一周要闻回顾(10月29日 - 11月4日)
—— 关键字:光子产业发展白皮书,医用激光光纤市场,专精特新企业转型升级报告发布,激光转印技术获进展……
2023-11-06
行业新闻
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企业动态

帝尔激光三季度净利润增长37.23%

10月29日,帝尔激光发布了2023年三季度业绩公告:营收约4.78亿元,同比增长23.25%;归属于上市公司股东的净利润约1.65亿元,同比增长37.23%。前三季度公司营收约11.52亿,同比增长9.40%。

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继上半年签订合同450GW+后,帝尔激光在前不久也收到来自多个头部客户的激光诱导烧结(LIF)设备量产订单和中标确认,累计产能已经突破100GW。经过多个头部客户的密集测试与验证,LIF技术将实现加速导入量产,协助客户进行TOPCon电池产线升级。技术方面,作为新型非接触式表面金属化工艺,公司激光全球首创的激光转印技术,适配于PERC、TOPCon、HJT、IBC等各种类型的高效太阳能电池生产。在微纳级激光精密加工领域,公司深耕多年,是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业。除光伏领域之外,在显示面板行业,公司的激光修复、激光剥离等工艺,均开展了研发和样机试制。


海目星前三季度净利润同比增长42%

10月30日,海目星发布了2023年三季度业绩报告,公司前三季度实现营业收入33.61亿元,同比增长41.78%;归属于上市公司股东的净利润3.12亿元,同比增长41.60%。增长主要来源于动力电池及储能、光伏、3C等行业。

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光伏业务方面,今年9月,海目星首批激光辅助快速烧结设备成功出货光伏头部客户。这是海目星继TOPCon激光一次掺杂技术之后,再一次为光伏技术革新、成本持续降低、产业大规模发展带来了瞩目的突破。海目星LAS技术助力TOPCon电池片转换效率进一步突破,增益达0.2%以上,良率和碎片率均达业内领先水平。锂电业务方面,海目星方形电池顶盖全自动组装线在顶盖行业头部客户现场进入量产阶段,设备产能实现行业领先水平。此外,海目星锂电池极耳高速高精度激光切割关键技术升级。公司前瞻性布局Tab-free工艺,工艺成熟度高,具备行业规模化量产经验。


总投资2.56亿元,又一大功率激光器研发中心将落地

近日,东鸣科技(山东)有限公司激光智能装备制造产业园项目正在加紧建设中,目前,生产车间基础施工已完成验收,正在进行车间主体施工。据悉,该项目总投资2.56亿元,占地面积45亩,建设生产车间6个。购置大中型系列五轴加工中心、高端自动下料机、自动机器人焊接、磨砂机等自动化生产设备、大功率光纤激光器研发设备、实验室测试及其他配套设施。

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项目建成后,具有年产激光智能设备5880台套生产能力,并建设大功率激光器研发中心,通过高功率光纤激光器的研发,形成激光切割、激光增材制造、激光淬火、激光清洗、激光毛化等高功率光纤激光器系列产品的持续研究开发能力,打造以激光技术为核心的高功率光纤激光器及产业链基地。


亚威股份与中港金属签订成套钣金激光加工设备 助推幕墙材料行业发展

近日,亚威股份与国内幕墙材料制造的龙头企业——湖北中港金属咸宁第二生产基地签订了成套钣金激光加工设备,全面投产后,各类铝制金属板年产将突破600万平方米。本次项目以提升品质、加速推进智能化进程为目标,经过多次研讨交流,双方最终确定了一套完整的钣金激光加工解决方案,包含数控折边自动化单元、激光切割自动化单元、激光焊机等柔性化加工设备及高速折弯机、伺服转塔冲床等高性能单机,协同实现产品的高质高效产出,助推中港铝单板制造模式的转型,推进企业智能化发展之路。

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未来,双方将共同探索幕墙行业制造的新工艺、新装备,助力中港金属在生产自动化、产业规模化、管理科学化的道路上越走越强,携手为中国建材事业发展做出新贡献。


行业动态

国内首份《光子产业发展白皮书》发布

11月3日,国内首份光子产业发展白皮书在西安发布。该白皮书对光子产业发展的背景、光子产业五大重点应用领域以及国内外产业发展现状展开分析,并结合发展实际提出了我国加快发展光子产业的意见和建议。《白皮书》指出,作为第四次科技革命的“基础设施”,信息光子、能量光子、生物光子、空间光子和光子智能五大领域正孕育着一批具备引爆重大产业变革前景的光子技术。

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随着人工智能、航空航天、智能制造、新能源、生命科学的蓬勃发展,光子产业的发展也逐渐进入快速增长期。截至 2020 年,全球有四分之一的国家参与光子产业链分工,共有 4842 家企业研发、生产和销售光子核心器件和产品。2021 年全球光电子产品全年收入已经超过 2.1万亿美元,而每年的光子产品和相关服务的估值则高达 7-10万亿美元左右。随着“消费电子”过渡到“消费光子”,光子产业已经成为全球发展最快的未来产业之一。


