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中金談eVTOL:下一張中國產業(yè)全球名片
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中金談eVTOL:下一張中國產業(yè)全球名片 中金鄧學等 03-29 09:23 中金認為,eVTOL作為低空經(jīng)濟的核心載體,已邁入規(guī)模商用階段,有望快速培育出完整的低空經(jīng)濟產業(yè)鏈。 eVTOL商業(yè)化加速,我們參考電動汽車產業(yè)研究框架,按照工程拆解思路,對純電動eVTOL產業(yè)生態(tài)進行全景分析。本篇報告作為eVTOL零部件系列報告的開篇,從eVTOL路線討論以及分布式電驅動系統(tǒng)展開。 摘要 中國發(fā)展eVTOL具有綜合優(yōu)勢,有望成全球名片。eVTOL作為低空經(jīng)濟的核心構成,中央和地方政府密集出臺產業(yè)扶持政策,以億航智能、峰飛科技、小鵬匯天為代表的eVTOL資質合格證近期落地加速。 我們認為,受益于新能源汽車產業(yè)鏈的溢出優(yōu)勢,結合國情特征、政策支持等,eVTOL有望成為繼新能源汽車之后,中國產業(yè)的又一張全球名片。 eVTOL技術路線百花齊放,旋翼、動力、補能三大路線三問三答。 eVTOL產業(yè)目前處于發(fā)展初期,旋翼技術、動力技術、補能技術均存在多種路線,交融并存。針對eVTOL的技術路線之爭,基于產業(yè)發(fā)展和產品設計邏輯,通過對比研究,我們以三問三答分析闡述。我們認為:就旋翼技術路線而言,多旋翼、復合翼和傾轉翼短期共存,傾轉翼或成主流路線;就動力技術路線而言,純電動eVTOL或成主流路線;就補能方式而言,換電模式或成為eVTOL補能體系的有益補充。 eVTOL分布式電驅動系統(tǒng)高壁壘,聚焦核心部件,關注新能源車及航空產業(yè)鏈遷移。本篇報告作為eVTOL零部件系列報告的開篇,首先聚焦eVTOL高冗余的分布式電驅動系統(tǒng)。eVTOL電驅動系統(tǒng)的拆解研究,我們按照電機、螺旋槳、電池、電控及小三電、熱管理等核心部件,逐個詳細探討了各個部件的技術要求、產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢等。 我們認為,eVTOL電驅動系統(tǒng)投資思路,基于其特殊的高冗余分布式系統(tǒng)部署邏輯,聚焦核心部件的制造以及相關材料、工藝和設備供應鏈,同時密切關注相關新技術進步;對于標的選擇上,可優(yōu)先關注現(xiàn)有新能源汽車電驅動產業(yè)鏈企業(yè)的場景遷移,以及目前具有航空產品供應資質企業(yè)的降維拓展。 正文 eVTOL:綜合優(yōu)勢明顯,有望再造中國產業(yè)名片 發(fā)展優(yōu)勢明顯,eVTOL有望繼電動車之后,再添中國產業(yè)的全球名片 eVTOL(electric Vertical Take-off and Landing,電動垂直起降)是指以電力作為飛行動力來源,并具備垂直起降功能的飛行器。相對于傳統(tǒng)飛行器,eVTOL具備智能、安全可靠、經(jīng)濟環(huán)保等諸多優(yōu)勢。技術進步和政策助力共同催化各國的低空交通系統(tǒng)快速發(fā)展,以中國為例,中央和各級政府加速出臺“低空經(jīng)濟”支持政策,并頒發(fā)了全球首張eVTOL航空器型號合格證。我們認為,eVTOL作為低空經(jīng)濟的核心載體,已邁入規(guī)模商用階段,有望快速培育出完整的低空經(jīng)濟產業(yè)鏈。 中國優(yōu)勢明顯:國情特征+政策助力,新能源汽車產業(yè)溢出,百花齊放 我們認為,繼新能源電動汽車產業(yè)成為全球名片之后,中國有望在eVTOL產業(yè)獲得類似的成就。