝備、重大工程往往最后才確定材料方案。由于很多新材料國(guó)內(nèi)尚未突破,重大裝備、重大工程“等米下鍋”的現(xiàn)象非常突出。
近期,國(guó)家新材料專家咨詢委梳理了70余種關(guān)鍵短板新材料,結(jié)果表明我國(guó)在新材料發(fā)展方面存在不少的短板和空白。比如電子化學(xué)品,目前關(guān)鍵核心材料光刻膠的自主化率僅5%左右,其他關(guān)鍵品種如電子特種氣體等的自主化率也僅為30%左右。新材料,已經(jīng)成為制約我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突出短板。
3、新材料產(chǎn)業(yè)的五大聚焦
01
五大聚焦之一:結(jié)構(gòu)化材料
具有量身定制的材料特性和響應(yīng),使用結(jié)構(gòu)化材料進(jìn)行輕量化,可以提高能效、有效負(fù)載能力和生命周期性能以及生活質(zhì)量。
未來(lái)的研究方向包括開(kāi)發(fā)用于解耦和獨(dú)立優(yōu)化特性的穩(wěn)健方法,創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化多材料系統(tǒng)等。
不希望新材料被理解在化學(xué)層面,而應(yīng)該在物理性能層面最大化用好它。
02
五大聚焦之二:能源材料
研究發(fā)展方向包括:
持續(xù)研發(fā)非晶硅、有機(jī)光伏、鈣鈦礦材料等太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為電能的材料,開(kāi)發(fā)新的發(fā)光材料,研發(fā)低功耗電子器件,開(kāi)發(fā)用于電阻切換的新材料以促進(jìn)神經(jīng)形態(tài)計(jì)算發(fā)展。
日本岡山大學(xué)的研究人員最近開(kāi)發(fā)出一種利用氧化鐵化合物制成的新型太陽(yáng)能電池。該太陽(yáng)能電池的吸光率是以往硅酮制太陽(yáng)能電池的100多倍。
催化材料的研究方向:
改良催化材料的理論預(yù)測(cè),高催化性能無(wú)機(jī)核/殼納米顆粒的合成,高效催化劑適合工業(yè)生產(chǎn)及應(yīng)用的可擴(kuò)展合成方案,催化反應(yīng)中助催化劑在活性位場(chǎng)上的選擇性沉積,二維材料催化劑的研究。
03
五大聚焦之三:極端環(huán)境材料
極端環(huán)境材料是指在各種極端操作環(huán)境下能符合條件地運(yùn)行的高性能材料。
研究方向包括:
基于科學(xué)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)下一代極端環(huán)境材料,如利用對(duì)材料中與溫度相關(guān)的納米級(jí)變形機(jī)制的理解來(lái)改進(jìn)合金的設(shè)計(jì),利用對(duì)腐蝕機(jī)理的科學(xué)理解來(lái)設(shè)計(jì)新的耐腐蝕材料;
理解極端條件下材料性能極限和基本退化機(jī)理。
04
五大聚焦之四:碳捕集和儲(chǔ)存的材料
碳捕集和儲(chǔ)存的材料包括:基于溶劑、吸附劑和膜材料的碳捕集,金屬有機(jī)框架等新型碳捕集材料,電化學(xué)捕集,通過(guò)地質(zhì)材料進(jìn)行碳封存。
潔凈水的材料問(wèn)題涉及膜、吸附劑、催化劑和地下地質(zhì)構(gòu)造中的界面材料科學(xué)現(xiàn)象,需要開(kāi)發(fā)新材料、新表征方法和新界面化學(xué)品。
可再生能源儲(chǔ)存方面的材料研究基于:
研發(fā)多價(jià)離子導(dǎo)體和新的電池材料以提高鋰離子電池能量密度,研發(fā)高能量密度儲(chǔ)氫的新材料以實(shí)現(xiàn)水分解/燃料電池能量系統(tǒng)。
05
五大聚焦之五:納米材料
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍(1-100nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料,這大約相當(dāng)于10~100個(gè)原子緊密排列在一起的尺度。
由于納米微粒的小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)等使得它們?cè)诖?、光、電、敏感等方面呈現(xiàn)常規(guī)材料不具備的特性。因此納米微粒在磁性材料、電子材料、光學(xué)材料、高致密度材料的燒結(jié)、催化、傳感、陶瓷增韌等方面有廣闊的應(yīng)用前景。
文章來(lái)源: DT新材料,小慧探廠,中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院
原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_551445.html
來(lái)源:賢集網(wǎng)
著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
能之光是一家從事高分子助劑及功能高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。
