SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
ООО «ФанНано»
             АКТИВНЫЙ
             НАНОВОРСИСТЫЙ
             МАТЕРИАЛ




         Presentation for Grant Committee
 Конфиденциально
Красноярск, May 26, 2012
Описание решения и технологии

    Стадия проекта : 0 (Стадия Идеи)
  – Описание технологии: Предложена концепция Активного нановорсистого материала
    (АНВ-материал), где каждая нановорсинка имеет входной электрод и отделённый
    зазором управляющий электрод. Данный материал является перспективной элементной
    базой для создания солнечных батарей нового поколения (без использования
    фотоэффекта). Массив ориентированных нановорсинок выступает в качестве массива
    наноантенн. Решается ключевая проблема указанного подхода – распрямление
    индуцируемого в наноантеннах сигнала частотой порядка 100 ТГц.
  – Описание новизны : Материал указанной конфигурации предложен и реализован
    впервые. Для подведения управляющего электрода к нановорсинкам применён новый
    метод самосовмещения, основанный на эффекте локального анодного окисления (РФ-
    патент; проводится патентование в ряде стран). Наличие указанного управляющего
    электрода позволяет решить ключевую проблему вывода индуцируемого сигнала во
    внешнюю цепь.
  – Текущее состояние и перспективы разработки:
   Разработана экспериментальная технология формирования АНВ-материала для подложек
    диаметром 25 мм (обеспечивается масштабирование на подложки произвольной площади
    и геометрии). 100 нановорсинок на мкм2. Технология нуждается в доработке в части
    самосовмещения нановорсинок по всей площади подложки.
   Необходимо проведение экспериментальных исследований взаимодействия указанных
    структур с внешним электромагнитным излучением
05/26/12                               Конфиденциально                                 2
Рынки


         Подробная оценка рынка и выбор конкретных сегментов будут осуществлены
на следующих этапах проекта в результате:

 Проведения подробных маркетинговых исследований;
 Получения результатов испытаний образцов;
 Получения обратной связи от потенциальных потребителей.



         В целом рассматриваемый рынок известен и на текущем этапе не нуждается
в специальном обосновании.
        Далее приведены общие оценки рынка солнечных батарей.




                                                                                  3
Рынки

    Все существующие солнечные батареи основаны на фотоэффекте. Основным
  недостатком таких систем является их низкий КПД (в среднем 15%). Использование
 технологии на основе АНВ-материала позволяет увеличить КПД батареи до 45% при
         снижении стоимости единицы площади и ряде других преимуществ

               2009                                         2014
                       Мировой рынок солнечной энергетики


                                  CAGR 20%            $96,8
           $38.5                                     млрд.
          млрд.
                                                                      Источник: Solarbuzz.

В 2010 году общий объем российского рынка фотовольтаики составил только 6,2 МВт. Но
   уже к 2020 г. по прогнозам экспертов ожидается рост до 54 МВт или 5122 млн. руб.
                                                        Источник: РБК.Исследования рынков.

 Потенциальными заказчиками технологии и оборудования на основе АНВ -
 материала для солнечной энергетики являются компании , занимающиеся
     разработкой и производством солнечных батарей по всему миру

                                                                                             4
Рынки

Аналоги и конкуренты :
Технология АНВ-материала не имеет прямых мировых аналогов.
В качестве конкурентов следует рассматривать все типы современных солнечных
батарей, основанных на фотоэффекте (кремниевые: монокристаллические,
поликристаллические, тонкоплёночные; решения на основе гетероструктур, оксидов
металлов и органических соединений)
Преимущества решения на основе АНВ-материала:
         - Высокий КПД. Внутренний КПД преобразования электромагнитного излучения
посредством наноантенн достигает более 94%. Согласно оценкам, реализуемый АНВ-
материалом способ вывода сигнала во внешнюю цепь обеспечивает верхний предел
итогового КПД около 45%.
         - Целевой диапазон преобразуемого электромагнитного излучения
расширяется на всю видимую область, включая её длинноволновую часть, а также на
область инфракрасного (теплового) излучения. Это составляет существенное отличие от
батарей, основанных на фотоэффекте, восприимчивых только к коротковолновой части
видимого диапазона. Солнечные батареи на новом принципе работы могут
функционировать также ночью и в плохую погоду, преобразуя тепловое излучение
окружающих объектов. Кроме того снижается чувствительность солнечных батарей к
загрязнению поверхности.
         - Низкая стоимость единицы площади солнечной батареи (до 3 тыс. руб./м2;
обеспечивается стоимостными параметрами базовой технологии АНВ-материала).

