Файл: Определение рыночной стоимости: Исключительные (имущественные) права на товарный патент № 2304147.pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 685
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
2. Применяемые стандарты оценочной деятельности
3. Допущения, использованные оценщиком при проведении оценки
4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике
7.1. Краткий анализ макроэкономической показателей в 1 квартале 2020 года
7.2. Значение объектов интеллектуальной собственности в современных условиях [1]
7.3. Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности
8. Описание процессов оценки. Обзор подходов и методов оценки
8.1. Обоснование подходов и методов к оценке объектов интеллектуальной собственности
9. Определение рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности в рамках затратного подхода
4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике
Таблица 2
Общие сведения о Заказчике
|
1 |
Полное наименование предприятия в соответствии с действующей редакцией Устава предприятия |
Закрытое акционерное общество «Инкор Инжиниринг» |
|
2 |
Сокращенное наименование предприятия в соответствии с действующей редакцией Устава предприятия |
ЗАО «Инкор Инжиниринг» |
|
3 |
Юридический адрес предприятия |
Российская Федерация, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д. 15/7 |
|
4 |
Адрес местонахождения (фактический адрес) предприятия |
Российская Федерация, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д. 15/7 |
|
5 |
ОКПО предприятия |
11251372 |
|
6 |
ИНН предприятия |
7715030158 |
|
7 |
ОГРН предприятия |
1027739758640 |
|
8 |
Дата присвоения ОГРН (дата изменений) |
11.12.2002 |
|
9 |
Год начала деятельности |
11.12.2002 |
Таблица 3
Общие сведения об Оценщике
|
1 |
Фамилия, имя, отчество |
Сайдашева Евгения Геннадьевна |
|
2 |
Серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший указанный документ |
Паспорт , Серия № , Выдан |
|
3 |
Место нахождения оценщика |
г. Москва, ………. |
|
4 |
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков |
НП «Саморегулируемая организация ассоциации Российских магистров оценки», № по реестру ХХХ от 1 января 2009 года., выписка из реестра № ХХХ от 11.01.2009 года. |
|
5 |
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности |
Образование: Диплом МФПА о профессиональной переподготовке ПП № ХХХХХ от ХХ … ХХХХ г. |
|
6 |
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика |
Страховой полис № ХХХХХХХХХ от ….., выдан …., страховая сумма ….. рублей |
|
7 |
Стаж работы в оценочной деятельности |
… года |
|
8 |
Сведения о юридическом лице, |
ООО «Оценка» |
|
9 |
Юридический адрес лица, |
Российская Федерация, г. Москва, ул.Ааааааааа, 1 |
|
10 |
Адрес местонахождения (фактический адрес) работодателя |
Российская Федерация, г. Москва, ул.Ааааааааа, 1 |
|
11 |
ОКПО работодателя |
11111112 |
|
12 |
ИНН работодателя |
7711111112 |
|
13 |
ОГРН работодателя |
11111111111112 |
|
14 |
Дата присвоения ОГРН (дата изменений) |
01.01.ХХХХ |
|
15 |
Год начала деятельности |
01.01.ХХХХ |
5. Основные факты и выводы
Таблица 4
Основные факты и выводы
|
1 |
Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки |
Договор №20/03-1/18 от 20.03.2018г |
|
2 |
Общая информация, идентифицирующая объект оценки |
Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности в составе патентов на изобретение, принадлежащих Закрытому акционерному обществу «ИНКОР ИНЖИНИРИНГ» (ИНН: 7715030158, ОГРН: 1027739758640). Патент на изобретение № 2304147 (1/3 доли); Патент на изобретение № 2429216 (1/3 доли); Патент на изобретение № 2509601 (100 % доли); Патент на изобретение № 2514334 (100 % доли); Патент на изобретение № 2542638 (100 % доли); Патент на изобретение № 2554689 (100 % доли); |
|
3 |
Результаты оценки, полученные при применении затратного подхода |
14 266,67 руб. |
|
4 |
Результаты оценки, полученные при применении сравнительного подхода |
- |
|
5 |
Результаты оценки, полученные при применении доходного подхода |
- |
|
6 |
Итоговая величина стоимости объекта оценки |
14 266,67 руб. |
|
7 |
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости |
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения – купля продажа объекта оценки. Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета. |
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о величине рыночной стоимости объекта оценки, которая составляет по состоянию на дату оценки 26 апреля 2018 года
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о величине рыночной стоимости объекта оценки, которая составляет по состоянию на дату оценки 26 апреля 2018 года
|
Величина рыночной (действительной, справедливой) стоимости объекта оценки, представляющего собой исключительное право на объект интеллектуальной собственности Патент № 2304147, принадлежащий Закрытому акционерному обществу «ИНКОР ИНЖИНИРИНГ» (ИНН: 7715030158, ОГРН: 1027739758640), в размере 1/3 доли, с учетом корректировок и округлений. |
14 266 руб. 67 коп. |
6. Описание объекта оценки
УСТАНОВЛЕНИЕ ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
- Объект оценки представляет собой исключительное право на объект интеллектуальной собственности, принадлежащий Закрытому акционерному обществу «ИНКОР ИНЖИНИРИНГ» (ИНН: 7715030158, ОГРН: 1027739758640) в размере 1/3 доли.
1. ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2304147
«КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДИМЕРАЛИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА И СПОСОБ ДИМЕРАЛИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА В 1-БУТЕН»
Описание патента на изобретение RU2304147C2
Изобретение относится к области получения высших α-олефинов, а именно 1-бутена полимеризационной степени чистоты методом каталитической димеризации этилена, и может найти применение в различных отраслях промышленности, особенно в крупнотоннажном синтезе сополимеров этилена и пропилена, полибутена и олигомеров 1-бутена, для получения метилэтилкетона, окиси бутилена и др. областях применения.
Современная нефтехимическая и химическая промышленность в значительной мере базируется на использовании в качестве исходного сырья для различного рода синтезов низших олефинов (этилена и пропилена). 1-Бутен является третьим мономером олефинового ряда, внимание к которому не ослабевает в течение последних 20 лет. Хотя в промышленности 1-бутен может быть выделен из бутан-бутиленовой фракции газов крекинга или пиролиза углеводородного сырья, а также из продуктов, образующихся в процессах Фишера-Тропша - потенциальным промышленным процессом получения высокочистого 1-бутена является каталитическая димеризация этилена. В последние годы, в связи с расширением объемов производства и марочного состава сополимеров этилена и/или пропилена с 1-бутеном с улучшенным комплексом свойств возросла потребность в 1-бутене.
При каталитическом способе димеризация этилена в 1-бутен может быть осуществлена либо на металлах или окислах металлов на носителях (A.Takahashi et al., Kogyo Kagaku Zasshi. 1963. v.63. p.973, патенты США №3113166, C08F 10/00, 1963; №4000211, С07С 3/10, 1976), либо в присутствии Al(С2Н5)3 (K.W.Egger. Trans.Farad. Soc. 1971, v.67. №575. p.2636, патент США №4484016, C07C 2/04, 1984; яп. патент №61122230, С07С 2/30, 1986), либо в присутствии комплексных металлоорганических катализаторов. Первые два способа характеризуются низкой производительностью и селективностью по 1-бутену. Известны более эффективные и селективные различные способы получения 1-бутена методом каталитической димеризации этилена с использованием галоидных и органических соединений никеля, титана, кобальта, хрома и циркония в сочетании с алюминийорганическими соединениями (Белов Г.П. Нефтехимия. 1977, т.17, №1, с.3; А.М.Al-Jarallah et al. Catalysis Today. 1992, v.14. №1. р.3). Наиболее эффективными и доступными катализаторами оказались органические соединения титана в сочетании с алюминийорганическими соединениями. К настоящему времени в патентной и научно-технической литературе описано применение самых разнообразных соединений титана с алюминийорганическими соединениями и различными модификаторами. Последние, как правило, используются с целью уменьшения выхода побочных продуктов в ходе процесса димеризации этилена (т.е. повышения селективности процесса димеризации этилена).
Наиболее простым и дешевым способом получения 1-бутена полимеризационной степени чистоты на сегодня является способ каталитической димеризации этилена в присутствии катализаторов на основе эфиратов титана в сочетании с триалкилами алюминия и различными модификаторами. Именно над этой проблемой и работают в последние 30 лет исследователи в различных странах мира. Наибольший успех на сегодня получен исследователями из Института проблем химической физики РАН (патенты США №3879485, С07С 3/10, 1975; №3969429, С07С 3/10, 1976; №3911042, С07С 3/10,1975; №4101600, С07С 3/10, 1978; №5030790, С07С 2/24, 1991; №5037997, С07С 2/24, 1991).
Впервые о применении при димеризации этилена в 1-бутен в качестве модификаторов некоторых соединений из класса эфиров сообщалось в авт. свид. СССР №658119, С07С 3/21, 1979), а также в статье Г.П.Белова и др. в сб. VII "Комплексные металлоорганические катализаторы полимеризации олефинов", Черноголовка, 1978, с.119 и статье З.М.Джабиевой, Г.П.Белова. Нефтехимия. 1992. Т.32. №3. С.208.
Основными недостатками процесса димеризации по указанному выше патенту являются:
1. Использование большого количества эфира, т.к. применяются комплексы 1,5:1 эфира с триалкилом алюминия. Поэтому фактически в реакционном объеме в процессе димеризации этилена молярное отношение эфира к Ti(OR)4 всегда равно или больше 2 (предпочтительно 2-20).
2. Образование в качестве побочного продукта крайне нежелательного в процессе димеризации этилена - полимера (до 0,1% масс.), представляющего собой сополимер этилена с 1-бутеном и 1-гексеном.
Наиболее близкими к предложенному изобретению является каталитическая система и способ, описанные практически в одинаковых патентах США №4532370, B01J 31/14, 1985 и №4615998, С07С 2/30, 1986.
