化工行业深度报告:卫星互联网蓬勃发展,化工机会何在?.pdf

  • 上传者:m****
  • 时间:2025/12/26
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化工行业深度报告:卫星互联网蓬勃发展,化工机会何在?

卫星通信系统发展迅猛,各国大力部署

卫星通信凭借广覆盖、高可靠性以及灵活性,成为全球通信体系的重要组成部分。低轨卫星相 比于其他轨道卫星,传输距离较小,自由空间传输损耗更小,相同的传输损耗下可选择更大的 频率,提供更大的带宽,故低轨卫星具有发射成本低、传输时延短、路径损耗小、数据传输率 高、接收设备可设计更小的尺寸等优点。但低轨卫星运行速度相对地面运行速度高,超过 7 公 里/每秒,所以需要大量卫星组成星座来进行连续覆盖。根据欧洲空间局发布的数据,截至 2025 年 7 月底,全球在轨活跃卫星数量超 1.2 万颗,其中低轨道地球卫星(LEO)占比达 67.5%(超 8100 颗);2025 年全球卫星互联网市场规模预计达 300 亿美元,并将持续保持高速增长。从 行业格局看,全球卫星互联网企业的网络建设和业务发展进入不同阶段:SpaceX、OneWeb 等 头部企业已进入商业化运营阶段,中国星网、Kuiper 等企业加速推进卫星网络规模部署。

卫星性能要求独特,用到哪些化工材料?

结构材料:碳纤维增强树脂基复合材料作为先进复合材料的典型代表,是目前航天器结构应用 范围最广、技术成熟度最高的材料,同时也是实现航天器结构轻量化、多功能化的关键材料。 航天器结构用碳纤维主要为聚丙烯腈基碳纤维,以高强中模、高强高模为主。航天器结构用树 脂基体已采用耐热性更好、吸湿率更低、尺寸稳定性更高的高性能氰酸酯,来代替传统的环氧 树脂,以解决耐冲击损伤能力、韧性以及耐湿热性能较差的缺点,同时采用双马树脂和聚酰亚 胺树脂体系来提升复合材料作为结构件时的耐温性;钛合金密度小,在保证卫星结构强度的同 时,能有效减轻卫星的整体重量。比强度高,意味着在相同重量下,钛合金能够承受更大的载 荷,为卫星提供更可靠的支撑;金属铬是通过对氧化铬绿进行电解、铝热还原或碳还原法等高 精度工艺获得,它是组成各种高温合金的基本成分之一,将金属铬添加到超级合金中时,它可 以实现非常苛刻的应用,用于航空发动机领域;铌钽在航空航天领域的应用归功于其高强度、 轻质、高熔点以及耐腐蚀性等卓越性能。 控热材料:在空间热环境的作用下,卫星温度将发生变化影响结构性能、精度以及星上设备单 机的工作,因此必须采取隔热、导热、辅助加热等热控措施,将湿度控制在合理范围。卫星上 采用的热控件包括多层隔热材料、热管,热控涂层、扩热板等,高反射率、高发射率、高导热 率是热控材料追求的目标。材料体系涉及到聚酰亚胺 PI、聚酯膜 PET、涤纶网布等。 电源材料:太阳阵材料要能够经受粒子和紫外辐射、温度交变,并具有能量转换效率高、质量 轻的特点。电池材料有镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锂电池等。 关键设备:近些年,我国陶瓷多层气密结构的系统级封装技术、系统级射频垂直互联技术及复 杂组件/部件一体化焊接技术不断成熟,成为实现星载射频接收组件的小型化、集成化、工程化 的最优方案,所以陶瓷管壳产品可应用到低轨卫星的射频微系统。

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