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2021-2025年中国3D打印材料产业发展现状分析及供需格局研究预测报告
2021-09-26
  • [报告ID] 159141
  • [关键词] 3D打印材料产业发展
  • [报告名称] 2021-2025年中国3D打印材料产业发展现状分析及供需格局研究预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2021/9/9
  • [报告页数] 页
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  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版8000 电子版8000 印刷+电子8500
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报告简介

3D打印材料是3D打印产业中不可或缺的一部分,3D打印材料技术水平直接影响到3D打印产业的发展。多方因素助力3D打印材料行业发展,我国3D打印材料市场规模不断壮大,在3D打印行业中的比重也水涨船高。

由于3D打印在装备制造业中应用较广,金属类3D打印材料的需求也变得越来越大,未来我国3D打印材料行业将逐一解决行业发展痛点,不断向更高质量,更严标准,更多产品的方向发展。

1、3D打印材料产业全景图

3D打印材料是3D打印产业中不可或缺的一部分,3D打印材料技术水平直接影响到3D打印产业的发展。近年来,国家层面对我国3D打印材料行业重视程度不断加深,基本形成了较为成熟的产业链。

3D打印材料上游为基础材料供应以及初加工,例如有色金属行业、橡胶加工行业、塑料加工行业、陶瓷加工行业等,为3D打印材料提供符合标准的原材料。

中游产业为3D打印材料产业链中最重要的一环,通过各种技术手段对原材料进行加工,使其成为符合3D打印标准的3D打印材料,目前主流的3D打印材料有金属粉末材料、光敏树脂材料、光固化树脂材料、生物材料、工程塑料材料以及非金属类材料等等。

下游产业为3D打印制造,随着技术的进步,3D打印制造应用场景越来越广泛,应用在工程机械、航空航天、生物医药、汽车制造等领域。

3D 打印技术最早应用于各类原型的快速制造,故在早期也被称为快速原型技术(Rapid Prototyping,RP)。早期的3D打印技术由于材料种类的限制,大多使用有机高分子材料,其机械、化学性能大多难以满足实际应用的需求。

随着材料技术与装备技术的发展,将该技术应用于终端零件制造的愿望越来越迫切,因此不仅对3D打印装备提出了更高的要求,对3D打印材料各项性能的要求也日益提高。

3D打印材料是3D 打印技术重要的物质基础,它的性能在很大程度上决定了成形零件的综合性能。发展至今,其材料种类已经十分丰富,主要种类包括聚合物材料、金属材料、陶瓷材料等。

2、中国3D打印材料相关政策汇总:政策助推市场规模不断扩大

随着全球3D打印行业的日益发展,3D打印行业越来越受到国家的关注,而3D打印材料作为3D打印的先行行业,在推动我国3D打印整体发展上扮演着重要的角色。

从积极方面看,国家层面出台了《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》、《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录》、《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》等对3D打印材料行业起推动作用的政策,这些政策从制定行业发展目标、给予财政补贴、列入重点领域等方面对3D打印材料行业的发展给予支持。

从消极方面看,一些标准类政策,例如《定制式增材制造医疗器械注射技术审查指导原则》对3D打印材料提出了一些标准化的要求,在一定程度上设立了准入门槛,会抑制行业的发展。总体上看,国家政策对3D打印材料行业持支持态度,一些行业标准的建立在短期上会产生抑制作用,但在长期对提升3D打印材料质量,推动3D打印材料行业技术发展也会起到促进作用。

2020年11月19日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《标准化工作导则第2部分:以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》等586项推荐性国家标准和2项国家标准修改单,其中包含8项关于3D打印的标准,分别如下,这些新标准将于2021年6月1日起开始实施。

作为决定3D打印技术发展进程的一项重要因素,3D打印材料的地位逐渐提高。随着3D打印技术的一步步普及,对于材料的需求也在飞速上涨。据悉,目前3D打印材料在3D打印行业中的市场规模占比约为24.1%,结合3D打印行业的整体市场规模,可以测算出全球3D打印材料市场规模。2017-2019年,全球3D打印材料市场规模逐年上升,2019年全球3D打印材料市场销售规模为28.8亿美元。