Во всех примерах в этих патентах в качестве алюминийорганической компоненты применялся только триэтилалюминий, а защищается формула AlR3 или AlR2H, где R - алкил с 2-6 атомами углерода. В тоже время известно, что триалкилы алюминия - Al(С2Н5)3, Al(i-С4Н9)3 или их гидриды, такие как Al(C2H5)2H и Al(i-С4Н9)2Н по разному ведут себя в процессе димеризации, особенно по выходу побочных продуктов (2-бутена), изобутилена, изобутана, н-бутана и полимера).
Основным недостатком процесса димеризации по указанным выше патентам (несмотря на некоторое снижение в процессе димеризации этилена молярного отношения эфира к титану, предпочтительно 1-3 по сравнению с авт. свид. СССР №658119, С07С 3/21, 1976) является то, что: в них даны общие составы (без расшифровки состава бутенов и гексенов) образующегося продукта димеризации этилена только при температуре 55°С. При температуре же 70°С приводится только выход 1-бутена на 1 г металла, не указан выход побочных продуктов реакции, особенно гексенов и полимера. В тоже время известно (Г.П.Белов. Основной органический синтез и нефтехимия. Межвуз. Сб. научн. трудов. 1978, вып.9, с.14. Диссертация докт. хим. наук. ИХФ РАН. Черноголовка. 1984 г.), что с повышением температуры ускоряются побочные реакции: образование гексенов и более высших продуктов соолигомеризации этилена с 1-бутеном и образующимися гексенами и изомеризации 1-бутена в цис-, транс-2-бутен, что является большим недостатком (существенно снижается селективность процесса), не позволяющим внедрять простые технологические схемы димеризации этилена в 1-бутен и не позволяет интенсифицировать процесс димеризации этилена за счет повышения температуры процесса. Также известно (С.С.Иванчев, В.И.Жуков, Г.П.Белов, С.Р.Иволгина, А.И.Гермашев, М.С.Габутдинов, Н.П.Шестак. Пластические массы, №10, с.82, 1990), что в промышленных условиях процесс получения 1-бутена производится при значительно более высоких, преимущественно при температурах 70-90°С.
Применение эфира (тетрагидрофуран (Ткип=65°С), диоксан (Ткип=105°С) и т.п. соединений) несмотря на положительный эффект (снижение полимерообразования при получении 1-бутена и повышение активности катализатора) имеет существенный недостаток - присутствие следов эфира в целевом продукте 1-бутен, который в дальнейшем используется в процессах сополимеризации этилена с 1-бутеном для получения трубных марок полиэтилена. Сам процесс получения трубных марок полиэтилена (путем сополимеризации этилена с 1-10% масс. 1-бутена) осуществляется на катализаторах, содержащих соединения Cr, Ti или Zr, для которых эфиры являются сильнейшим каталитическим ядом. Поэтому присутствие эфиров в 1-бутене должно быть сведено до минимума (<0,0001%). Последнее может быть достигнуто одним из двух способов:
1. Очистка 1-бутена методом сверхчеткой ректификации, что требует больших капитальных и энергетических затрат.
2. Снижение концентрации эфира - как модификатора катализатора. Однако при снижении молярного отношения эфир: Ti≤2 наблюдается возрастание полимерообразования - процесса крайне нежелательного в промышленных условиях, т.к. приводит к сокращению пробега реактора димеризации этилена в 1-бутен от нескольких недель и даже месяцев до нескольких дней. И как следствие остановке реакции и необходимости проведения чистки реактора от полимера.
Задачей данного изобретения является разработка каталитической системы и способа димеризации этилена, обеспечивающей повышение селективности процесса при повышенных температурах 60-90°С за счет снижения образования 2-бутенов, вследствие ингибирования реакций полимерообразования, изомеризации 1-бутена в цис- и транс-2-бутены, образования бутанов.
Поставленная задача решается предлагаемым способом димеризации этилена в 1-бутен, который осуществляется в углеводородном растворителе в присутствии катализаторов Ti(OR)4 и AlR3 - модификатор (эфир) при молярном отношении эфир: Ti≤0,5:1 в присутствии 0,1-3% об. водорода в этилене или при использовании триалкилов алюминия, содержащих 0,5-3 мас.% AlR2Cl.
Процесс димеризации этилена осуществлялся периодическим или непрерывным методом.
Периодическим методом димеризация этилена проводилась на лабораторной установке, принципиальная схема которой приведена на фиг.1, где 1 - реактор, 2 - потенциометр, 3 - термостат, 4 - рессивер, 5 - датчик давления, 6 - вторичный самопишущий прибор.
Предварительно готовятся растворы тетраалкоксититана и триалкилалюминия в углеводородном растворителе, представляющем парафиновые углеводороды (изопентан, гептан), или ароматические углеводороды (толуол), или циклопарафиновые углеводороды (циклопентан), или узкие углеводородные фракции ("НЕФРАС" 94-96°С), или непредельные углеводороды (гексеновая фракция, образующаяся при димеризации этилена) или их смеси.