                                                                                      5
Рынки

Стратегия выхода на рынок:
После проведения собственных исследований, образцы АНВ фотовольтаических
элементов проходят испытания в специализированных центрах, обладающих
соответствующими компетенциями. Часть из данных центров входят в состав
присутствующих на рынке производителей солнечных батарей (Россия, Китай, США, ЕС,
Япония).
На основе полученных параметров испытаний указанные производители выдвигают свои
предложения по условиям вывода новой элементной базы на рынок с их участием.
Государственным соинвестором выступает корпорация РОСНАНО. По результатам
анализа полученных предложений и учёта политики РОСНАНО выбирается оптимальное
решение. Данное решение, в том числе, может включать привлечение стороннего
стратегического инвестора и создания нового независимого производителя солнечных
батарей.
Потенциальный объём рынка соответствует всему рынку солнечных элементов, с
тем отличием, что снижение себестоимости единицы генерируемой энергии, вследствие
перехода на новую элементную базу, обеспечит повышение уровня внедрения
солнечных элементов как таковых, что в свою очередь обеспечит дополнительное
расширение рынка. Ниши, целесообразные для освоения на первом этапе внедрения,
определяются результатами испытаний.
Планируется, что технология займёт лидирующие позиции на мировом рынке солнечных
элементов, в существенной степени вытиснив солнечные элементы на основе
фотоэффекта.
                                                                                    6
Права интеллектуальной собственности IP


  • Все права на интеллектуальную собственность, разработанную в рамках
    проекта, будут принадлежать: ООО «ФанНано».

  • Планируется получение следующих патентов:

     - Продолжить патентование базовой АНВ-технологии в Китае, ЕС, Индии
       (на текущий момент получен патент РФ, заявка переведена на
       международный уровень по процедуре PCT; начата национальная фаза
       в указанных странах).

     - Инициировать заявку на патент, специализированный на приложении
       АНВ-материала в области солнечной энергетики

     В проекте используется патент № 2349542 «Наноэлектромеханическая
     структура  (варианты)   и    способ    её     получения   (варианты)».
     Патентообладатели: Хартов С. В., Неволин В.К. Патент используется ООО
     «ФанНано» на основании лицензионного договора.


05/26/12                          Конфиденциально                             7
Схема, диаграммы для разъяснения решения (при необх.)




                                                 Схематическое (слева) и РЭМ (справа)
                                                 изображение АНВ-материала.
                                                 Флуктуация эл. потенциала на
                                                 кончиках нановорсинок приводит к
    Необходимо определённое                      эмиссии электронов. Зазор вокруг
    принципиальное уточнение                     нановорсинки выполняет функцию
    касательно состава и геометрии
                                                 сепаратора электрических зарядов
    системы. Данное уточнение
    приведено в соответствующих
    материалах для экспертизы
05/26/12                             Конфиденциально                                    8
Команда проекта

                  Хартов Станислав , Россия , 30 лет
                   • Роль в проекте: руководитель
                   • Должность в компании: директор
                   • Сфера деятельности и опыт: к.т.н., лауреат Премии Правительства
                     России в области науки и техники для молодых учёных 2009; 25
                     публикаций, 7 патентов, 12 наград, успешный опыт реализации
                     инновационного проекта (проект «CVDomna»).

                  Симунин Михаил, Россия, 28 лет
                   • Роль в проекте: химик-технолог
                   • Должность в компании: технолог
                   • Сфера деятельности и опыт: к.т.н. лауреат Премии Правительства
                     России в области науки и техники для молодых учёных 2009. 41
                     публикация, 2 патента, 9 наград, успешный опыт реализации
                     инновационного проекта (проект «CVDomna»).

                  Ряд научных сотрудников ИФ КНЦ СО РАН




05/26/12                            Конфиденциально                                    9
Инвестор проекта


  Потребность в инвестициях и стратегия их привлечения (см. в т.ч. Дорожную карту проекта):

  Этап «до опытного образца» :
  1-й год. Потребность: 5 млн. руб.
  Привлечение:
       Собственные средства ООО «ФанНано» – 0,9 млн. руб.

       Средства технологического партнера ООО «СПАРК-Дон» – 0,6 млн. руб.

       Минигрант СКОЛКОВО – 3,5 млн. руб.

   2-й год. Потребность: 30 млн. руб.