近年来,我国3D打印市场应用程度不断深化,在航空航天汽车、船舶、核工业、模具等领域均得到了越来越广泛的应用。3D打印技术已经成为航空航天等领域直接制造机修复再制造的重要技术手段。在汽车、船舶、核工业、模具等领域成为产品设计、快速原型制造的重要实现方式。

2017-2020年,我国3D打印产业规模逐年增加,增加速度要略快于全球整体增速,以致于我国3D产业占全球的比重在不断增加。根据2020年3月赛迪顾问发布的《2019年全球及中国3D打印行业数据》,2019年,中国3D打印产业规模为157.5亿元,较上年增加31.1%。

3、中国3D打印材料行业市场结构:非金属材料占主导

2019年,中国3D打印材料产业结构中,非金属材料产业规模25.38亿元,占比最高,达到62%;金属材料产业规模15.56亿元,占比38%。

根据IDC的对3D打印材料调查数据,2018年金属耗材占比为39.4%,低于塑料的40.4%,主要由于金属打印的产业化正处于快速扩张阶段,设备端的增长领先于材料消耗的增长。非金属3D打印通常使用塑料、树脂材料等,金属3D打印通常使用各类合金粉末和线材。

相比传统制造模式,非金属3D打印的优势主要在于无模化和可定制,但受限于材料性能,其主要用于样品和模具的生产,量和价都很难起来;而金属3D打印除了具备无模化可定制优势外,在打印效率和打印质量上相比传统金属加工工艺均有较为明显的提升,甚至能够完成传统工艺无法制造的高复杂度高精密度零部件的打印,具有更大的发展潜力。

4、中国3D打印材料行业市场竞争格局分析:国外产业化进程远超国内

我国3D打印材料市场主要由国内大型公司和国外3D打印材料公司占据,从材料产品种类来分,可以分成金属粉末材料、光固化树脂、线材和非金属材料。下面为我国3D打印材料市场中主要的国内外公司:

2019年-2020年全球3D核心材料相关事件仍以工程塑料为主、金属材料为辅。从全球3D打印材料的事件来看,国外的3D材料研发机构广泛,覆盖军方、大学和企业,而中国的3D打印材料研发仍集中在科研院所端,产学平台暂未建立。

5、中国3D打印材料行业发展趋势分析:3D金属材料欲乘风起

众所周知,塑料材料一直朝着高强度方向发展,通过增强塑料强度用来直接替换金属用于各类复杂构件,既便宜又质轻,从而使塑料材料在3d打印制造中被广泛应用。此外,塑料材料还可以避开缺陷向复合化、功能化方向发展,特别是实现多元材料复合,进而赋予塑料特定功能。

例如,通过3d打印技术制造工艺复杂的智能材料、光电高分子材料、光热高分子材料、光伏高分子材料及储能高分子材料等新材料;利用生物塑料的生物相容性向医学人体组织发展,3d打印在细胞、软组织、器官及骨骼等方面仍具有巨大应用空间,尤其在组织工程应用中具有独特优势。

可以预见,在今后10 年内,塑料材料将仍将是不可或缺的3D打印材料,同时麦肯锡公司(McKinsey & Company)发布的一份报告指出,金属3d打印的市场价值将在未来15年内飙至100亿美元。航空航天产业为例,金属3D打印能满足其对于结构设计、材料和制造工艺的需求,在保证性能的前提下能大幅减轻零部件质量,同时还能有效缩短零部件的制造流程。

金属 3D 打印工艺中金属粉末质量是影响最终打印部件结构及性能的关键因素之一,目前国内制粉水平接近国外但仍有差距。金属粉末质量越好,粒径越小,其打印出的产品致密性、机械性能越好。

