> **来源:[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 商业航天3D打印浪潮将至 ## 核心内容 3D打印技术正在从概念走向量产,其在商业航天领域展现出巨大的应用潜力。随着技术的进步和成本的下降,3D打印不仅在火箭和卫星制造中发挥重要作用,还逐步成为航天器制造的最终解决方案。本文详细分析了3D打印技术的发展、在航天领域的应用及投资建议。 ## 主要观点 1. **技术进步与成本优势**:3D打印通过省去模具或工装,降低了初始成本,随着技术迭代,其单位生产成本持续下降,具备大规模量产能力。 2. **设计与制造理念革新**:3D打印推动了从“制造引导设计”向“设计引导制造”的转变,支持功能优先设计、拓扑优化等新理念,实现轻量化、一体化设计。 3. **火箭推力室应用**:3D打印技术在推力室喷注器、喷管和燃烧室等关键部件上已有成熟应用,国内企业如深蓝航天、蓝箭航天、天兵科技等正在加大应用力度。 4. **卫星轻量化与功能集成**:3D打印助力小卫星轻量化设计,包括立方星框架、整星结构、太阳能阵列基板等,未来在卫星制造中将发挥更大作用。 5. **材料多样化与性能提升**:3D打印材料涵盖高分子、金属、复合材料等,高温合金、铜合金等在航天领域应用成熟,新材料潜力巨大。 ## 关键信息 ### 1. 7大技术路线加持,3D打印从概念走向量产 - 3D打印技术涵盖材料挤出、光聚合、粉末床熔融、材料喷射、黏结剂喷射、片材层压和定向能量沉积等7大技术路线。 - 粉末床熔融(PBF)和定向能量沉积(DED)是当前航天制造中最常用的技术组合。 - 3D打印的单位成本随着技术进步不断下降,从而在更大批量生产中具有成本优势。 ### 2. 3D打印可以成为商业航天最终加工解决方案 - **设计**:3D打印支持基于功能优先的设计理念,实现结构优化与零部件数量减少。 - **成本**:3D打印缩短供应链,降低试错成本,实现全生命周期成本降低。 - **减重**:通过拓扑优化、点阵结构等技术实现轻量化,提升燃油效率。 - **散热**:支持结构与散热功能集成,满足航天器高功率器件的散热需求。 - **材料**:高温合金(如镍基合金、钛合金)和复合材料(如PEEK+碳纤维)在航天领域应用成熟,材料选择范围广泛。 ### 3. 火箭3D打印:配套推力室制造,国内渗透率有望持续提升 - 推力室是火箭发动机中最复杂、制造难度最大、周期最长的部件,3D打印技术已在深蓝航天、蓝箭航天等企业应用。 - 国内企业已成功制造多个3D打印推力室,与NASA、SpaceX相比,仍有提升空间。 - NASA采用SLM和LWDC技术制造再生冷却喷管,采用DED技术实现涡轮泵一体化制造。 ### 4. 卫星3D打印:全面助力轻量化,国内外企业加大布局 - 小卫星市场快速增长,3D打印技术有助于实现轻量化和功能集成。 - 3D打印应用于立方星框架、整星结构、太阳能阵列基板等领域,未来随着发射成本下降,应用前景广阔。 - 国内企业如千乘一号、星众空间等已实现3D打印卫星结构的突破。 ## 投资建议与标的 建议关注涉及商业航天3D打印的公司,包括: - **华曙高科**:具备金属与高分子3D打印全链路布局,航天应用持续突破。 - **银邦股份**:持有飞而康股权,覆盖航空航天领域。 - **飞沃科技**:收购新杉宇航部分股权,具备成长前景。 - **江顺科技**:参股九宇建木,布局DED技术路线。 - **汇纳科技**:战略携手金石三维,有望实现强强联合。 - **南风股份**:子公司涉足航空航天领域3D打印。 ## 风险提示 - 商业航天产业进展不及预期 - 3D打印技术应用进展不及预期 - 相关标的在商业航天业务收入占比偏低 ## 图表说明 - 图表1至79展示了3D打印技术原理、应用案例和材料性能对比。 - 图表24至48详细说明了3D打印在推力室、喷注器、喷管和涡轮泵等部件的应用及性能提升。 - 图表49至62展示了具体企业如深蓝航天、蓝箭航天、天兵科技等在3D打印技术上的应用成果。 ## 总结 3D打印技术正逐步成为商业航天制造的重要手段,其在设计、成本、减重、散热和材料方面均展现出显著优势。随着技术的不断进步,3D打印在火箭和卫星制造中的应用将更加广泛,国内企业在该领域的渗透率有望持续提升。