当前位置:首页 > > OFweek维科网
[导读]10月20日晚间,电解液龙头天赐材料(002709)发布公告,就公司及全资子公司九江天赐涉及的侵害技术秘密一案获再审审查终结,最高人民法院民事裁定书裁定驳回再审申请人华慢、刘宏、安徽纽曼的再审申请。至此,天赐材料一方通过刑事、民事多方位维权,终获全胜。公告显示,目前天赐材料已收到...


10月20日晚间,电解液龙头天赐材料(002709)发布公告,就公司及全资子公司九江天赐涉及的侵害技术秘密一案获再审审查终结,最高人民法院民事裁定书裁定驳回再审申请人华慢、刘宏、安徽纽曼的再审申请。至此,天赐材料一方通过刑事、民事多方位维权,终获全胜。



公告显示,目前天赐材料已收到侵害技术秘密纠纷一案的强制执行款3171.08万元,将对公司本期利润产生积极影响。






图源:天赐材料公告截图




同时公告指出,天赐材料收到了中华人民共和国最高人民法院出具的关于侵害技术秘密纠纷一案的《民事判决书》,主要判决结果为:



1、被告华慢、刘宏、胡泗春、朱志良、安徽纽曼公司立即停止侵害原告广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司涉案技术秘密,并销毁记载涉案技术秘密的工艺资料;



2、安徽纽曼公司赔偿广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司经济损失3000万元及合理开支40万元,华慢、刘宏、胡泗春、朱志良对前述赔偿数额分别在500万元、3000万元、100万元、100万元范围内承担连带责任。”



维权历时5年之久



天赐材料成立于2000年6月,目前公司两大业务板块为锂离子电池材料和日化材料及特种化学品。其中,该起纠纷案涉及的是其自主研发的日化材料的主打产品之一“卡波”。



据了解,卡波也称卡波姆(Carbomer),中文别名聚丙烯酸、羧基乙烯共聚物,中和后的卡波是优秀的凝胶基质,广泛应用于乳液、膏霜、凝胶中。



据最高人民法院知识产权法庭官网披露的民事判决书显示,生效刑事判决认定:2012至2013年期间,华慢利用其卡波产品研发负责人的身份,以撰写论文为由向九江天赐公司的生产车间主任李中生索取了卡波生产工艺技术的反应釜和干燥机设备图纸,还违反广州天赐公司管理制度,多次从其在广州天赐公司的办公电脑里将天赐公司的卡波生产项目工艺设备的资料拷贝到外部存储介质中。



华慢非法获取天赐公司卡波生产技术中的生产工艺资料后,先后通过U盘拷贝或电子邮件发送的方式将天赐公司的卡波生产工艺原版图纸、文件发送给刘宏、朱志良、胡泗春等人,并且华慢、刘宏、朱志良、胡泗春对天赐公司卡波生产工艺技术的原版图纸进行了使用探讨。



在此之后,安徽纽曼公司利用华慢从天赐公司非法获取的卡波生产工艺、设备技术生产卡波产品,并向国内外公司销售。



由此可知,该起纠纷案的关键点为华慢和安徽纽曼公司。据了解,华慢除了转移技术资料,还以技术入股的方式参与成立了安徽纽曼。2013年11月,华慢从天赐材料离职,由其主导生产的与“卡波”类似的新产品也在数月后正式面世。



据《南方日报》报道, 2014年天赐材料发现市场上出现了一款与“卡波”十分相似的新产品,企业相关工作人员认为二者的外观和工艺均非常类似,怀疑有企业复制了“卡波”的生产技术。



2015年,天赐材料正式向警方报案。2016年7月江西省高级人民法院受理此案,由于部分被告对管辖权提出了异议,江西省高级人民法院将该案移送广州知识产权法院进行民事裁定。直到今年10月12日最高人民法院作出了驳回安徽纽曼公司、华某、刘某再审申请的裁定,该起纠纷案维权之路长达5年之久。



