引领热电半导体技术国产化,「中科玻声」完成数千万元Pre-A轮融资|早起看早期

36氪

1周前

随着新能源汽车的普及,车规级热管理需求大幅增长,而“中科玻声”凭借完整的技术链条和精确的温控能力,已经成为国内唯一具备调温座椅开发能力的企业。...热电半导体技术是一种能将热能转化为电能,或反向利用电能实现精准温控的先进技术。

精准控温需求持续增加,热电半导体全球市场超百亿元。

况泽宇

来源36氪Pro(ID:krkrpro)

封面来源企业供图

近日,中国高端热电半导体技术创新企业“中科玻声”宣布完成了数千万元的Pre-A轮融资。本轮融资由中科创星领投,江阴市人才科创天使基金、苏控创投以及元禾原点跟投。
筹集的资金将用于扩充产能、推动研发以及加强团队建设,加速“中科玻声”在高端热电半导体领域的技术突破和国产化进程。
在材料制备方面,“中科玻声”专注于提高热电材料的zT值,这是衡量材料热电转换效率的关键指标。

TEC制冷片结构示意图

通过不断优化P型和N型材料的性能,公司实现了P型材料zT值达到1.3,N型材料zT值达到1的技术突破,这一性能已经接近国际先进水平。
这些高性能热电材料为下一步器件的小型化和高效化提供了基础,使公司能够在高端市场中与国际巨头抗衡。
不仅如此,“中科玻声”还在柔性热电材料方面取得了重大进展。传统热电材料大多为硬质材料,难以适应可穿戴设备等对柔性、延展性和抗弯曲性有较高要求的应用场景。
实验室制备的Micro-TEC
为此,“中科玻声”研发出一种室温下zT值可达0.6的柔性热电材料,其优异的延展性和抗弯曲性能使其具备了良好的应用前景。
公司基于此材料开发出厚度仅为0.3毫米的超薄无机柔性热电器件,适用于柔性可穿戴设备,满足消费者在健康监测、智能穿戴等方面的需求。

面外型无机柔性热电器件
“中科玻声”的重点市场是车规级应用,具体包括温控座椅和车载冰箱等温控设备。随着新能源汽车的普及,车规级热管理需求大幅增长,而“中科玻声”凭借完整的技术链条和精确的温控能力,已经成为国内唯一具备调温座椅开发能力的企业。

TEC的车载应用模块

“中科玻声”目前已经进入吉利、零跑、奇瑞、红旗、广汽等多家主流车企的供应链,与此同时,公司也在积极拓展光通信和医疗器械领域的应用,在这些对高效温控需求较高的行业中展现出显著的成长潜力。
本轮融资的领投方中科创星表示,“在新能源汽车、医疗、通信等高集成度产业中,精确的温控和高效的热管理系统已成为关键挑战。“中科玻声”凭借中国科学院上海硅酸盐所的技术积累与领先的产业化能力,有望实现热电半导体材料及高端产品的国产替代,为行业发展带来全新动力。”
热电半导体技术是一种能将热能转化为电能,或反向利用电能实现精准温控的先进技术。
热电材料因其高效控温能力在多个行业中的应用愈加广泛和重要。从消费电子到新能源设备,对温控的精准需求正在驱动市场对创新技术的不断探索。
例如,在全球数据流量迅速增长的背景下,数据中心服务器的散热问题日益突出,亟需更高效、环保的散热解决方案。
当前,散热技术领域主要包括风冷、液冷、被动散热材料和热电半导体技术四大类。
风冷技术噪音大、体积大,适用于成本敏感场合;液冷技术成本高,存在漏水风险,但适用于高性能计算;被动散热材料如石墨烯/导热硅胶适用于小范围低功耗应用,但无法实现精准温控。
传统热管理方案通常依赖较大的机械装置,存在体积大、能耗高及噪音大的缺点,无法满足新型小型化、高集成度设备的需求。
而热电半导体技术具有环保、高效、精确温控的特点,逐渐成为小型化设备主动温控的理想方案。
据行业数据显示,全球热电半导体市场规模已超百亿元,并在汽车、医疗、光通信等领域具有广阔的应用前景。
例如,电动车温控座椅、车载冰箱、医疗设备的低温培养箱与PCR扩增仪、光通信的微型热电器件等场景中,热电半导体技术能够显著提升设备的散热与温控效果,满足高效热管理的需求。

TEC车载冰箱

然而,全球高端热电半导体市场长期以来被美国和日本企业所主导。热电半导体制造的核心技术环节包括材料制备、器件工艺和模组集成,这三大环节构成了技术壁垒的主要部分,Ferrotec、Ikomatsu Company、Laird Technologies、Phononic等国外公司具有领先技术优势,国内企业仍以中低端市场为主。
在全球高端热电半导体市场技术垄断面前,“中科玻声”凭借深厚的技术积累,实现了重大技术突破。依托科研实力雄厚的上海硅酸盐研究所,团队发表600余篇学术论文,拥有130余项授权专利。研发团队由陈立东院士领导的团队,包括首席技术专家史迅等多位国家杰出青年基金获得者,是国内热电材料与器件领域的先锋。
“中科玻声”拥有从研发到生产的全链条能力,并在热电半导体技术领域处于领先地位。该公司目前正致力于将高端热电半导体元件(TEC)应用于汽车、工业和医疗等高端场景。
随着各行业对热电半导体产品需求的增长,预计在未来,热电半导体技术将在更广泛的应用场景中发挥其作用。这种技术的发展和应用有望提高能源效率,并促进环境保护工作。