2013年国外公司3D Systems制出的粉末粒径为6-9μm,国内钢研高纳2019 年生产粉末粒径为 10μm。铂力特公司建成的粉末生产线,可用于其自制的 3D 打印设备,提高打印产品质量。根据铂力特招股书,其研制粉末粒径最低为 20μm 左右,与国内外先进公司有一定差距。

金属增材制造技术发展中有三个重要的因素,设备、材料和工艺,国内目前在这三方面还有提高的空间。为了扩大3D打印技术的应用规模,金属增材制造技术正在朝着低成本、大尺寸、多材料、高精度、高效率方向发展。

3D打印的快速增长主要依赖于建筑、工业机械、汽车,航空航天、牙科和医疗产业的增长。3D打印技术的发展,材料是一项重要因素。目前塑性粉末和光敏聚合物材料在3D打印作业中的应用最为广泛。由于3D打印科技工具用方向逐步转向最终产品生产应用,金属打印材料会占有越来越多的市场份额,金属材料份额比重2025年将超过60%。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国3D打印材料行业市场发展环境、3D打印材料行业整体运行态势等,接着分析了中国3D打印材料行业市场运行的现状,然后介绍了3D打印材料行业市场竞争格局。随后,报告对3D打印材料行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国3D打印材料行业发展趋势与投资预测。您若想对3D打印材料行业产业有个系统的了解或者想投资中国3D打印材料行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等3D打印材料。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计3D打印材料及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测3D打印材料。


