中科创星联合领投柔性透明导电膜企业 「纳诺特」天使+轮
近日,中科创星和力合科创联合领投「纳诺特」,本轮为千万元级天使+轮融资,天使轮投资方全部追加投资,本轮融资资金将用于新品研发。
据悉,「纳诺特」首条1800mm卷绕式磁控溅射NFTCM®产线已于2022年3月建成并顺利完成试生产,量产的NFTCM®柔性透明导电膜光电特性、均匀性和耐候性达到了下游客户要求,已经实现了在86寸大屏触控、智能调光器件、透明加热器件和透明电磁屏蔽中的应用验证。
该产线的年产能可达100万平米。同时,依托公司量产线及中试线,「纳诺特」广泛拓展了卷绕式磁控溅射制备柔性纳米功能薄膜的平台型技术,已在光电薄膜、光学薄膜和织物镀膜领域开发了多种先进功能产品,在电子信息、建筑、汽车和纺织等领域具有广泛应用。「纳诺特」规划在近期新建多条产线以进一步扩大产能并拓展产品线。
自从首个透明导电薄膜于上个世纪六十年代被报道,透明导电薄膜材料体系在随后的数十年间不断被开发且实现产业化。
20世纪的的导电膜材料体系主要集中在氧化物、金属颗粒及金属膜等体系。其中,基于氧化铟锡体系的ITO透明导电薄膜由于其具备可见光透过率高、电阻率低、耐磨损以及化学稳定性好等优点,成为市场上的主流产品,得到了广泛的应用。
然而,随着柔性电子产业的迅猛发展,由于铟原料稀缺、成本高,氧化物薄膜本质上的机械脆性,光电器件中In离子易迁移扩散及在柔性衬底上低温制备较难获得低方阻 等方面的问题,导致ITO导电薄膜并不能满足未来柔性电子大规模应用的需求。
具有可弯曲、弯折、高透过率、低电阻率、低成本可替代ITO的柔性透明导电膜将成为柔性光电产业链中的战略性材料。2005年左右,一系列ITO替代材料相继被开发出来,其中研究热点主要集中在银纳米线为代表的金属纳米材料、石墨烯、碳纳米管及其多种复合体系。
超薄金属导电薄膜是指厚度小于或等于10nm的金属薄膜。金属良好的导电性和延展性赋予其薄膜较低的方阻和较好的柔性,同时通过降低薄膜厚度可以提高透过率,因而超薄金属导电薄膜是一种理想的柔性透明导电膜。近二十年,随着薄膜制备技术的进步,使得制备厚度小于10nm的金属薄膜成为可能。
中科院宁波材料所宋伟杰团队开创了国内超薄金属导电膜领域相关基础理论和材料工艺研发工作,并创建了产业化公司「纳诺特」,已形成具有完整知识产权覆盖的纳米复合柔性透明导电膜(NFTCM®)的平台型制备技术,形成了一系列下游产品,在大面积触控、电致变色、透明电磁屏蔽等领域有着广泛的应用空间。
据悉,「纳诺特」首条1800mm卷绕式磁控溅射NFTCM®产线已于2022年3月建成并顺利完成试生产,量产的NFTCM®柔性透明导电膜光电特性、均匀性和耐候性达到了下游客户要求,已经实现了在86寸大屏触控、智能调光器件、透明加热器件和透明电磁屏蔽中的应用验证。
该产线的年产能可达100万平米。同时,依托公司量产线及中试线,「纳诺特」广泛拓展了卷绕式磁控溅射制备柔性纳米功能薄膜的平台型技术,已在光电薄膜、光学薄膜和织物镀膜领域开发了多种先进功能产品,在电子信息、建筑、汽车和纺织等领域具有广泛应用。「纳诺特」规划在近期新建多条产线以进一步扩大产能并拓展产品线。
自从首个透明导电薄膜于上个世纪六十年代被报道,透明导电薄膜材料体系在随后的数十年间不断被开发且实现产业化。
20世纪的的导电膜材料体系主要集中在氧化物、金属颗粒及金属膜等体系。其中,基于氧化铟锡体系的ITO透明导电薄膜由于其具备可见光透过率高、电阻率低、耐磨损以及化学稳定性好等优点,成为市场上的主流产品,得到了广泛的应用。
然而,随着柔性电子产业的迅猛发展,由于铟原料稀缺、成本高,氧化物薄膜本质上的机械脆性,光电器件中In离子易迁移扩散及在柔性衬底上低温制备较难获得低方阻 等方面的问题,导致ITO导电薄膜并不能满足未来柔性电子大规模应用的需求。
具有可弯曲、弯折、高透过率、低电阻率、低成本可替代ITO的柔性透明导电膜将成为柔性光电产业链中的战略性材料。2005年左右,一系列ITO替代材料相继被开发出来,其中研究热点主要集中在银纳米线为代表的金属纳米材料、石墨烯、碳纳米管及其多种复合体系。
超薄金属导电薄膜是指厚度小于或等于10nm的金属薄膜。金属良好的导电性和延展性赋予其薄膜较低的方阻和较好的柔性,同时通过降低薄膜厚度可以提高透过率,因而超薄金属导电薄膜是一种理想的柔性透明导电膜。近二十年,随着薄膜制备技术的进步,使得制备厚度小于10nm的金属薄膜成为可能。
中科院宁波材料所宋伟杰团队开创了国内超薄金属导电膜领域相关基础理论和材料工艺研发工作,并创建了产业化公司「纳诺特」,已形成具有完整知识产权覆盖的纳米复合柔性透明导电膜(NFTCM®)的平台型制备技术,形成了一系列下游产品,在大面积触控、电致变色、透明电磁屏蔽等领域有着广泛的应用空间。
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