全球医用激光光纤市场规模将达13.69亿美元

根据Congic Business Intelligence最近的一份报告,2023-2030年全球医用激光光纤市场预计将以6.9%的CAGR实现强劲扩张,达到13.69亿美元,该市场在2022年的价值为8.06亿美元。这一增长归因于全球微创手术的日益普及。光纤激光器是光纤激光技术最重要的应用之一,它的多功能性使其在手术和诊断成像中都非常有效,提供了优异的准确性、精度和安全性。光纤激光器紧凑、高效和易于使用是其在医疗应用中的重要优势。

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按类型划分,医用激光光纤产品主要可分为铥激光光纤、钬激光光纤等。这些产品主要应用在皮肤科、妇产科、整形外科、泌尿外科、静脉治疗等领域。2022年,铥激光光纤版块在医疗激光光纤市场中占比最大,这是基于其更好的内窥镜检测能力和结石清除率。从应用方面看,2022年,皮肤科版块在医疗激光光纤市场上的份额最大。从地区来看,2022年,北美地区在全球医用激光光纤市场中的占比最大,达到39.5%。这一发展主要得益于医疗设备的技术进步以及白内障等眼科手术的迅速增加。


印度启动光子芯片研发计划

近日,印度电子和信息技术部部长Shri S Krishnan为该国新落成的可编程光子集成电路和系统(CPPICS)中心揭幕。该中心的目标是为硅光子处理器内核开发最先进的系统封装解决方案。未来五年内,CPPICS中心将通过初创企业推动产品商业化,以加强印度光子集成电路制造业的未来生态系统。

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光子集成电路(PICs)的出现,预示着更快、更节能的数据处理和数字计算设备,将在未来十年给各个领域带来革命性的变化。这些行业包括数据和电信、医疗保健和医药、汽车和工程等。此外,PIC在使环境温度和负担得起的量子技术成为现实方面发挥着关键作用。在印度电子和信息技术部的指导下,印度正在积极促进各种PIC技术平台的发展,包括硅光子、金刚石光子、聚合物光子和铌酸锂光子。硅光子处理器方面的变革性技术将有望应用于广泛的领域,包括量子计算、量子通信、5G/6G通信、物联网、雷达和航空电子设备等。


《专精特新企业数字化转型升级研究报告》发布

日前,相关部门联合发布了《专精特新企业数字化转型升级研究报告》。研究报告聚焦专精特新企业在数字化转型升级过程中的需求现状与难点、痛点,深入剖析专精特新中小企业数字化转型升级的趋势方向、能力体系、典型场景和实施路径,以“算力+数据+算法”赋能实现专业化生产、精细化管理、特色化协同以及创新化赋智,助力专精特新中小企业数字化转型升级。

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报告指出,伴随新一轮科技革命的浪潮,以及全球产业链分工和分布加快重构,数字经济和实体经济深度融合发展,科技创新成为经济发展的核心动能,关键技术成为产业发展的重要命脉。进入新阶段,面对新形势,着力抓好和大力推动专精特新企业发展,将培优中小企业与做强产业相结合,加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新企业,提升产业链供应链稳定性和竞争力,更好地引领中国经济高质量发展并从根本上增强中国经济发展的韧性。


技术前沿

激光转印技术研究取得新成果

日前,国际权威期刊《Science Advances》上在线发表了题为“激光驱动多级气体顶针用于可编程、高精度的接近式微型芯片转印”的最新研究成果。华中科技大学智能制造装备与技术全国重点实验室为论文第一完成单位。

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该工作首次提出了一种新型的芯片转移模式——投影接近式转移(LaserPPT)。具体而言,先利用紫外激光在界面生成带有碳黑光热转换层的微空腔,作为一级“气体顶针”。随后利用碳黑光热转换成吸收红外激光,通过热量传递,促使图章表面的热发泡微球发泡,以此形成了弹出式的第二级“气体顶针”结构。通过双激光来依次诱导多级“气体顶针”依次膨胀,从而同时实现了界面黏附调控和芯片-接收基板的间距控制。研究团队通过自主研制的巨量转移实验平台,将微尺度的“芯片”批量地集成在无粘附性接收基板上。该工作不仅提出了“先接近-再释放”的激光接近式转移新模式,且首次实现了高精度并行化转移与单芯片可独立编程控制的转移效果,为激光转印工艺走向实际应用指明了方向。


海外来风

美国能源部支持SLAC开展高功率激光聚变研发

最近,美国能源部SLAC国家加速器实验室在等离子体物理和聚变能方面的研究和技术开发工作,获得了LaserNetUS高达2850万美元的支持,用于在SLAC直线加速器相干光源(LCLS)上开发和运行极端条件下的物质(MEC)仪器。

去年,国家点火装置的核聚变突破确立了惯性聚变能的潜力。在这种能源中,可以通过用强大的激光加热和压缩燃料颗粒来产生净能源。除了惯性聚变能科学之外,高功率、高强度激光在基础研究、制造和医学方面有着广泛的应用。例如,它们可以用来产生用于癌症治疗的高能粒子束,也可以用来检测环境中的微量元素。该仪器的光学激光器——一个用于研究热的、动态的等离子体,另一个用于驱动材料中的冲击波来研究高压——与LCLS的世界领先的X射线激光束相结合,产生了许多科学成果。


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