我國(guó)是制造業(yè)大國(guó),目前正處在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期,很多領(lǐng)域都離不開(kāi)材料的支撐。實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,必須夯實(shí)新材料產(chǎn)業(yè)這一重要基礎(chǔ)。
據(jù)報(bào)道,工信部對(duì)全國(guó)30多家大型企業(yè)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)材料調(diào)研結(jié)果顯示,32%的關(guān)鍵材料在中國(guó)仍為空白,52%依賴進(jìn)口,絕大多數(shù)計(jì)算機(jī)和服務(wù)器通用處理器95%的高端專用芯片,70%以上智能終端處理器以及絕大多數(shù)存儲(chǔ)芯片依賴進(jìn)口。
1、新材料:制造強(qiáng)國(guó)的基礎(chǔ)
化工新材料是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),具有技術(shù)含量高、附加值高、與國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門配套性強(qiáng)等特點(diǎn),是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和支撐我國(guó)由石油化工大國(guó)向強(qiáng)國(guó)跨越的重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域,也是化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。
沒(méi)有質(zhì)量過(guò)硬、性能高超的材料,再先進(jìn)的設(shè)計(jì)和構(gòu)想都難以實(shí)現(xiàn)。如,高溫合金與功能涂層材料是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵支撐,電子化學(xué)品是集成電路制造不可或缺的材料,碳纖維復(fù)合材料、高強(qiáng)輕型合金等是大飛機(jī)等高端裝備的基礎(chǔ),新型電池材料決定著新能源汽車的續(xù)航能力和快充實(shí)效??梢哉f(shuō),新材料直接關(guān)系著我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,關(guān)系到我國(guó)經(jīng)濟(jì)能否高質(zhì)量發(fā)展。
2016年年底,國(guó)務(wù)院成立了由23個(gè)部門組成的國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組,組建了國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會(huì),工信部承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能。工信部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)潘愛(ài)華表示,新材料產(chǎn)業(yè)是制造強(qiáng)國(guó)的基礎(chǔ),是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石和先導(dǎo)。
2、卡脖子:關(guān)鍵材料發(fā)展滯后
近年來(lái),我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,先后攻克了有機(jī)硅、MDI、特種工程塑料、異戊橡膠、T800級(jí)以上碳纖維、聚碳酸酯、PX、芳綸等一大批長(zhǎng)期制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心關(guān)鍵技術(shù),在石墨烯、納米材料、3D打印材料、先進(jìn)膜材料等前沿領(lǐng)域也取得了一批革命性技術(shù)成果。
然而,我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體仍處于爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵階段,關(guān)鍵材料‘卡脖子’問(wèn)題還廣泛存在,這與世界第一原材料工業(yè)大國(guó)的地位很不匹配,也不能很好支撐我國(guó)門類齊全的工業(yè)體系。沒(méi)有質(zhì)量過(guò)硬、性能高超的材料,再先進(jìn)的設(shè)計(jì)和構(gòu)想都難以實(shí)現(xiàn);關(guān)鍵材料不突破,先進(jìn)制造就是空中樓閣。