报告目录
2021-2025年中国3D打印材料产业发展现状分析及供需格局研究预测报告

第一章 3D打印材料相关概述
第二章 2019-2021年全球3D打印材料行业发展分析
2.1 2019-2021年全球3D打印行业发展综述
2.1.1 行业发展周期
2.1.2 产业规模状况
2.1.3 产品出货量状况
2.1.4 市场格局分析
2.1.5 市场消费状况
2.1.6 应用领域分布
2.1.7 产业发展前景
2.2 2019-2021年全球3D打印材料行业发展状况
2.2.1 行业发展现状
2.2.2 产品结构分析
2.2.3 竞争格局分析
2.2.4 企业发展动态
2.3 2019-2021年主要国家3D打印材料研发进展
2.3.1 美国
2.3.2 日本
2.3.3 德国
2.3.4 英国
2.4 全球3D打印材料行业发展前景分析
2.4.1 行业发展前景
2.4.2 行业发展趋势
2.4.3 市场发展预测
第三章 2019-2021年中国3D打印材料行业发展环境分析
3.1 经济环境
3.1.1 宏观经济概况
3.1.2 对外经济分析
3.1.3 固定资产投资
3.1.4 宏观经济展望
3.2 政策环境
3.2.1 增材制造行动计划
3.2.2 “十三五”发展规划
3.2.3 增强制造行动计划
3.2.4 新材料发展指南
3.2.5 进出口关税政策
3.3 行业环境
3.3.1 全国工业运行情况
3.3.2 智能制造发展情况
3.3.3 新材料行业发展情况
3.3.4 新材料产业发展趋势
第四章 2019-2021年中国3D打印行业发展分析
4.1 2019-2021年中国3D打印行业发展状况
4.1.1 产业规模状况
4.1.2 产业布局分析
4.1.3 市场竞争格局
4.2 中国3D打印产业化分析
4.2.1 产业化发展态势
4.2.2 产业化发展路径
4.2.3 产业化政策建议
4.3 中国3D打印产业集群发展阶段分析
4.3.1 研发机构+企业产业集群
4.3.2 技术溢出产业集群
4.3.3 分工型产业集群
4.4 中国3D打印产业存在主要问题
4.4.1 核心技术问题
4.4.2 产品产能问题
4.4.3 保障体系问题
4.5 中国3D打印产业发展建议
4.5.1 市场布局建议
4.5.2 应用领域建议
4.5.3 产品设计建议
4.5.4 人才培养建议
第五章 2019-2021年中国3D打印材料行业发展分析
5.1 2019-2021年中国3D打印材料行业发展状况
5.1.1 市场发展状况
5.1.2 市场发展规模
5.1.3 行业专利分析
5.2 3D打印材料选择需求分析
5.2.1 外观验证模型
5.2.2 结构验证模型
5.2.3 终端产品生产
5.2.4 其他需求类型
5.3 3D打印材料选择的影响因素分析
5.3.1 应用环境
5.3.2 功能要求
5.3.3 几何限制
5.3.4 后处理工艺
5.4 3D打印材料行业发展面临问题分析
5.4.1 材料种类缺乏
5.4.2 市场认可度低
5.4.3 原材料价格高
5.4.4 行业标准缺失
5.5 3D打印材料行业发展对策分析
5.5.1 标准与政策制定
5.5.2 研发与人才培养
5.5.3 上下游领域合作
5.5.4 供给保障能力
第六章 2019-2021年3D打印材料细分领域发展分析
6.1 工程塑料
6.1.1 基本内涵分析
6.1.2 市场发展状况
6.1.3 市场供给情况
6.1.4 市场需求情况
6.1.5 价格走势分析
6.1.6 行业研究进展
6.1.7 行业发展展望
6.2 光敏树脂
6.2.1 基本内涵分析
6.2.2 市场发展状况
6.2.3 行业发展动态
6.2.4 行业发展展望
6.3 金属材料
6.3.1 基本内涵分析
6.3.2 市场发展状况
6.3.3 市场发展瓶颈
6.3.4 行业发展动态
6.3.5 行业发展展望
6.4 陶瓷材料
6.4.1 基本内涵分析
6.4.2 市场发展状况
6.4.3 市场发展瓶颈
6.4.4 行业发展动态
6.4.5 行业发展展望
6.5 生物材料
6.5.1 基本内涵分析
6.5.2 应用领域分析
6.5.3 市场格局分析
6.5.4 技术发展状况
6.5.5 行业发展展望
6.6 其他材料
6.6.1 碳纤维复合材料
6.6.2 纳米金刚石
6.6.3 石墨烯
第七章 2019-2021年3D打印技术发展分析
1.1 2019-2021年3D打印技术发展综述
1.1.1 3D打印技术概述
1.1.2 国内技术发展环境
1.1.3 国内技术研发水平
1.1.4 国内技术专利数量
1.1.5 技术研发发展建议
1.2 3D打印重点技术分析
1.2.1 熔融沉积快速成型(FDM)
1.2.2 光固化成型(SLA)
1.2.3 三维粉末粘接(3DP)
1.2.4 选择性激光烧结(SLS)
1.2.5 分层实体制造(LOM)
1.3 3D打印工艺分析
1.3.1 固化成形工艺
1.3.2 熔融成形工艺
1.3.3 烧结成形工艺
1.3.4 粘结成形工艺
1.3.5 片材层压工艺
1.4 3D打印技术对产品的影响分析
1.4.1 对产品属性及价值的影响
1.4.2 对产品设计的影响
1.4.3 对产品生产制造的影响
1.4.4 对产品形态的影响
1.5 中国3D打印技术研究机构分析
1.5.1 技术研究院校
1.5.2 产业联盟状况
1.5.3 产业基地建设状况