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文娱:「山漫文化」「集卡社」
教育办公:「推推(Tuitui)」「UPDF」
工业技术:「桥田智能」「贻如生物」「芯率智能」

随着新能源汽车的普及,车规级热管理需求大幅增长,而“中科玻声”凭借完整的技术链条和精确的温控能力,已经成为国内唯一具备调温座椅开发能力的企业。...热电半导体技术是一种能将热能转化为电能,或反向利用电能实现精准温控的先进技术。

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况泽宇

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近日,中国高端热电半导体技术创新企业“中科玻声”宣布完成了数千万元的Pre-A轮融资。本轮融资由中科创星领投,江阴市人才科创天使基金、苏控创投以及元禾原点跟投。
筹集的资金将用于扩充产能、推动研发以及加强团队建设,加速“中科玻声”在高端热电半导体领域的技术突破和国产化进程。
在材料制备方面,“中科玻声”专注于提高热电材料的zT值,这是衡量材料热电转换效率的关键指标。

TEC制冷片结构示意图

通过不断优化P型和N型材料的性能,公司实现了P型材料zT值达到1.3,N型材料zT值达到1的技术突破,这一性能已经接近国际先进水平。
这些高性能热电材料为下一步器件的小型化和高效化提供了基础,使公司能够在高端市场中与国际巨头抗衡。
不仅如此,“中科玻声”还在柔性热电材料方面取得了重大进展。传统热电材料大多为硬质材料,难以适应可穿戴设备等对柔性、延展性和抗弯曲性有较高要求的应用场景。
实验室制备的Micro-TEC
为此,“中科玻声”研发出一种室温下zT值可达0.6的柔性热电材料,其优异的延展性和抗弯曲性能使其具备了良好的应用前景。
公司基于此材料开发出厚度仅为0.3毫米的超薄无机柔性热电器件,适用于柔性可穿戴设备,满足消费者在健康监测、智能穿戴等方面的需求。

面外型无机柔性热电器件
“中科玻声”的重点市场是车规级应用,具体包括温控座椅和车载冰箱等温控设备。随着新能源汽车的普及,车规级热管理需求大幅增长,而“中科玻声”凭借完整的技术链条和精确的温控能力,已经成为国内唯一具备调温座椅开发能力的企业。

TEC的车载应用模块

“中科玻声”目前已经进入吉利、零跑、奇瑞、红旗、广汽等多家主流车企的供应链,与此同时,公司也在积极拓展光通信和医疗器械领域的应用,在这些对高效温控需求较高的行业中展现出显著的成长潜力。
本轮融资的领投方中科创星表示,“在新能源汽车、医疗、通信等高集成度产业中,精确的温控和高效的热管理系统已成为关键挑战。“中科玻声”凭借中国科学院上海硅酸盐所的技术积累与领先的产业化能力,有望实现热电半导体材料及高端产品的国产替代,为行业发展带来全新动力。”
热电半导体技术是一种能将热能转化为电能,或反向利用电能实现精准温控的先进技术。
热电材料因其高效控温能力在多个行业中的应用愈加广泛和重要。从消费电子到新能源设备,对温控的精准需求正在驱动市场对创新技术的不断探索。
例如,在全球数据流量迅速增长的背景下,数据中心服务器的散热问题日益突出,亟需更高效、环保的散热解决方案。
当前,散热技术领域主要包括风冷、液冷、被动散热材料和热电半导体技术四大类。
风冷技术噪音大、体积大,适用于成本敏感场合;液冷技术成本高,存在漏水风险,但适用于高性能计算;被动散热材料如石墨烯/导热硅胶适用于小范围低功耗应用,但无法实现精准温控。
传统热管理方案通常依赖较大的机械装置,存在体积大、能耗高及噪音大的缺点,无法满足新型小型化、高集成度设备的需求。
而热电半导体技术具有环保、高效、精确温控的特点,逐渐成为小型化设备主动温控的理想方案。
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例如,电动车温控座椅、车载冰箱、医疗设备的低温培养箱与PCR扩增仪、光通信的微型热电器件等场景中,热电半导体技术能够显著提升设备的散热与温控效果,满足高效热管理的需求。

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然而,全球高端热电半导体市场长期以来被美国和日本企业所主导。热电半导体制造的核心技术环节包括材料制备、器件工艺和模组集成,这三大环节构成了技术壁垒的主要部分,Ferrotec、Ikomatsu Company、Laird Technologies、Phononic等国外公司具有领先技术优势,国内企业仍以中低端市场为主。
在全球高端热电半导体市场技术垄断面前,“中科玻声”凭借深厚的技术积累,实现了重大技术突破。依托科研实力雄厚的上海硅酸盐研究所,团队发表600余篇学术论文,拥有130余项授权专利。研发团队由陈立东院士领导的团队,包括首席技术专家史迅等多位国家杰出青年基金获得者,是国内热电材料与器件领域的先锋。
“中科玻声”拥有从研发到生产的全链条能力,并在热电半导体技术领域处于领先地位。该公司目前正致力于将高端热电半导体元件(TEC)应用于汽车、工业和医疗等高端场景。
随着各行业对热电半导体产品需求的增长,预计在未来,热电半导体技术将在更广泛的应用场景中发挥其作用。这种技术的发展和应用有望提高能源效率,并促进环境保护工作。

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