新材料從研究發(fā)現(xiàn)到成熟應(yīng)用是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,周期少則幾年,多則十幾年。發(fā)達(dá)國(guó)家往往實(shí)行“研發(fā)一批、儲(chǔ)備一批、應(yīng)用一批”的材料先行戰(zhàn)略。但在我國(guó),材料發(fā)展一直滯后于裝備制造,影響重大工藝的提升,重大裝備、重大工程往往最后才確定材料方案。由于很多新材料國(guó)內(nèi)尚未突破,重大裝備、重大工程“等米下鍋”的現(xiàn)象非常突出。
近期,國(guó)家新材料專家咨詢委梳理了70余種關(guān)鍵短板新材料,結(jié)果表明我國(guó)在新材料發(fā)展方面存在不少的短板和空白。比如電子化學(xué)品,目前關(guān)鍵核心材料光刻膠的自主化率僅5%左右,其他關(guān)鍵品種如電子特種氣體等的自主化率也僅為30%左右。新材料,已經(jīng)成為制約我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突出短板。
3、新材料產(chǎn)業(yè)的五大聚焦
01
五大聚焦之一:結(jié)構(gòu)化材料
具有量身定制的材料特性和響應(yīng),使用結(jié)構(gòu)化材料進(jìn)行輕量化,可以提高能效、有效負(fù)載能力和生命周期性能以及生活質(zhì)量。
未來(lái)的研究方向包括開(kāi)發(fā)用于解耦和獨(dú)立優(yōu)化特性的穩(wěn)健方法,創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化多材料系統(tǒng)等。
不希望新材料被理解在化學(xué)層面,而應(yīng)該在物理性能層面最大化用好它。
02
五大聚焦之二:能源材料
研究發(fā)展方向包括:
持續(xù)研發(fā)非晶硅、有機(jī)光伏、鈣鈦礦材料等太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為電能的材料,開(kāi)發(fā)新的發(fā)光材料,研發(fā)低功耗電子器件,開(kāi)發(fā)用于電阻切換的新材料以促進(jìn)神經(jīng)形態(tài)計(jì)算發(fā)展。
日本岡山大學(xué)的研究人員最近開(kāi)發(fā)出一種利用氧化鐵化合物制成的新型太陽(yáng)能電池。該太陽(yáng)能電池的吸光率是以往硅酮制太陽(yáng)能電池的100多倍。
催化材料的研究方向:
改良催化材料的理論預(yù)測(cè),高催化性能無(wú)機(jī)核/殼納米顆粒的合成,高效催化劑適合工業(yè)生產(chǎn)及應(yīng)用的可擴(kuò)展合成方案,催化反應(yīng)中助催化劑在活性位場(chǎng)上的選擇性沉積,二維材料催化劑的研究。
03
五大聚焦之三:極端環(huán)境材料
極端環(huán)境材料是指在各種極端操作環(huán)境下能符合條件地運(yùn)行的高性能材料。
研究方向包括:
基于科學(xué)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)下一代極端環(huán)境材料,如利用對(duì)材料中與溫度相關(guān)的納米級(jí)變形機(jī)制的理解來(lái)改進(jìn)合金的設(shè)計(jì),利用對(duì)腐蝕機(jī)理的科學(xué)理解來(lái)設(shè)計(jì)新的耐腐蝕材料;
理解極端條件下材料性能極限和基本退化機(jī)理。
04
五大聚焦之四:碳捕集和儲(chǔ)存的材料
碳捕集和儲(chǔ)存的材料包括:基于溶劑、吸附劑和膜材料的碳捕集,金屬有機(jī)框架等新型碳捕集材料,電化學(xué)捕集,通過(guò)地質(zhì)材料進(jìn)行碳封存。
潔凈水的材料問(wèn)題涉及膜、吸附劑、催化劑和地下地質(zhì)構(gòu)造中的界面材料科學(xué)現(xiàn)象,需要開(kāi)發(fā)新材料、新表征方法和新界面化學(xué)品。
可再生能源儲(chǔ)存方面的材料研究基于:
研發(fā)多價(jià)離子導(dǎo)體和新的電池材料以提高鋰離子電池能量密度,研發(fā)高能量密度儲(chǔ)氫的新材料以實(shí)現(xiàn)水分解/燃料電池能量系統(tǒng)。
05
五大聚焦之五:納米材料
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍(1-100nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料,這大約相當(dāng)于10~100個(gè)原子緊密排列在一起的尺度。
由于納米微粒的小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)等使得它們?cè)诖?、光、電、敏感等方面呈現(xiàn)常規(guī)材料不具備的特性。因此納米微粒在磁性材料、電子材料、光學(xué)材料、高致密度材料的燒結(jié)、催化、傳感、陶瓷增韌等方面有廣闊的應(yīng)用前景。
文章來(lái)源: DT新材料,小慧探廠,中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院
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著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。