我們認為,中國發(fā)展eVTOL產業(yè)具有以下優(yōu)勢: ► 人口及地理特征:中國人口密集,城市交通壓力較重,同時地形復雜多樣,孕育著多場景需求;eVTOL作為空間點對點運輸方式,可脫離地面束縛,輕松應對復雜場景,有效緩解基礎設施建設壓力。 ► 政策支持:中央和地方高度重視,密集出臺多項產業(yè)支持政策,頒發(fā)全球首張eVTOL航空器型號合格證。eVTOL作為新式交通工具,參考智能駕駛,政策支持是產業(yè)發(fā)展的核心必要條件,中國政府為其快速發(fā)展提供土壤。 ► 新能源汽車產業(yè)鏈溢出,復用及制造能力:eVTOL與新能源汽車產業(yè)鏈高度重疊,小鵬、吉利、廣汽等多家車企已有布局。從電機、電池等動力系統(tǒng),到激光雷達、IMU等核心部件,再到碳纖維復材等結構件,中國具有相對成熟的產業(yè)優(yōu)勢。 ► 百花齊放,百家爭鳴:中國擁有億航智能、峰飛航空、時的科技、沃飛長空、小鵬匯天等多家eVTOL研發(fā)生產企業(yè),既有專供一隅的初創(chuàng)科技公司,也有向天空延伸的車企,我們預計未來或有科技巨頭延伸布局。豐富的參與者生態(tài),有助催化產業(yè)快速成長。 產業(yè)生態(tài)豐富,聚焦eVTOL生產體系 我們認為,eVTOL生態(tài)系統(tǒng)主要包含如下角色:政策主管部門、eVTOL生產企業(yè)、指揮調度中心、機場建設、終端需求群體。 ► 政策主管部門:包含民航局、工信部、地方政府等,出臺eVTOL生產制造、商業(yè)運營等政策及行業(yè)標準,例如eVTOL的TC、AC及PC證書頒發(fā)等。 ► eVTOL生產體系:包括主機廠以及上游零部件諸如驅動、飛控、通訊、導航系統(tǒng)等供應商。目前國內eVTOL尚未有行業(yè)標準,采用“個案”制度審批,零部件資質不明確,完善中。 ► 指揮調度中心:負責飛行管理、航線規(guī)劃、流量控制、應急響應和數(shù)據(jù)管理等,以深圳市為例就在體系內成立有專門的低空服務公司,負責日常運營并與航空系統(tǒng)對接。因涉及三維地圖、空域管理等,基本由政府機構主管,調度系統(tǒng)建設多由民航局空管聯(lián)合內外部軟件開發(fā)企業(yè)共同完成。 ► 機場建設:eVTOL區(qū)別于現(xiàn)有通航飛機,不需要跑道,僅需停機坪即可起降,機場建設標準及難度均相對下降。因所需面積小,可靈活布局,可參考直升機停機坪建設體系。 ► 終端需求群體:涉及載人交通、物流運輸、應急救援、旅游觀光、產業(yè)監(jiān)測等多終端場景,目前在從商業(yè)B端、政府G端,向C端消費群體快速延伸。 我們認為,生產體系是核心,政策是前提,指揮調度中心和機場建設等是保障,終端需求群體是目的,共同促進eVTOL生產體系的技術進步、產業(yè)鏈成熟和商業(yè)化加速。 圖表1:eVTOL產業(yè)生態(tài)圖 資料來源:億航智能官網(wǎng),中金公司研究部 eVTOL核心路線三問三答:旋翼路線、動力路線、補能路線 eVTOL產業(yè)發(fā)展初期,面臨旋翼技術路線、動力技術路線,以及補能路線等多重選擇,目前產業(yè)內多種路線交融并存。基于產業(yè)發(fā)展和產品設計邏輯,我們認為:就旋翼技術路線而言,傾轉翼或成為主流路線;就動力技術路線而言,純電動eVTOL或成主流路線;就補能方式而言,換電模式或與充電模式共同構建eVTOL快速補能體系。 eVTOL旋翼技術路線:傾轉翼或成未來主流 eVTOL旋翼技術方案分類繁雜,綜合國內外多家eVTOL的真實產品,我們將其簡單分為三類:多旋翼、復合翼、傾轉翼三大類。 ► 多旋翼:具有多個水平旋翼,結構簡單,靈活性高,但巡航階段能耗大,存在航程較短、效率低、載荷少等缺點。