作者|黃楠
編輯|袁斯來
硬氪獲悉,河南中科清能科技有限公司(以下簡稱“中科清能”)已完成近5億元PreA++輪融資。我們總結了本輪融資信息和該公司幾大亮點:
融資金額及投資機構
融資輪次:PreA++輪
融資規模:近5億元
投資方:鼎暉百孚領投,蔚來資本、國新基金、鯤鵬資本聯合領投,荷塘資本、小雨資本、河南資產、飛圖創投、西湖創投等多家知名投資機構共同參與,原股東熔拓資本、中廣核資本繼續加持;云道資本擔任本輪融資財務顧問。
資金用途:將主要用于更大級別的液氫系統、國內最大的核聚變制冷系統、國內多個大科學裝置關鍵制冷系統、第三代量子低溫感知系統的研發和工程化交付,以及第二期制造中心的建設。
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國內航天領域首套國產化液氫裝備(圖源/企業)
公司基本信息
成立時間:2022年6月
注冊地址:河南省鞏義市
企業定位:中科清能由中廣核資本控股有限公司、河南航空航天產業基金共同出資,與合肥綜合性國家科學中心能源研究院、上海科安創能科技有限公司等產業鏈內合作伙伴,共同發起設立。
公司聚焦20K以下深低溫技術,是一家專注于氫液化、氦液化、深低溫感知系統等低溫領域裝備研發、制造及產業鏈運營的市場化硬科技公司,為可控核聚變、氫能、航空航天、量子計算及民用超導等前沿領域提供核心裝備和低溫技術服務;致力持續攻堅關鍵環節的“卡脖子”技術難題,提高未來能源體系的經濟性,為國家能源安全建設提供助力。
技術亮點:通過整合研發、制造與場景落地能力,中科清能構建起自主可控的深低溫技術體系,在全鏈條國產化、多場景復用和高性能突破等方面具備核心壁壘。
在深低溫關鍵裝備領域,公司已實現多項核心突破。其自主研發的3kW@4.5K氦制冷機,是目前國內核聚變領域已投入運行的最大制冷功率氦制冷系統,已應用于CRAFT大科學裝置關鍵系統;交付的1噸/天氫液化裝備是國內航天領域首套國產化液氫裝備,已助力“長征八號”火箭發射,并保持國內連續運行時間最長紀錄;此外,公司還成功下線5噸/天氫液化裝備并完成簽約,相關液氫工廠預計2026年9月投入運行,將成為我國首座商業化5噸/天液氫工廠。
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國內核聚變領域現投入運行的最大制冷功率氦制冷系統(圖源/企業)
硬氪了解到,中科清能已建立起覆蓋20K至接近絕對零度溫區的標準化研發、制造與交付體系,實現了深低溫技術在氫能、核聚變、量子信息、航空航天等多個領域的跨場景應用遷移,從核心零部件到整機系統、從硬件到軟件完成全鏈條深度國產化。
市場規模
《2025 年中國深冷低溫設備行業市場分析》等報告顯示,2024年全球深冷設備市場規模已達250億美元,中國低溫設備行業整體市場規模達487.6 億元,同比增長8.3% ;受 “雙碳” 戰略及醫療基建投入拉動,2025年預計達529.8億元,2030年有望突破800億元,年復合增長率長期維持在8%-9%。
團隊背景
核心技術體系源于合肥中科院在磁約束核聚變低溫領域的多年積累。CEO潘偉偉曾任中廣核研究所所長,具備堅實的科研基礎豐富的管理經驗。多位核心成員曾深度參與EAST、CRAFT、ITER等全球重大聚變項目,擁有深厚的深低溫系統設計、工程交付與長期運維經驗。
CEO思考
硬氪:中科清能以深低溫技術為核心方向,是基于對特定產業趨勢的判斷還是技術本身的邏輯?
潘偉偉:我們在創業之初就明確,選擇的是“20K以下深低溫”這一共性技術賽道,并沒有局限于某個特定產業。無論是量子計算的極低溫環境,還是醫療加速器的超導磁體,底層都深度依賴低溫環境作為支撐,需要解決極端低溫的獲取、維持與控制問題。
深低溫技術在具體產業中是卡脖子環節,它本質上是一種基礎設施型技術。許多頂級科技都在挑戰物理極限,比如最高溫度、最低溫度、最強磁場等。我們所攻克的“最低溫度”,本質上代表了一種低熵狀態,這在基礎科學研究和高精度實驗中往往是必要條件,具有不可替代的作用。
從核聚變大科學裝置到量子計算原型機,從太空探索到尖端醫療成像,幾乎都離不開極端低溫環境。因此,當我們掌握了深低溫這一核心能力后,它能服務的場景自然會不斷擴展。產業邏輯對我們而言是技術落地后的結果,而非起點。
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其產品已應用于“長征八號”火箭發射(圖源/企業)
硬氪:以具體賽道展開講講,中科清能的低溫技術解決了哪些關鍵問題?
潘偉偉:以量子計算為例,當前主流的超導量子芯片必須在接近絕對零度(約零下273度)的極低溫環境下運行。核心原因是,量子比特對外界擾動極為敏感,需要借助極低溫來抑制熱噪聲,使微觀粒子趨于“靜止”,從而保障量子態的相干性和操作精度。
這其實是一個極端低溫環境的構建與控制問題,技術門檻極高,此前全球僅有少數美國企業能夠實現。中科清能基于在深低溫領域的技術積累,正在研發面向量子計算的極低溫感知與制冷系統,目標是為國產超導量子計算機提供穩定、可靠的低溫環境支撐,這是實現量子計算自主化不可或缺的一環。
在高端醫療設備領域,如質子/重離子治療系統,其核心是粒子加速器。傳統常溫加速器體積龐大、能耗高,而超導加速器利用低溫超導材料,能在強磁場下以更小的尺寸、更低的能耗實現更高的粒子能量。這其中,低溫系統是維持超導狀態的關鍵。
我們提供的深低溫解決方案可以確保加速器磁體穩定運行在超導態,從而推動醫療設備向更緊湊、更高效、更精準的方向發展。這同樣是對物理極限的挑戰,如何產生并維持極強的磁場,低溫是實現這一目標的基礎。
硬氪:除了目前已落地的方向,未來兩年還有哪些領域可能會成為中科清能的新機會?
潘偉偉:坦白說,我們公司過去幾年的關鍵業績,大多不是主動“進入”賽道的結果。我們一直聚焦在挑戰物理極限的底層技術——尤其是最低溫度的實現與維持。很多訂單都是客戶主動找到我們,告訴我們“沒有這個低溫系統,我們的裝置或實驗就運行不了”,我們才意識到原來這個領域也有如此明確而強烈的需求。
這其實也印證了我們當初的判斷,在追求科技創新的過程中,極端低溫往往是一個共性的基礎設施。
國家科技創新的主線就是不斷挑戰物理極限,“最低溫度”所代表的低噪聲、低熵狀態是許多前沿實驗與高端裝備的基礎條件。根據我們觀察,過去十年國家新建的大科學裝置中,超過95%都需要深低溫系統作為關鍵支撐。這個比例本身,也給了我們很強的信心和底氣。
我們相信,只要國家還在持續投入大科學裝置、量子信息、先進能源、精密測量等領域,新的低溫需求就一定會出現。也許明年就會有一個我們今天還沒完全意識到的新方向跳出來,告訴我們“這里也需要中科清能的低溫系統。”而我們能做的,就是保持技術的敏銳與工程的韌性,隨時響應這些來自創新一線的真實需求。
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