值得一提的是,该案件系最高法知识产权侵权惩罚性赔偿第一案,并入选了最高人民法院知识产权法庭2020年十大典型案例。最高人民法院于2021年3月1日发文称:“该案二审判决依据《反不正当竞争法》第十七条第三款关于惩罚性赔偿的规定,在认定侵权人存在恶意侵权、情节极其严重的基础上,顶格5倍适用惩罚性赔偿,判赔金额达3000余万元,彰显了严厉打击恶意侵权行为的司法态度,明确传递了加大知识产权司法保护力度的强烈信号。”



投资超82亿大扩产



作为电解液龙头企业,天赐材料在电解液、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等方面均有布局,市场份额一直保持领先,今年以来,天赐材料已规划了超82亿元的扩产布局。




最近的一次在9月28日,当日晚间,天赐材料公告,公司拟通过设立全资子公司浙江天赐高新材料有限公司投资建设“年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)”,项目总投资为人民币9.35亿元。



上述项目一期建成后将形成碳酸亚乙烯酯20000t/a,预计可实现年均营业收入19.69亿元,年均净利润2.37亿元。



值得指出的是,天赐材料在公告中强调,本项目一期的实施,是公司根据下游客户的需求及市场未来增量所作出的审慎判断。这就说明天赐材料与客户合作情况向好,扩产底气充足。



在此之前,天赐材料也进行了多次大手笔扩产布局。



8月24日,天赐材料发布五项扩产公告,其中与电池材料相关的有:全资子公司九江天赐使用投资14.03亿元投资建设年产20万吨锂电材料项目,拟15.58亿元投资建设年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目,拟通过设立全资子公司投资5.51亿元建设“废旧锂电池资源化循环利用项目”;以及全资子公司南通天赐投资17.66亿元建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目(一期)。



8月3日,天赐材料磷酸铁新能源材料项目举行签约仪式,该项目达产后可实现年产30万吨磷酸铁及5万吨磷酸铁锂回收,有望成为全国最大的磷酸铁生产基地。



6月18日,天赐材料发布三项扩产公告,将投资逾20亿元扩张产能,进行一体化布局。包括年产30万吨磷酸铁项目(一期),项目总投资5.04亿元;年产6.2万吨电解质基础材料项目,项目总投资5.13亿元;年产15.2万吨锂电新材料项目,项目总投资10.49亿元。



综合上述扩产及投资布局,天赐材料将投入9.35 14.03 15.58 5.51 17.66 5.04 5.13 10.49=82.79亿元。



那下游客户的需求在哪,市场未来增量又如何判断呢?



客户方面,天赐材料CATL、ATL、比亚迪、LG能源、村田等国外知名客户均有合作关系。同时与AESC、Northvolt、Dyson、SDI、 BMW、Panasonic等均进入了密切合作阶段。



今年,天赐材料还从LG能源和宁德时代两大动力电池龙头企业手中拿下了大订单。



7月22日,天赐材料全资子公司九江天赐与LG能源签订采购协议,今年下半年至2023年底,LG能源向九江天赐采购预计总数量为55000吨的电解液产品。



5月27日,天赐材料全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协议》,约定在协议有效期内(自协议生效之日起至2022年6月30日),宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨(该数量可根据双方协商上浮或下降不高于20%)的对应数量电解液产品。



此次订单中,宁德时代将预付产品货款6.75亿元。据分析师估算,预付款约占供货价值量的10%。也就是说,这份一年期框架协议或价值超67亿元。



市场需求方面,得益于国内“碳达峰、碳中和”利好刺激,叠加海外新能源车政策影响,今年锂离子电池材料电解液产品市场需求旺盛。同时,鉴于上游关键原料供应紧张,成本持续上升,电解液销量及价格有较大幅度增长。其中,作为添加剂的碳酸亚乙烯酯(VC)的需求量也持续提升。



中信证券研究指出,预测2025年全球电解液、锂盐、溶剂、添加剂需求分别为146.2万吨、17.6万吨、121.4万吨、7.31万吨,为2020年的5.0-5.2倍,2025年全球市场规模将突破500亿元。



业绩方面,天赐材料预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为14亿元至16亿元,同比增长170.08%至208.66%。变动原因在于电解液销量及价格有较大幅度增长,同时产品原材料自产率提升,毛利率提升。







本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