代表機型有億航216、小鵬匯天X2等。 ► 復合翼:兼有負責起降的水平旋翼和負責巡航的垂直旋翼系統(tǒng),結合了多旋翼和固定翼的特點,效率高、航程遠,但機身結構和飛行控制較為復雜。代表機型有峰飛“盛世龍”、億航EH-VT30、Volocopter的VoloConnect等。 ► 傾轉翼:同一套旋翼可通過機械機構變化實現(xiàn)垂直起降和水平巡航的模式切換,包含傾轉涵道機型。該方案所有動力實時可用,機身自重小、能量效率高、續(xù)航及載荷優(yōu)勢明顯,但機械結構設計及飛控系統(tǒng)綜合能力要求高。代表機型有JOBY S4、時的E20等。 圖表2:三種旋翼代表機型 資料來源:JOBY官網(wǎng),中金公司研究部 傾轉翼eVTOL是產業(yè)發(fā)展趨勢,中國企業(yè)從多旋翼、復合翼方案加速追趕。按照技術難度、系統(tǒng)效率及續(xù)航等,多旋翼、復合翼、傾轉翼依次增加。現(xiàn)階段JOBY、Archer等全球領軍企業(yè)均有采用傾轉翼技術方案,國內時的科技、沃飛長空等亦有嘗試。近期中國政府頒發(fā)的合格證來看,億航216以及峰飛V2000CG分別屬于多旋翼、復合翼機型,我們認為國內的傾轉翼方案技術水平或與海外友商尚存在差距。結合產業(yè)現(xiàn)實及發(fā)展趨勢,參考生物學垂直生態(tài)系統(tǒng)概念,我們預計,三種技術方案有望根據(jù)場景分層而長期共存,復合翼及傾轉翼將成為中國eVTOL的主流路線。 eVTOL動力技術路線:純電動或成主導 eVTOL顧名思義,以電驅動作為動力來源,分為純電動以及混合動力兩種。 ► 純電動eVTOL:具有零排放、低噪音等特點,但受限于當前電池技術的能量密度,其航程和載重能力相對有限。動力系統(tǒng)采用多個電機、多個電池的分布式系統(tǒng)。 ► 混合動力eVTOL:結合電池和另一種能源,如氫燃料或燃油,具有航程及載重優(yōu)勢。動力系統(tǒng)通常包括一個或多個電機,以及一個輔助的燃油發(fā)動機或燃料電池系統(tǒng)。 圖表3:全電動eVTOL分布式架構 資料來源:無人機網(wǎng),中金公司研究部 圖表4:小鵬匯天X2的分布式電池系統(tǒng) 資料來源:小鵬匯天官網(wǎng),中金公司研究部 我們認為,區(qū)別于地面交通的車輛純電動與混動路線的長期共存,純電動或成為eVTOL的核心主導路線: ► 冗余要求:飛行器對系統(tǒng)冗余要求較高,如果空中停車,需要系統(tǒng)快速反應彌補動力缺失。電驅動系統(tǒng)具有天然的分布式布置優(yōu)勢,電機和電池均可按照需求靈活拆分組合。 ► 第一性原理:因使用場景不同,eVTOL的設計區(qū)別于固定翼大飛機的單發(fā)或者雙發(fā)。eVTOL需要電能,最優(yōu)解是攜帶電能載體,可充放電的動力電池符合該要求,在機身自重和空間相對受限的情況下,攜帶發(fā)電裝置如發(fā)動機、氫燃料等或性價比不具優(yōu)勢。 ► 技術進步:目前全電動主要受制于電池密度,參考電動汽車發(fā)展史,電池能量密度通過技術升級在持續(xù)提升,目前eVTOL以高鎳三元鋰電池為主,伴隨凝聚態(tài)、固態(tài)/半固態(tài)等技術發(fā)展,未來可期。 ► 環(huán)境及乘客友好:eVTOL低空域飛行,涉及城市上空等人口稠密區(qū),對于噪音以及環(huán)境問題更為敏感,兼顧空中乘客體驗,純電動模式兼有環(huán)保和舒適度優(yōu)勢。 eVTOL補能體系:換電模式或成重要補充 eVTOL采用高度冗余的多個電池分布式部署,區(qū)別于電動車單塊大電池,無法通過單充電口實現(xiàn)類似車端的快充,同時多個電池的安全問題也成為關注焦點。