第八章 2019-2021年3D打印设备及软件行业发展分析
2.1 3D打印设备行业发展分析
2.1.1 中国3D打印设备发展
2.1.2 中国3D打印机出货量
2.1.3 3D打印机的安全标准
2.2 工业级3D打印设备的发展
2.2.1 国内市场价格及成本
2.2.2 国内市场竞争状况
2.2.3 典型设备介绍
2.3 消费级3D打印设备的发展
2.3.1 国内市场价格
2.3.2 典型设备介绍
2.3.3 行业面临困境
2.3.4 发展思路探析
2.4 3D打印设备产业化风险分析
2.4.1 市场发展风险
2.4.2 技术和资金风险
2.4.3 价格高昂风险
2.4.4 法律与道德风险
2.5 3D打印软件行业发展分析
2.5.1 基本种类介绍
2.5.2 产品研发情况
2.5.3 国内发展概况
2.5.4 打印软件分析
2.5.5 发展趋向分析
第九章 2019-2021年3D打印材料国外重点企业发展分析
7.1 Stratasys
7.1.1 企业发展概况
7.1.2 企业发展动态
7.1.3 2019年企业经营状况分析
7.1.4 2020年企业经营状况分析
7.1.5 2021年企业经营状况分析
7.2 3D Systems
7.2.1 企业发展概况
7.2.2 企业发展动态
7.2.3 2019年企业经营状况分析
7.2.4 2020年企业经营状况分析
7.2.5 2021年企业经营状况分析
7.3 Graphene 3D Lab
7.3.1 企业发展概况
7.3.2 企业发展动态
7.3.3 2019财年企业经营状况分析
7.3.4 2020财年企业经营状况分析
7.3.5 2021财年企业经营状况分析
7.4 VoxeljetAG
7.4.1 企业发展概况
7.4.2 企业发展动态
7.4.3 2019年企业经营状况分析
7.4.4 2020年企业经营状况分析
7.4.5 2021年企业经营状况分析
7.5 Materialize
7.5.1 企业发展概况
7.5.2 企业发展动态
7.5.3 2019年企业经营状况分析
7.5.4 2020年企业经营状况分析
7.5.5 2021年企业经营状况分析
第十章 2016-2019年3D打印材料国内重点企业发展分析
8.1 广东银禧科技股份有限公司
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 经营效益分析
8.1.3 业务经营分析
8.1.4 财务状况分析
8.1.5 核心竞争力分析
8.1.6 公司发展战略
8.1.7 未来前景展望
8.2 银邦金属复合材料股份有限公司
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 经营效益分析
8.2.3 业务经营分析
8.2.4 财务状况分析
8.2.5 核心竞争力分析
8.2.6 公司发展战略
8.2.7 未来前景展望
8.3 杭州先临三维科技股份有限公司
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 经营效益分析
8.3.3 业务经营分析
8.3.4 财务状况分析
8.3.5 核心竞争力分析
8.3.6 公司发展战略
8.3.7 未来前景展望
8.4 山东国瓷功能材料股份有限公司
8.4.1 企业发展概况
8.4.2 经营效益分析
8.4.3 业务经营分析
8.4.4 财务状况分析
8.4.5 核心竞争力分析
8.4.6 公司发展战略
8.4.7 未来前景展望
8.5 安泰科技股份有限公司
8.5.1 企业发展概况
8.5.2 经营效益分析
8.5.3 业务经营分析
8.5.4 财务状况分析
8.5.5 核心竞争力分析
8.5.6 公司发展战略
8.5.7 未来前景展望
8.6 深圳光韵达光电科技股份有限公司
8.6.1 企业发展概况
8.6.2 经营效益分析
8.6.3 业务经营分析
8.6.4 财务状况分析
8.6.5 核心竞争力分析
8.6.6 公司发展战略
8.6.7 未来前景展望
第十一章 2019-2021年3D打印材料行业投融资分析
9.1 2019-2021年3D打印行业投融资状况
9.1.1 全球投资分析
9.1.2 国内投资现状
9.1.3 国内投资环境
9.1.4 投资企业分布
9.2 2019-2021年3D打印材料行业投融资动态
9.2.1 国外投资动态
9.2.2 国内投资动态
9.3 国内3D打印材料行业投资机遇分析
9.3.1 行业政策机遇
9.3.2 专利到期机遇
9.3.3 聚合物发展机遇
9.3.4 塑料材料发展机遇
9.4 3D打印材料产业投资风险及建议分析
9.4.1 工艺缺陷风险
9.4.2 生产安全风险
9.4.3 网络安全风险
9.4.4 环境污染风险
2.5.6 投资建议分析
第十二章 2021-2025年中国3D打印材料发展前景及趋势预测
10.1 中国3D打印产业发展前景及趋势分析
10.1.1 行业前景展望
10.1.2 整体发展趋势
10.1.3 中长期发展趋势
10.1.4 技术发展趋势
10.1.5 未来应用趋势
10.2 中国3D打印材料行业发展前景及趋势分析
10.2.1 行业发展前景分析
10.2.2 行业整体发展趋势
10.2.3 产品结构发展趋势
10.2.4 未来技术发展趋势
2.6 2021-2025年中国3D打印材料行业发展预测分析



