兰大传感器 溢价举牌北交所奥迪威背后,隆基钟宝申的“兰大同学圈”再扩容
溢价举牌北交所奥迪威背后,隆基钟宝申的“兰大同学圈”再扩容
作为积极探索“一体化”的光伏龙头,隆基绿能的动态一直颇受市场关注,近日,公司董事长钟宝申溢价举牌奥迪威,令其背后“兰大系”浮出水面。
北交所传感器公司突然暴涨!
9月5日,奥迪威大涨12.67%,7个交易日内累计涨幅42.37%。最新股价13.07元/股,市值接近19亿元。
消息面上,前一日晚间,奥迪威公告称,9月1日公司持股5%以上的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业及其一致行动人天津达晨盛世股权投资基金合伙企业,通过大宗交易方式向公司董事钟宝申转让公司股份655.55万股,使后者超过举牌线,成为第二大股东。
另外,在此次大宗交易中,公司股票的交易价格为12.20元/股,较成交日(9月1日)收盘价10.56元/股相比溢价约15.53%。
而这位“溢价举牌”北交所公司的董事钟宝申,正是光伏龙头隆基绿能的董事长。
继与隆基绿能有着千丝万缕联系的“第一牛股”连城数控后,隆基高层再将触手伸向北交所。巧合的是,上述两家北交所公司的实控人,均为兰大系86级校友。
举牌奥迪威
公告显示,达晨创世直接持有奥迪威728.316万股,持股比例5.1595%;达晨盛世直接持有奥迪威633.024万股,持股比例4.4845%;达晨创世和达晨盛世合计持有1361.34万股,持股比例9.6440%;钟宝申直接持有公司股份200.3万股,持股比例1.419%。
本次权益变动后,达晨创世和达晨盛世合计持有公司股份705.79股,持股比例5%;钟宝申直接持有公司股份855.8股,持股比例6.0630%,成为第二大股东。
对此,钟宝申在公告中表示,本次权益变动,系其基于对公司未来发展信心及对公司投资价值的充分肯定;未来12个月内,将根据市场情况和个人资金规划,决定是否继续增持上市公司股份。
据介绍,这也是北交所成立两周年以来,首例个人举牌。
公开资料显示,钟宝申曾在2015年参与奥迪威的定增,当时增发价为14元;2018年12月26日,奥迪威召开股东大会,审议通过了《关于选举钟宝申为公司第二届董事会董事》议案,由此钟宝申成为公司董事。
奥迪威成立于1999年,是国内超声波传感器的龙头企业,具体从事智能传感器和执行器及相关应用的研究、设计、生产和销售。产品应用于智能汽车、智能仪表、智能家居、智慧安防、智能终端等领域。2022年6月14日登陆北交所,这表示奥迪威上市仅一年左右。
虽上市时间较短,但奥迪威股东实力不俗,除隆基绿能的董事长钟宝申外,A股上市公司德赛西威也是其股东,持股比例为5.47%,为第三大股东。
业绩上,今年上半年,奥迪威公司实现营业收入2.15亿元,同比增长15.96%;实现归母净利润4139.57万元,同比增长49.63%;实现扣非归母净利润4015.05万元,同比增长58.59%。此外,2019-2023上半年,公司毛利率自24%持续上升至39%,盈利持续优化。
布局连城数控
多年前,隆基绿能已在北交所前身的新三板有所布局。
2020年12月20日,隆基股份公告称,收到持股5%以上股东李春安通知,其于12月19日与高瓴签署了《股份转让协议》。
据悉,本次交易对价的总额高达到158.41亿元,协议约定中的转让价格为70元,与隆基股份最近一个交易日的收盘价格77.65元相比,折价10%。
转让完成后,李春安及其一致行动人公司控股股东李振国、李喜燕夫妇持有公司约8.67亿股,占总股本比例22.99%;高瓴资本如今持有隆基股份约2.26亿股,占总股本比例6%,接棒李春安成为公司第二大股东。
表面上看,此次转让是高瓴在新能源领域的重磅布局,而市场普遍认为,深层原因是原股东李春安亟待退出。与隆基股份完成股权上的“切割”,为其掌舵的新三板关联公司连城数控转板上市扫清障碍。
此外,除了减持股权,连城数控还在可能存在影响上市的与隆基股份交叉重叠的管理层人士上做出解释。
根据公司对外口径,李春安在隆基股份没有担任实质性的管理岗位,而隆基董事长钟宝申也不参与连城数控的日常经营管理。连城数控向隆基股份获取的订单履行了严格的竞争性谈判和招投标流程,双方交叉持股并不影响公司间的合作关系。
资料显示,连城数控成立于2007年,是国内技术领先的晶体硅生长及加工设备供应商,主营业务为光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备的研发、生产和销售,于2016年在新三板挂牌。
连城数控曾是新三板首批精选层企业,以及北交所的“第一牛股”,因其与隆基的“紧密关联”受到市场关注。尽管近两年股价大跌,目前市值也有100亿,是北交所市值第三的公司。
作为隆基股份的上游设备厂商,连城数控近七成营收来自隆基。据招股说明书,2017至2019年,公司来自隆基股份营收分别为6.06亿元、8.78亿元、6.60亿元,占比分别为69.12%、83.40%和67.84%。