另一方面,凝聚態(tài)/固態(tài)等新電池技術,因導電介質特性,充電速度變慢。我們認為,充電模式或在eVTOL遇到挑戰(zhàn)。 eVTOL的生產工具屬性,可類比重卡場景,換電模式可有效提升運營效率和經(jīng)濟效益。eVTOL用于載人或者載貨,本質上屬于生產工具,對比地面交通體系,可類比重卡或者出租。對生產工具而言,提高運營效率是其商業(yè)模型和盈利能力的主要來源,以電動重卡為例,目前換電重卡滲透率已超75%。對于eVTOL而言,其商業(yè)運營模式與換電重卡高度類似,擁有相對固定的起始點和路線,短途載貨(載人)。以億航216機型為例,單次續(xù)航時長約25min,我們預計其安全充電時長或超10min;將相關參數(shù)嵌入短途客運場景,短途游客落地后需等待較長時間充電才能搭載第二波游客起飛,eVTOL商業(yè)運營模型存在優(yōu)化空間。 無人機換電已成熟商業(yè)化推廣,eVTOL換電已有機型落地。目前,無人機領域的換電模式已商業(yè)化量產落地,用于物流、巡檢場景的自動補能續(xù)航,代表企業(yè)包括美團、大疆、瀚川智能、星邏智能以及以色列Airbotics等。以瀚川智能為例,其無人機智能移動巡檢系統(tǒng),可支持多架大疆M300無人機群的作業(yè)管理和自動補能。eVTOL換電代表企業(yè)為Volocopter,其首款商用機VoloCity擁有9組電池,所有電池5min內可快速更換,可實現(xiàn)市內30km短途空中交通。 我們認為,換電模式有望成為eVTOL除充電之外的重要補能方式,優(yōu)勢如下: ► 為生產工具提效增利:eVTOL屬于生產工具,換電可有效提升運轉效率和經(jīng)濟性,或輕松實現(xiàn)“換電三分鐘,通航一小時”,提升運營收益。 ► 電池上天標準高,專業(yè)保養(yǎng)及監(jiān)管防風險:eVTOL電池分布式部署,如匯天、JOBY等單機配置4個電池包,億航216、Lililum Jet等多達10個;空中電池安全比汽車安全更重要,多個電池安全管理難度更大,而換電站內可實現(xiàn)每個電池專業(yè)管理和監(jiān)測,有效避免問題電池上天。 ► 系統(tǒng)契合,基建成本低:航線固定,點對點模式,換電系統(tǒng)的設計及基礎設施建設成本低,也可根據(jù)目的地的變化與移動換電車組合實現(xiàn)更加靈活的補能。 圖表5:Airbotics的無人機換電站及站內實景 資料來源:Airbotics官網(wǎng),中金公司研究部 我們認為,換電模式將和快充模式共同構建eVTOL快速補能體系。伴隨eVTOL商業(yè)化穩(wěn)定、機型設計和動力參數(shù)等逐步穩(wěn)定,固定航線和機型的換電模式或優(yōu)勢更加凸顯。 綜上所述,我們認為,eVTOL有望受益于中國新能源汽車產業(yè)鏈的溢出效應,在政策端的高度支持下,或成為繼新能源汽車之后的又一張中國產業(yè)的全球名片。 基于第一章我們對eVTOL的旋翼技術路線以及動力技術路線的討論,后續(xù)我們將以純電動eVTOL為例,按照工程拆解的思路,參考電動汽車產業(yè)研究框架,對eVTOL的產業(yè)生態(tài)進行全景分析。本篇報告首先聚焦于eVTOL的電驅動系統(tǒng)進行工程分析。 圖表6:純電動eVTOL系統(tǒng)全景圖,電驅動子系統(tǒng)構成 資料來源:Joby官網(wǎng),小鵬匯天官網(wǎng),搜狐汽車官網(wǎng),中金公司研究部 eVTOL的心臟和四肢:高冗余的分布式電驅動系統(tǒng) eVTOL需要多套分布式電驅系統(tǒng),已完成首飛的機型中,多旋翼代表機型億航216搭載8組16套電驅,復合翼代表機型峰飛CV2000G搭載13套電驅(10升降+3推進),傾轉翼代表機型JOBY S4搭載6套電驅。