医疗磁共振(MRI)设备
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近亿元融资!超导磁体领军企业完成A轮
思宇MedTech· 2025-08-29 13:01
公司融资与资金用途 - 公司完成近亿元A轮融资,由常春藤资本、东软资本、小明投资联合投资[2] - 本轮融资将用于加速低氦虹吸导冷技术PhaseXCool ®在超导磁体装置上的产业化落地及拓展[2] - 技术应用拓展领域包括医疗磁共振设备、工业磁拉单晶超导磁体系统、精密科学仪器三大领域[2] 公司核心技术平台 - 公司致力于成为极端物理环境下的平台级技术公司,拥有构建极低温、高真空和强磁场等极端物理环境的核心能力[5] - 核心技术优势包括电磁场与热场的耦合仿真设计、液氦区低温工程技术,以及团队在工程化量产和全栈自研零配件方面丰富的实操经验[6] - 公司平台技术不受限于材料类型和温区,可用于高温超导材料在液氮温区的应用,具有很强的延展性[11] 医疗领域应用与突破 - 公司核心技术首先应用于MRI领域的低温超导磁体,MRI核心部件超导磁体必须在零下268.95摄氏度的极低温环境中工作[8] - 自主研发的1.5T/930mm大温孔宽腔低液氦超导磁体系统,凭借PhaseXCool ®技术将MRI设备全生命周期液氦需求量降低90%以上,且终身免补液氦[8] - PhaseXCool ®技术通过氦气循环导冷系统,与传统浸泡式相比仅需1%的液氦用量即可维持超导态稳定运行[9] - 该技术突破有望推动国产医疗影像设备升级迭代,挑战GE、Philips和Siemens在高端MRI市场的长期垄断[9] - 技术优势使设备综合运维成本下降50%,磁体总重减轻40%,停机恢复时间缩短至传统设备的1/3[14] 工业与科学装置应用 - 在工业领域,低温超导磁体可拓展至半导体级硅棒的磁拉单晶设备,目前已签约数家公司订单[11] - 公司研发的高端低温泵应用于半导体、精密光学的镀膜工艺需要的高真空环境,性能可比拟Edwards和Ulvac等国际大厂[11] - 在科学装置领域,公司与复旦大学合作研发约7T等级的高场质谱磁体系统,并参与申报省级高温超导带材联合研发项目[11] - 低液氦虹吸导冷技术可作为量子计算多级低温系统中稀释制冷机的基础[11] - 公司自主开发的边界元算法BEM可用于聚变仿星器的线圈设计[16] 创始人背景与技术壁垒 - 创始人倪志鹏博士毕业于中科院电工所应用超导重点实验室,师从王秋良院士,是国内电磁场设计和超导磁体应用方面的专家[17] - 倪博士曾主导科技部国家重点研发计划"低液氦低温超导磁体研发"项目[17] - 投身医疗界后,仅用两年时间就完成了国内1.5T和3.0T两套MRI超导磁体及梯度线圈的自主研制,突破国际技术封锁[17] 领投方观点与公司愿景 - 领投方常春藤资本看好公司在超导磁体领域的突破,认为公司在超导和低温两个方向均握有核心技术优势[18] - 公司平台级技术不仅限于液氦温区的低温超导医疗磁体,也适用于液氮温区的多领域高温超导应用[18] - 期望公司充分利用技术优势,实现医疗和工业领域的突破,成为比肩牛津仪器和Bruker的世界级科技公司[18]
普思影医疗完成近亿元A轮融资,常春藤资本领投
搜狐财经· 2025-08-28 14:57
公司融资与资金用途 - 公司近日完成近亿元A轮融资,由常春藤资本领投,老股东东软资本持续追加注资,小明投资跟投 [1] - 本轮融资将用于加速低氦虹吸导冷技术PhaseXCool®在超导磁体装置上的产业化落地及拓展 [1] - 技术应用领域包括医疗磁共振设备、工业磁拉单晶超导磁体系统、精密科学仪器三大方向 [1] 公司技术与研发背景 - 创始人倪志鹏博士在中国科学院等离子所、中科院电工所、飞利浦医疗、东软医疗等机构任职期间,多次在超导磁体研发方面取得突破 [1] - 公司自主研发的PhaseXCool®技术通过氦的气液相变实现GM冷头与磁体内部关键部件的有效换热,液氦蒸发吸热后经GM制冷机冷凝回流,实现磁体稳定运行 [1] - 公司目标为研发国产的低液氦超导磁体技术,实现技术跨越 [1] 核心技术突破与优势 - 新一代低液氦磁体核心突破是摆脱对液氦过度依赖,直接利用GM制冷机二级冷头作为冷源,通过低氦虹吸导冷技术对磁体冷质量进行高效换热 [2] - 技术实现大型超导磁体的快速稳定极低温环境获取,保证超导磁体在无液氦消耗情况下稳定运行在4.2K液氦温区以下 [2] - 技术依赖密闭管道与换热器的精密设计,实现气液两相循环的自驱动冷却 [2] 产品性能与成本效益 - 新技术在结构设计上进行减重优化,取消传统线圈骨架、采用轻量化连接结构件,显著降低冷质量,整机重量较传统磁体下降近一半,从4.5–6吨减至约3吨 [2] - 重量下降大幅降低制造和装机门槛,对医院而言基建要求降低、安装更灵活,使用维护成本同步下降 [2] - 因节省巨额液氦成本,磁体的综合运维成本可下降50% [2]