       Фонды в области Cleantech: 8 млн. руб.

       Грант СКОЛКОВО – 22 млн. руб.

  Этап «организация серийного производства»:

  Потребность: около 1 млрд. руб.
  Привлечение: РОСНАНО и специализированный производитель солнечных батарей, либо
  сторонний стратегический инвестор (в случае создания независимого производителя; см.
  Стратегия выхода на рынок).

05/26/12                                    Конфиденциально                                   10

More Related Content

What's hot

Нилар - презентация к заявке на грант
Нилар - презентация к заявке на грантНилар - презентация к заявке на грант
Нилар - презентация к заявке на грантcoolicoff
 
Презентация для Сколково ООО АС и ПП
Презентация для Сколково ООО АС и ПППрезентация для Сколково ООО АС и ПП
Презентация для Сколково ООО АС и ППASandPP
 
спектралазер презентация 3 дек 2012
спектралазер презентация 3 дек 2012спектралазер презентация 3 дек 2012
спектралазер презентация 3 дек 2012Dmitry Tseitlin
 
инвестиционная презентация V3
инвестиционная презентация V3инвестиционная презентация V3
инвестиционная презентация V3Семен Плясцов
 
Компания Энергопроминжиниринг
Компания Энергопроминжиниринг Компания Энергопроминжиниринг
Компания Энергопроминжиниринг sergio014
 
тизер
тизертизер
тизерTopScan
 
0 grant agat prezentaziya
0 grant agat prezentaziya0 grant agat prezentaziya
0 grant agat prezentaziyaAleksey_Bunkin
 
шаблон презентации проекта
шаблон презентации проекташаблон презентации проекта
шаблон презентации проектаPlazmaInstrument
 
ЭйЭсВи-Технологии
ЭйЭсВи-ТехнологииЭйЭсВи-Технологии
ЭйЭсВи-Технологииantonenko-asv
 
Geolab it - general presentation
Geolab it - general presentationGeolab it - general presentation
Geolab it - general presentationekurin
 

What's hot (13)

россол иоффе
россол иоффероссол иоффе
россол иоффе
 
Нилар - презентация к заявке на грант
Нилар - презентация к заявке на грантНилар - презентация к заявке на грант
Нилар - презентация к заявке на грант
 
Презентация для Сколково ООО АС и ПП
Презентация для Сколково ООО АС и ПППрезентация для Сколково ООО АС и ПП
Презентация для Сколково ООО АС и ПП
 
9 сименс
9 сименс9 сименс
9 сименс
 
Inlife
InlifeInlife
Inlife
 
спектралазер презентация 3 дек 2012
спектралазер презентация 3 дек 2012спектралазер презентация 3 дек 2012
спектралазер презентация 3 дек 2012
 
инвестиционная презентация V3
инвестиционная презентация V3инвестиционная презентация V3
инвестиционная презентация V3
 
Компания Энергопроминжиниринг
Компания Энергопроминжиниринг Компания Энергопроминжиниринг
Компания Энергопроминжиниринг
 
тизер
тизертизер
тизер
 
0 grant agat prezentaziya
0 grant agat prezentaziya0 grant agat prezentaziya
0 grant agat prezentaziya
 
шаблон презентации проекта
шаблон презентации проекташаблон презентации проекта
шаблон презентации проекта
 
ЭйЭсВи-Технологии
ЭйЭсВи-ТехнологииЭйЭсВи-Технологии
ЭйЭсВи-Технологии
 
Geolab it - general presentation
Geolab it - general presentationGeolab it - general presentation
Geolab it - general presentation
 

Similar to фаннано презентация

фаннано презентация
фаннано презентацияфаннано презентация
фаннано презентацияStas_f1
 
фаннано презентация
фаннано презентацияфаннано презентация
фаннано презентацияStas_f1
 
фаннано презентация
фаннано презентацияфаннано презентация
фаннано презентацияStas_f1
 
Solar Nano Composite
Solar Nano CompositeSolar Nano Composite
Solar Nano Compositezahar2609
 
Научно-технический Центр тонкопленочных технологий на основе кремния
Научно-технический Центр тонкопленочных технологий на основе кремнияНаучно-технический Центр тонкопленочных технологий на основе кремния
Научно-технический Центр тонкопленочных технологий на основе кремнияigorod
 
монокристалл для Forbes
монокристалл для Forbesмонокристалл для Forbes
монокристалл для Forbeskruglikov
 