但無論是多旋翼、復合翼還是傾轉翼eVTOL,具體到單個旋翼,其驅動系統(tǒng)結構大體相同(傾轉翼需增加機械切換裝置)。參考電動車的驅動系統(tǒng)研究框架,我們將eVTOL的電驅動系統(tǒng)分為電機、螺旋槳、電池、電控及小三電、熱管理等子系統(tǒng)。 圖表7:eVTOL的電驅動系統(tǒng)與電動車的電驅動系統(tǒng)同源,產業(yè)鏈具有遷移性 資料來源:特斯拉官網(wǎng),Joby官網(wǎng),中金公司研究部 電機:電機直驅或成主流,高功率密度是技術方向 eVTOL電機用來給螺旋槳提供動力,一槳一電機,要求系統(tǒng)具有高功率、大扭矩、低噪音,對應電機參數(shù)要求滿足高比扭矩、高比功率等。現(xiàn)有eVTOL電機的驅動方式分為兩種: ► 電機直驅:電機直接帶動螺旋槳,結構簡單,但需要大扭矩低速電機,技術難度大。 ► 組合驅動:參考汽車電驅動,采用電機+行星齒輪減速器,可采用現(xiàn)有高速電機,技術成熟,但結構復雜,齒輪箱內部齒輪、軸承等保養(yǎng)需求大。 圖表8:Joby S4最新的集成化電機直驅 資料來源:Joby官網(wǎng),中金公司研究部 伴隨技術進步,電機直驅或成主流。目前市場上兩種電機方案并存,但相關企業(yè)信息披露較少。受限于技術水平,部分企業(yè)采用組合驅動方案,通過高轉速電機與大減速比齒輪箱的配合來實現(xiàn)高功率輸出,F(xiàn)有直驅電機方案主要見于匯天X2等多旋翼輕型eVTOL,單電機功率密度要求較小,相對容易實現(xiàn)。我們認為,按照第一性原理,考慮減輕自重提升效率等,伴隨高功率電機技術進步,電機直驅或成為eVTOL電機的主流驅動方式。 螺旋槳:“天上的車輪”,碳纖維材質及工藝設備高壁壘,關注新技術方案 螺旋槳是eVTOL電驅動系統(tǒng)關鍵組件,材料、工藝等高要求。螺旋槳負責將來自電機的動力轉化為升力或推進力,實現(xiàn)eVTOL的垂直起降、巡航等不同飛行狀態(tài)。螺旋槳需要滿足高氣動效率、結構強度、噪聲控制、可靠性等多重要求,同時最小化能量消耗。類比新能源汽車驅動系統(tǒng),eVTOL的螺旋槳類似于汽車的“車輪”,但因為螺旋槳的工作介質是空氣,因此對材料、造型工藝、可靠性等會有更高要求。 碳纖維螺旋槳成主流,制造工藝及設備門檻高。螺旋槳材料及葉片設計與系統(tǒng)能效高度相關,葉片材料通常是輕質且強度高的復合材料,如碳纖維或玻纖增強塑料,現(xiàn)有eVTOL螺旋槳多為碳纖維復合材料,例如小鵬匯天X2。碳纖維螺旋槳的制造工藝和設備要求較高,碳纖維還是eVTOL機身、機翼、座椅等核心中大型部件的主要用材。 圖表9:小鵬匯天的碳纖維槳葉、碳纖維全機身 資料來源:小鵬匯天官網(wǎng),中金公司研究部 電池:高冗余的“分布式心臟”,高能量密度是技術方向 eVTOL采用多電池的分布式部署,保障系統(tǒng)高度冗余和安全可靠。eVTOL的電驅動系統(tǒng)采用分布式部署,主要考慮飛行器對于系統(tǒng)高冗余的嚴苛要求。具體到機型, Joby S4擁有6套傾轉翼驅動系統(tǒng),整機搭載4組分布式電池包,每個電機同時連接兩組電池包,一主一備,每個電池包連接多個電機,以確保在任意一個電機或電池空中突發(fā)失效時,整個系統(tǒng)在高度冗余下可保持安全運轉。小鵬匯天X2配有4組分布式電池包,億航216配有10組分布式電池包,Lilium的多涵道傾轉機型Jet也配有10套電池包。 圖表10:Joby S4 分布式搭載4組電池包 資料來源:Joby官網(wǎng),中金公司研究部 提升電池能量密度是核心需求和技術發(fā)展方向。eVTOL對電池能量密度、電池包大小等具有較高要求,以Joby S4為例,其電池能量密度為288Wh/kg,電池包采用碳纖維復合材料減重。