图表目录
图表 3D打印与平面打印的区别
图表 3D打印产业链下游应用领域
图表 3D打印材料主要种类
图表 3D打印行业生命周期
图表 2017-2019年全球3D打印市场规模
图表 2017-2019年全球3D打印市场规模增长率
图表 2018年工业/专业机器收入排名前五的3D打印机供应商
图表 2018年出货量排名前五位的个人/台式3D打印机供应商
图表 2017年全球工业3D打印机数量区域分布结构图
图表 2017年全球前十3D打印厂商营业收入占比
图表 3D打印服务需求最高城市Top10
图表 各个型号3D打印机占比
图表 各地区最畅销3D打印机
图表 全球3D打印应用领域分布
图表 2018年全球3D打印材料应用占比
图表 全球3D打印材料主要供应商介绍
图表 2023年全球3D打印材料行业产品结构预测
图表 2016-2018年国内生产总值增长速度(季度同比)
图表 2018年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表 2018年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表 2018年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度
图表 2018年外商直接投资(不含银行、证券、保险)及其增长速度
图表 2018年对外直接投资额(不含银行、证券、保险)及其增长速度
图表 2018年按领域分固定资产投资(不含农户)及其占比
图表 2018年分行业固定资产投资(不含农户)及其增长速度
图表 2018年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表 2017-2018年固定资产投资(不含农户)增速(同比累计)
图表 2017-2018年规模以上工业增加值增速(月度同比)
图表 2012-2019年中国智能制造行业产值规模
图表 我国新材料产业细分产业导向
图表 长三角地区新材料产业集聚情况
图表 2017-2019年中国3D打印市场规模与增长率
图表 2017-2019年中国3D打印市场规模增长率
图表 中国3D打印产业布局
图表 国内快速成型系统主要科研机构
图表 2011-2018年3D打印材料相关专利数量变化图
图表 工程塑料的3D打印技术比较分析
图表 2018年我国聚碳酸酯应用领域
图表 太尔时代在全球3D打印市场中的占有率
图表 SLA设备市场占有率情况
图表 3DP示意图(MIT八喷嘴)
图表 SLS技术的优缺点
图表 SLS原理示意图
图表 国内快速成型制造技术主要研究学校
图表 生产型3D打印机3D Systems ProX 500
图表 生产型3D打印机EOS M400
图表 生产型3D打印机SLM 500HL
图表 生产型3D打印机ExOne M-Flex
图表 生产型3D打印机3D Systems Prox 300
图表 生产型3D打印机X line 1000R
图表 生产型3D打印机三菱商事LUME×Avance-25
图表 生产型3D打印机Zcorporation Zprinter 850
图表 生产型3D打印机VoxelJet vx2000
图表 专业型3D打印机EnvisionTec xede 3SP
图表 专业型3D打印机3D Systems 7000 HD
图表 生产型3D打印机3D Systems Prox950
图表 生产型3D打印机Stratasys Objet1000
图表 生产型3D打印机Stratasys Objet1000
图表 专业型3D打印机Be3D DeeRed
图表 专业型3D打印机Stratasys Dimension Elite
图表 生产型3D打印机Arcam Q20
图表 首台渐变色3D打印机
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