мгу абруков-чувгу
мгу абруков-чувгумгу абруков-чувгу
мгу абруков-чувгуabrukov
 
инновационный проект сам
инновационный проект саминновационный проект сам
инновационный проект самSergey Lourie
 
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopesHigh-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopesСергей Курков
 
Презентация проекта литий-ионных аккумуляторов
Презентация проекта литий-ионных аккумуляторовПрезентация проекта литий-ионных аккумуляторов
Презентация проекта литий-ионных аккумуляторовigorod
 
Детектор одиночных фотонов
Детектор одиночных фотоновДетектор одиночных фотонов
Детектор одиночных фотоновHEOTEX
 
САМ - силовой активный материал
САМ - силовой активный материалСАМ - силовой активный материал
САМ - силовой активный материалkulibin
 
RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey
 RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey
RST2014_Saransk_Kapitonov-SergeyRussianStartupTour
 
инновационный проект импульсные солнечные панели
инновационный проект импульсные солнечные панелиинновационный проект импульсные солнечные панели
инновационный проект импульсные солнечные панелиAlexander Frolov
 
Гольдт Немного о РОСНАНО и отборе инновационных проектов
Гольдт Немного о РОСНАНО и отборе инновационных проектов Гольдт Немного о РОСНАНО и отборе инновационных проектов
Гольдт Немного о РОСНАНО и отборе инновационных проектов Школьная лига РОСНАНО
 
Презентация Спектралазер
Презентация СпектралазерПрезентация Спектралазер
Презентация СпектралазерKsenia Gorbunova
 
ООО БИАП презентация стадия 1
ООО БИАП презентация стадия 1 ООО БИАП презентация стадия 1
ООО БИАП презентация стадия 1 1120443
 

Similar to фаннано презентация (20)

фаннано презентация
фаннано презентацияфаннано презентация
фаннано презентация
 
фаннано презентация
фаннано презентацияфаннано презентация
фаннано презентация
 
фаннано презентация
фаннано презентацияфаннано презентация
фаннано презентация
 
Solar Nano Composite
Solar Nano CompositeSolar Nano Composite
Solar Nano Composite
 
Научно-технический Центр тонкопленочных технологий на основе кремния
Научно-технический Центр тонкопленочных технологий на основе кремнияНаучно-технический Центр тонкопленочных технологий на основе кремния
Научно-технический Центр тонкопленочных технологий на основе кремния
 
монокристалл для Forbes
монокристалл для Forbesмонокристалл для Forbes
монокристалл для Forbes
 
мгу абруков-чувгу
мгу абруков-чувгумгу абруков-чувгу
мгу абруков-чувгу
 
инновационный проект сам
инновационный проект саминновационный проект сам
инновационный проект сам
 
Plenary report 2010
Plenary report 2010Plenary report 2010
Plenary report 2010
 
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopesHigh-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
 
Презентация проекта литий-ионных аккумуляторов
Презентация проекта литий-ионных аккумуляторовПрезентация проекта литий-ионных аккумуляторов
Презентация проекта литий-ионных аккумуляторов
 
Детектор одиночных фотонов
Детектор одиночных фотоновДетектор одиночных фотонов
Детектор одиночных фотонов
 
Технологии радиоизотопной диагностики (МИФИ)
Технологии радиоизотопной диагностики (МИФИ)Технологии радиоизотопной диагностики (МИФИ)
Технологии радиоизотопной диагностики (МИФИ)
 
САМ - силовой активный материал
САМ - силовой активный материалСАМ - силовой активный материал
САМ - силовой активный материал
 
RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey
 RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey
RST2014_Saransk_Kapitonov-Sergey
 
инновационный проект импульсные солнечные панели
инновационный проект импульсные солнечные панелиинновационный проект импульсные солнечные панели
инновационный проект импульсные солнечные панели
 
Гольдт Немного о РОСНАНО и отборе инновационных проектов
Гольдт Немного о РОСНАНО и отборе инновационных проектов Гольдт Немного о РОСНАНО и отборе инновационных проектов
Гольдт Немного о РОСНАНО и отборе инновационных проектов
 
Презентация Спектралазер
Презентация СпектралазерПрезентация Спектралазер
Презентация Спектралазер
 
7016
70167016
7016
 
ООО БИАП презентация стадия 1
ООО БИАП презентация стадия 1 ООО БИАП презентация стадия 1
ООО БИАП презентация стадия 1
 