此外,分布式電池部署方案對于多個電池BMS綜合管理也提出了更高要求。我們認為,目前eVTOL主機廠的電池BMS系統(tǒng)或以自研為主,因為與飛控系統(tǒng)存在高耦合,對外需求主要為高能量密度的電池本體,目前采用高鎳三元鋰電池居多。寧德時代2Q23發(fā)布的凝聚態(tài)電池,單體能量密度高達500Wh/kg,執(zhí)行航空級的標準與測試,滿足航空級的安全與質量要求。 電控及小三電:配電架構復雜化,部件工藝、材料及集成化要求提升 eVTOL配電架構的部件、系統(tǒng)要求等提升。與電動車類似,eVTOL的電驅動系統(tǒng)也需要電機電控、高低壓轉換DC-DC,以及配電單元PDU等小三電。鑒于eVTOL高功率電機的特點,對電控等控制模塊的開關頻率、系統(tǒng)絕緣及熱極限、NVH優(yōu)化、諧波抑制等均提出更高要求,涉及碳化硅SiC器件、精密嵌塑、高壓架構、高熱流密度散熱以及高集成度傳感器等,且需要滿足高可靠性要求的類航空系統(tǒng)設計。 圖表11:eVTOL配電架構示意圖 資料來源:欣銳科技官網(wǎng),中金公司研究部 核心組件外購與自研并存,部件配置遵循系統(tǒng)冗余要求。目前SiC器件應用廣泛,高壓化方案因機型設計而異,具體到部件層面,電機控制器與電機需協(xié)同設計,部分eVTOL主機廠選擇電機電控整體外采;另一方面,因為電控與飛控系統(tǒng)存在耦合,也有部分主機廠自研。類似還有電池BMS系統(tǒng)。對于小三電而言,以充電型eVTOL為例,搭載OBC的機型因其僅在地面場景使用所以一般僅搭載1個,而DC-DC和PDU等根據(jù)系統(tǒng)設計不同而配置各異,由于考慮冗余因此一般雙備份起步。 熱管理:驅動系統(tǒng)的核心保障,液冷方案或伴隨產業(yè)發(fā)展成主流 eVTOL電驅動熱管理是系統(tǒng)的核心保障。eVTOL驅動系統(tǒng)的熱管理主要涉及電機、電機控制器、電池,以及小三電等,與電動車熱管理系統(tǒng)高度相似,區(qū)別在于eVTOL的迎風面積和迎風角度更多,同時分布式電驅動系統(tǒng)的特點,使得eVTOL驅動系統(tǒng)熱管理難度提升。我們認為,目前針對電機電控的熱管理方式,輕量型eVTOL主要以借助螺旋槳流場的風冷為主,中大型eVTOL電機普遍采用液冷以提升效率;針對電池系統(tǒng)的熱管理,與電機熱管理類似,兼有風冷、液冷兩種。 圖表12:小鵬匯天峰值功率50kW的風冷直驅電機 資料來源:小鵬匯天官網(wǎng),中金公司研究部 精密嵌塑:電子電氣架構升級的核心工藝 一體化精密嵌塑有望成為eVTOL電子電氣架構升級的核心工藝。eVTOL對自身重量、空間布局、架構設計等要求較高,電子電氣架構的設計需要在滿足分布式冗余的前提下,盡可能的節(jié)約空間、避免過多的分立部件以及繁雜走線;此外,考慮到eVTOL空中飛行時,機身的震動等會對組裝型部件可靠性造成影響,例如螺母螺帽松動等。 參考電動車電子電氣架構的技術發(fā)展,目前“一體化精密嵌塑”工藝在寶馬、特斯拉等帶領下已開始快速滲透,該工藝可以將眾多分立部件、多條線束以及連接器等,高度集成為一個獨立部件,既能節(jié)省材料、空間及重量,又可提高系統(tǒng)安全可靠性,符合智能化和高壓化技術趨勢。 圖表13:興瑞科技部分產品,以及特斯拉應用該工藝的產品圖 資料來源:興瑞科技官網(wǎng),驅動視界官網(wǎng),中金公司研究部 |

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[高分子] 求環(huán)氧樹脂研發(fā)1名 +3 | 孫xc 2026-02-25 | 11/550 |
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