2019年,其出售给隆基股份的单晶炉均价约为75万元,出售给其他非隆基客户的均价约为138万元。而从其他单晶炉生产企业的销售均价来看,晶盛机电和京运通对外销售单晶炉的价格则分别在149万元和130万元左右。
而即使是让利隆基,因后者在光伏产业链的强大地位,连城数控仍然是光伏设备行业的第一梯队。
有业内人士认为,在行业欣欣向荣的大背景下,因为个人的资金需求去减持的可能性较小。结合减持的时间段以及股权价位,此次减持或许是为了符合交易所转板的前提条件,也可能是为了转板后的扩产与投资,而做出的股权结构性调整。早日在与隆基股份的关联关系上划清界限,已成为连城数控转板绕不开的必经之路。
“兰大”同学会
钟宝申、李春安、与此次被举牌的奥迪威董事长张曙光,还有一个共同的身份,兰州大学1986级物理系校友。
据悉,隆基董事长钟宝申、实控人李振国还有李春安均是大学同学的关系。坊间传说,1986年时,有一批同学在校时受到江隆基老校长的事迹与精神打动,对着校长塑像共同约定,今后出去做企业,就取名叫“隆基”。
钟宝申此后表示:毕业大家各奔东西,那时候觉得,如果今后大家有机会创立自己的企业,可以在适当的时候把这些企业整合到一个平台上。
而确实如钟宝申所言,彼时同门在外打拼十余年,积累了丰富的人脉和经验,于“合适的时候”悉数整合回隆基大家庭中,完成了学生时代的约定。
资料显示,隆基股份的实控人为创始人李振国、李喜燕夫妇,合计持有隆基股份19.58%的股权,加上一致行动人李春安10.55%的股权,李振国夫妇及其一致行动人,一共持有隆基股份30.14%的股权,是隆基股份的控股股东。
此外,除了李振国、钟宝申、李春安三位创始人,“隆基系”光伏帝国中还有多位“兰大系”高管。隆基乐叶的李文学、陈红;西安隆基的张长江;沈阳隆基的张承臣、赵能平;宁夏隆基的赵四海,以及都是兰州大学1986级物理系的校友。
从小在兰州长大,南下回到祖籍广东创业的张曙光,也曾在访谈中提到,经常回母校做联合项目,参与学校发展。奥德威的官方表述中,公司已与兰州大学加强交流与合作,建立研究院,实现资源共享、优势互补及校企间共同发展。
如今上市队伍逐步壮大,已建立隆基光伏帝国的兰大校友们,正将在资本化的道路上继续迈进。
兰大:石墨烯纳米片的棉织物,用于柔性可穿戴加热器和应变传感器
成果简介
可穿戴导电织物是柔性电子产品的重要组成部分,可用作人体热管理、医疗保健和运动检测的便携式设备。然而,低成本和可规模化生产具有高电导率、低电压激活电热响应和优异的耐洗性的导电织物仍然面临挑战。本文,兰州大学Yujin Zhang等研究人员在《ACS Appl. Nano Mater》期刊 发表名为“Cotton Fabrics Decorated with Conductive Graphene Nanosheet Inks for Flexible Wearable Heaters and Strain Sensors”的论文,研究提出一种独特的双面丝网印刷制备方法,用于制备具有高导电性的石墨烯导电织物 (CFs) ,用于柔性可穿戴加热器和应变传感器。
具有空间分布的石墨烯墨水的多孔粗糙 CFs 为电子运动创造了有效的途径,最外层的水溶性聚氨酯可以显着提高可洗性、循环稳定性、和导电织物的耐环境性能。有趣的是,所获得的石墨烯导电纺织品表现出高电导率(1.18 × 104 S/m),应用于柔性可穿戴加热器,在3V的低电压下显示出高稳态温度 (52.6 °C)、优异的耐洗性、循环稳定性和耐环境性能。此外,所制造的导电织物还可应用于可穿戴应变传感器,该传感器在精细应变范围内表现出高灵敏度、优异的恢复能力和稳定性,以响应人体运动。因此,设计的石墨烯导电织物为实现低成本和可扩展的下一代可穿戴电子纺织品提供了一种有前景的策略。
图文导读
图1. 通过双面丝网印刷方法制备WPU/G-ink/CFs流程示意图。
图2. 石墨烯纳米片的表征。
图3. (a) 原始 CFs、(b) G-ink/CFs 和 (c) WPU/G-ink/CFs 的宏观光学图像。(d) 原始 CFs、(e) G-ink/CFs 和 (f) WPU/G-ink/CFs 的显微 SEM 图像。
图4. WPU/G-ink/CFs 柔性性能模拟图
图5. WPU/G-ink/CFs 作为柔性可穿戴加热器的应用展示。
图6. WPU/G-ink/CFs 的机械性能。
图7. WPU/G-ink/CFs 的机械应用显示。
小结
WPU/G-ink/CF作为柔性可穿戴加热器应用, 在3V 作电压下,安装在身体不同部位(腕关节、肘关节、指关节、膝关节),迅速升至52.6°C的舒适温度。而且,在运动过程中,加热器的排放温度是不断保持的。此外,通过早期形成的石墨烯导电织物实现对人体运动的实时监测,例如关节(肘部、手指、手腕和膝盖)的弯曲和步态分析。本文为石墨烯导电织物为灵活、可穿戴、可洗的电子纺织品提供了一种大规模、新颖且低成本的途径。
文献:
https://doi.org/10.1021/acsanm.1c02076
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