фаннано презентация

  • 1. ООО «ФанНано» АКТИВНЫЙ НАНОВОРСИСТЫЙ МАТЕРИАЛ Presentation for Grant Committee Конфиденциально Красноярск, May 26, 2012
  • 2. Описание решения и технологии Стадия проекта : 0 (Стадия Идеи) – Описание технологии: Предложена концепция Активного нановорсистого материала (АНВ-материал), где каждая нановорсинка имеет входной электрод и отделённый зазором управляющий электрод. Данный материал является перспективной элементной базой для создания солнечных батарей нового поколения (без использования фотоэффекта). Массив ориентированных нановорсинок выступает в качестве массива наноантенн. Решается ключевая проблема указанного подхода – распрямление индуцируемого в наноантеннах сигнала частотой порядка 100 ТГц. – Описание новизны : Материал указанной конфигурации предложен и реализован впервые. Для подведения управляющего электрода к нановорсинкам применён новый метод самосовмещения, основанный на эффекте локального анодного окисления (РФ- патент; проводится патентование в ряде стран). Наличие указанного управляющего электрода позволяет решить ключевую проблему вывода индуцируемого сигнала во внешнюю цепь. – Текущее состояние и перспективы разработки:  Разработана экспериментальная технология формирования АНВ-материала для подложек диаметром 25 мм (обеспечивается масштабирование на подложки произвольной площади и геометрии). 100 нановорсинок на мкм2. Технология нуждается в доработке в части самосовмещения нановорсинок по всей площади подложки.  Необходимо проведение экспериментальных исследований взаимодействия указанных структур с внешним электромагнитным излучением 05/26/12 Конфиденциально 2
  • 3. Рынки Подробная оценка рынка и выбор конкретных сегментов будут осуществлены на следующих этапах проекта в результате: Проведения подробных маркетинговых исследований; Получения результатов испытаний образцов; Получения обратной связи от потенциальных потребителей. В целом рассматриваемый рынок известен и на текущем этапе не нуждается в специальном обосновании. Далее приведены общие оценки рынка солнечных батарей. 3
  • 4. Рынки Все существующие солнечные батареи основаны на фотоэффекте. Основным недостатком таких систем является их низкий КПД (в среднем 15%). Использование технологии на основе АНВ-материала позволяет увеличить КПД батареи до 45% при снижении стоимости единицы площади и ряде других преимуществ 2009 2014 Мировой рынок солнечной энергетики CAGR 20% $96,8 $38.5 млрд. млрд. Источник: Solarbuzz. В 2010 году общий объем российского рынка фотовольтаики составил только 6,2 МВт. Но уже к 2020 г. по прогнозам экспертов ожидается рост до 54 МВт или 5122 млн. руб. Источник: РБК.Исследования рынков. Потенциальными заказчиками технологии и оборудования на основе АНВ - материала для солнечной энергетики являются компании , занимающиеся разработкой и производством солнечных батарей по всему миру 4
  • 5. Рынки Аналоги и конкуренты : Технология АНВ-материала не имеет прямых мировых аналогов. В качестве конкурентов следует рассматривать все типы современных солнечных батарей, основанных на фотоэффекте (кремниевые: монокристаллические, поликристаллические, тонкоплёночные; решения на основе гетероструктур, оксидов металлов и органических соединений) Преимущества решения на основе АНВ-материала: - Высокий КПД. Внутренний КПД преобразования электромагнитного излучения посредством наноантенн достигает более 94%. Согласно оценкам, реализуемый АНВ- материалом способ вывода сигнала во внешнюю цепь обеспечивает верхний предел итогового КПД около 45%. - Целевой диапазон преобразуемого электромагнитного излучения расширяется на всю видимую область, включая её длинноволновую часть, а также на область инфракрасного (теплового) излучения. Это составляет существенное отличие от батарей, основанных на фотоэффекте, восприимчивых только к коротковолновой части видимого диапазона. Солнечные батареи на новом принципе работы могут функционировать также ночью и в плохую погоду, преобразуя тепловое излучение окружающих объектов. Кроме того снижается чувствительность солнечных батарей к загрязнению поверхности. - Низкая стоимость единицы площади солнечной батареи (до 3 тыс. руб./м2; обеспечивается стоимостными параметрами базовой технологии АНВ-материала). 5
