新材料:金属3D打印行业分析.docx
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1、新材料:金属3D打印行业分析一、3D打印:提高材料利用率、兼顾复杂结构与高性能的新工艺3D打卬,又称增材制造(AdditiveManufacturing,AM),是对于传统工业生产的一种变革性方法。传统的减材制造工艺是指利用已有的几何模型工件,用工具将材料逐步切削、打磨、雕刻,最终成为所需的零件。而3D打印恰恰相反,通过借助于3D打印设备,对数字三维模型进行分层处理,将金属粉末、热塑性材料、树脂等特殊材料一层一层地不断堆积黏结,最终叠加形成一个三维整体。3D打印作为一项新兴技术,已在航空航天、汽车、生物医疗、电子、建筑等领域有所应用。与传统制造工艺相比,3D打印具有可成形复杂结构、产品研发和实
2、现周期短、成功率高、生产成本低、材料利用率高、产品强度高重量轻等优势。根据西安粕力特增材技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票证券募集说明书,3D打印技术的比较优势具体如下:(1)缩短新产品研发及实现周期。3D打印工艺成形过程由三维模型直接驱动,无需模具、夹具等辅助工具,可以极大的降低产品的研制周期,并节约昂贵的模具生产费用,提高产品研发迭代速度。(2)可高效成形更为更杂的结构。3D打印的原理是将复杂的三维几何体剖分为二维的截面形状来叠层制造,故可以实现传统精密加工较难实现的复杂构件成形,提高零件成品率,同时提高产品质量。(3)实现一体化、轻量化设计。金属3D打印技术的应用可以优化亚杂
3、零部件的结构,在保证性能的前提下,将复杂结构经变换重新设计成简单结构,从而起到减轻重量的效果,3D打印技术也可实现构件一体化成形,从而提升产品的可靠性。(4)材料利用率较高。与传统精密加工技术相比,金属3D打印技术可节约大量材料,特别是对较为昂贵的金属材料而言,可节约较大的成本。(5)实现优良的力学性能。基于3D打印快速凝固的工艺特点,成形后的制件内部冶金质量均匀致密,无其他冶金缺陷;同时快速凝固的特点,使得材料内部组织为细小亚结构,成形零件可在不损失塑性的情况下使强度得到较大提高。及1:金属3D打印技术与传统精密加工技术的比校M目金属3D打卬技术伶绛精密加工枝米技术原理“增”材制造“减”材制
4、造(分层制造、逐层叠加)(材料去除.切削、组装)技术手段S1M.1SF等磨削,超精细切剂.精佃磨削与林光等适用场合小枇量、复杂化.轻量化.定制化.功能一体化零部件制造批量化,大规模制造,但在复杂化本部件制造方面存在局限使用材料金属粉末.金属丝材等(受限)几乎所有材料(不受限)材料利用率高,可继过95%圾,材料混费产品实现周期短相对校代草件尺寸精度0.1mm(相对于传统精密加工而言偏及校大)0.1-10m(超精密加工箱度共至可达纳米级)Ra2m-Ra10m之间RaO.1m以下(A面光洁程度较低J(A面光洁度较高,县至可达彼面效果)数据来源:的力特2023年度向挣定对象发行股票证券票集说明书,广发
5、证苏发展研究中心二、为什么开始用:产品升级,牵引新材料、新结构应用新工艺我们认为,新工艺应用的背景,在于产品升级周期,牵引对新材料、新结构的要求。(一)民用伴随产品升级周期,新材料在高端产品领域渗透率逐步提升例如,伴随消费电子性能和应用升级需求,钛合金凭借强度大、质量轻和耐腐蚀的优异性能已逐步应用在高端智能产品中。消费电子通常具有小巧轻便、操作简单和节能设计等优点。随着各类消费电子产品渗透率逐步提升,性能和应用升级成为行业下一步发展的主要方向,其中新材料的使用是重点方向之一。电子产品金属结构件一般以不锈钢和铝合金为主,但重量不占优势,铝合金虽有轻量优势,但硬度不够。而钛合金的强度高于不锈钢,重
6、量却只有同体积不锈钢的一半。因此,钛合金凭借其强度大、质量轻和耐腐蚀的优异性能,目前已在逐步应用在高端消费电子产品。例如,根据贝哲斯咨询钛合金未来将在消费电子领域持续渗透,国内抛磨设备厂商有望受益,从苹果的专利储备和已经发布的APPIeWatChUItra配备上看,使用钛合金制作手机中框有可能成为苹果下一代手机的重要创新点之一。钛合金在消费电子领域的应用有望进一步渗透,截至2023年12月,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,亚马逊、X1OONG.RokidAir等厂商都推出了使用钛合金的AR设备。(二)装备性能升级需求,复杂度提升,新工艺成为传统工艺互补选择据美国国防部官网2023年1
7、0月28日新闻,美国国防部网站发布了一项最新的制造技术提案,计划使用增材制造技术来设计和制造能够在极端条件下运行的高超音速武器和车辆系统。据该新闻,美国国防部指出,目前,传统的制造工艺无法满足先进高超声速武器所需的复杂结构零件的制造要求,GAMMA-H(GrowingAdditiveManufacturingMaturityforAirbreathingHypersonic)计划将有助于推动增材制造工艺的应用与发展,以满足现代高超声速空气助燃系统所需的推进和温度要求。国防部制造技术项目办公室副主任凯文德弗里斯表示,我们需要使用增材制造工艺制造的材料来突破极限,科学已经证明这是可以做到的,但应用
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