  • 6. Рынки Стратегия выхода на рынок: После проведения собственных исследований, образцы АНВ фотовольтаических элементов проходят испытания в специализированных центрах, обладающих соответствующими компетенциями. Часть из данных центров входят в состав присутствующих на рынке производителей солнечных батарей (Россия, Китай, США, ЕС, Япония). На основе полученных параметров испытаний указанные производители выдвигают свои предложения по условиям вывода новой элементной базы на рынок с их участием. Государственным соинвестором выступает корпорация РОСНАНО. По результатам анализа полученных предложений и учёта политики РОСНАНО выбирается оптимальное решение. Данное решение, в том числе, может включать привлечение стороннего стратегического инвестора и создания нового независимого производителя солнечных батарей. Потенциальный объём рынка соответствует всему рынку солнечных элементов, с тем отличием, что снижение себестоимости единицы генерируемой энергии, вследствие перехода на новую элементную базу, обеспечит повышение уровня внедрения солнечных элементов как таковых, что в свою очередь обеспечит дополнительное расширение рынка. Ниши, целесообразные для освоения на первом этапе внедрения, определяются результатами испытаний. Планируется, что технология займёт лидирующие позиции на мировом рынке солнечных элементов, в существенной степени вытиснив солнечные элементы на основе фотоэффекта. 6
  • 7. Права интеллектуальной собственности IP • Все права на интеллектуальную собственность, разработанную в рамках проекта, будут принадлежать: ООО «ФанНано». • Планируется получение следующих патентов: - Продолжить патентование базовой АНВ-технологии в Китае, ЕС, Индии (на текущий момент получен патент РФ, заявка переведена на международный уровень по процедуре PCT; начата национальная фаза в указанных странах). - Инициировать заявку на патент, специализированный на приложении АНВ-материала в области солнечной энергетики В проекте используется патент № 2349542 «Наноэлектромеханическая структура (варианты) и способ её получения (варианты)». Патентообладатели: Хартов С. В., Неволин В.К. Патент используется ООО «ФанНано» на основании лицензионного договора. 05/26/12 Конфиденциально 7
  • 8. Схема, диаграммы для разъяснения решения (при необх.) Схематическое (слева) и РЭМ (справа) изображение АНВ-материала. Флуктуация эл. потенциала на кончиках нановорсинок приводит к Необходимо определённое эмиссии электронов. Зазор вокруг принципиальное уточнение нановорсинки выполняет функцию касательно состава и геометрии сепаратора электрических зарядов системы. Данное уточнение приведено в соответствующих материалах для экспертизы 05/26/12 Конфиденциально 8
  • 9. Команда проекта Хартов Станислав , Россия , 30 лет • Роль в проекте: руководитель • Должность в компании: директор • Сфера деятельности и опыт: к.т.н., лауреат Премии Правительства России в области науки и техники для молодых учёных 2009; 25 публикаций, 7 патентов, 12 наград, успешный опыт реализации инновационного проекта (проект «CVDomna»). Симунин Михаил, Россия, 28 лет • Роль в проекте: химик-технолог • Должность в компании: технолог • Сфера деятельности и опыт: к.т.н. лауреат Премии Правительства России в области науки и техники для молодых учёных 2009. 41 публикация, 2 патента, 9 наград, успешный опыт реализации инновационного проекта (проект «CVDomna»). Ряд научных сотрудников ИФ КНЦ СО РАН 05/26/12 Конфиденциально 9
  • 10. Инвестор проекта Потребность в инвестициях и стратегия их привлечения (см. в т.ч. Дорожную карту проекта): Этап «до опытного образца» : 1-й год. Потребность: 5 млн. руб. Привлечение: Собственные средства ООО «ФанНано» – 0,9 млн. руб. Средства технологического партнера ООО «СПАРК-Дон» – 0,6 млн. руб. Минигрант СКОЛКОВО – 3,5 млн. руб. 2-й год. Потребность: 30 млн. руб. Фонды в области Cleantech: 8 млн. руб. Грант СКОЛКОВО – 22 млн. руб. Этап «организация серийного производства»: Потребность: около 1 млрд. руб. Привлечение: РОСНАНО и специализированный производитель солнечных батарей, либо сторонний стратегический инвестор (в случае создания независимого производителя; см. Стратегия выхода на рынок). 05/26/12 Конфиденциально 10

Editor's Notes

  1. На титульном слайде указывается наименование проекта Внизу – город и год
  2. Дата обновляется автоматически
  3. Дата обновляется автоматически
  4. Дата обновляется автоматически
  5. Дата обновляется автоматически
  6. Дата обновляется автоматически