铝合金粉末
铝合金(AlSi10Mg/AlSi7Mg)是汽车与机器人轻量化主力牌号,中铝、陕有色等国家队入场改变供给格局;汽车结构件与人形机器人承力件成为新的放量场景。
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铝合金粉末
2026年5-8月,铝合金粉末在汽车与机器人轻量化需求驱动下热度升温,国家队入场与标准落地重塑供给格局,但国际关税与原料波动构成风险。
📖 文章综述
核心结论:2026年5-8月,铝合金粉末在汽车与机器人轻量化需求驱动下热度升温,国家队入场与标准落地重塑供给格局,但国际关税与原料波动构成风险。
📊 核心数据:64 条事件新闻 · 利好占 42% · 热度升温 · 2026-05-01 至 2026-08-29 · 平台报价中位价 95 元/千克
🔥 热点领域:航空航天 人形机器人 AI散热 / 算力 新能源 / 汽车
结论速览 1. 国内铝合金粉末市场在汽车与机器人轻量化需求驱动下热度显著升温,8月事件数达31条,国家队(中铝、陕有色)入场与GB/T标准实施推动供给格局向规模化、标准化演进。 2. 国际市场上,铝合金粉末在航空航天(Scalmalloy、CP1)与汽车(宝马、现代起亚)领域应用深化,但美国232关税对铝粉进口构成利空,需关注贸易政策风险。 3. 平台聚合数据显示AlSi10Mg粉末报价中位价95元/千克,市场供需活跃(供应12条、需求8条),但价格稳定(PS指数80元/千克),表明商业化初期价格竞争温和。
🧭 本文结构:数据分析 → 价格与成本 → 平台数据 → 主线脉络 → 国内外市场 → 风险与展望 → 数据口径 → 事件时间轴
Formnext深圳闭幕,绿光铜打印+AI散热爆发;Ursa Major 23亿美元SPAC、深蓝航天10亿基地;美方NAVSEA放行水下装备AM件;中铝科学院/陕有色新铝航入场铝粉;Amaero递表
中信戴卡股份有限公司发布"铝合金3D打印工艺及新型材料开发项目"采购结果公告(8月26日发布,公示期8月26日-8月29日),成交供应商为大连理工大学。项目面向低空经济与人形机器人领域的快速样件需求,
德国Bechtle增材制造与Bechtle PLM Deutschland宣布,将在AMB 2026(9月15-19日,斯图加特,C2馆2A45展位)展出铂力特BLT-S210金属3D打印机,并展出采
有研增材(有研粉材旗下)在Formnext深圳展会上展出高性能金属粉末矩阵:高流动性铝合金粉(AlSi10Mg、AlSi7Mg、6061及400MPa/550MPa级高强铝)、低氧铜合金粉(纯铜氧含量
在8月23日举行的第二届世界人形机器人运动会上,荣耀"闪电"人形机器人以100米9.32秒、400米39.45秒、1500米2分30秒的成绩刷新纪录,峰值速度达14.5米/秒,全部超越人类对应项目巅峰
2026年8月26日,澳大利亚Metal Powder Works(ASX:MPW)宣布其6061铝合金粉末获美国陆军作战能力发展司令部认证,用于冷喷涂修复的批量生产,将列入美国国防后勤局(DLA)合
2026年8月25日,陕有色集团新铝航研发中试及检测基地(铜川董家河循环经济产业园)已全部建成并完成设备调试。基地内高性能粉末冶金铝基粉体中试线布局3D打印专用铝合金粉末与冶炼用球形铝颗粒,3D打印铝
2026年8月25日,中铝科学院在2026世界机器人大会上展出5款高端材料产品,其中增材制造用400MPa级Al-Si合金粉材(高球形度、低氧含量、优良流动性)与600MPa级Al-Mg合金粉材为行业
2026年8月24日,据同花顺数据,有研复材(688811)新增“3D打印”概念板块。据同花顺入选理由引用公司官网信息:有研金属复材技术有限公司承担国家重点专项任务,突破高流动性超细球形铝合金粉末高收
2026年8月22日,前瞻产业研究院(IIM)发布报告:2026年全球先进金属3D打印材料市场预计达48.7亿美元(2025年为36.2亿美元),同比增长34.5%。其中钛合金粉19.4亿美元、占39
2026年8月20日,美国超跑厂商Czinger在蒙特雷汽车周发布限量30台的21C Spyder,首发量产的一体化增材制造制动系统BrakeNode:将制动卡钳、悬架立柱与液压流道集成为单一3D打印
国家标准GB/T 47195-2026《增材制造 激光粉末床熔融铝合金及其复合材料制件技术规范》将于2026年9月1日正式实施(2月27日发布,归口全国增材制造标准化技术委员会SAC/TC 562)。
2026年8月18日,America Makes与NCDMM宣布,通用原子航空系统(GA-ASI)牵头获得550万美元的GOTHAAM项目——"高强铝合金材料技术数据生成"。项目将为7075-T73等
2026世界机器人大会8月19-23日在北京亦庄开幕,主题"人机共生,产需共融":300余家企业参展(同比+36%)、2000余件展品、150余款新品首发。铂力特(B428)以金属增材制造重塑机器人骨
华曙高科39.1亿元定增获受理,金额创行业纪录。一周内制粉扩产备案超7万吨。钛合金免热处理技术取得实验室突破。资金、产能与工艺同步推进
Valimet铝及铝合金粉末生产通过AS9100航空航天认证,航空级铝粉供应进入双体系资质竞争。
内蒙古旭阳新材料股份有限公司(新三板挂牌)"年产5万吨金属粉末生产线智能化黑灯工厂技术改造项目"已在内蒙古发改委备案。项目位于通辽市霍林郭勒工业园区,投资3640-4400万元,计划2026年7月开工
2026年8月11日,杭州合一空天科技有限公司在36氪披露天使轮融资计划,募资2000万元,投后估值2亿元。公司定位商业航天领域全链路金属增材制造服务商,以"新材料研发+前置DfAM设计+工程化质量体
2026年8月11日,中铝科学技术研究院与江苏威拉里完成"首台套短流程连续气雾化制粉产线"验收,同步签署1吨AlSi10Mg铝合金粉体销售合同,标志着该产线正式进入市场化销售阶段。 该产线聚焦解决粉体
卡内基梅隆大学(CMU)于2026年8月7日正式发布Materials Innovation Cloud Lab(MICL),作为其AI Science Foundry的核心组成部分。实验室配备Ama
现代起亚在南阳研发中心展示增材制造解决方案中心(AMSC),采用激光熔化金属和粉末烧结聚合物工艺,生产传统制造无法实现的复杂汽车零部件。全球首个3D打印铝合金副车架量产车型已于Q2在中国交付。每件3D
2026年8月4日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布公告,8月6日正式在《联邦公报》刊登(Docket BIS-2026-0331),拟将14类新增铝、钢、铜衍生产品纳入Section 232国家
2026年8月4日,麦吉尔大学REGAL铝研究中心在《Applied Sciences》发表研究,验证摩擦电充电(GranuCharge)可作为一种快速、低成本的金属粉末表面氧化筛查方法。研究对AlS
2026年8月4日 路透社独家,全球最大军工承包商洛克希德马丁(Lockheed Martin)与科罗拉多矿企NioCorp Developments签署初步协议,计划每年采购15吨钪(Scandiu
2026年8月4日,全球按需制造平台Xometry(NASDAQ:XMTR)公布2026年Q2财报:营收2.29亿美元(同比增长41%),市场营收1.97亿美元(+45%),活跃买家61,249(+2
2026年8月4日 中国科学报,西安交通大学金属材料强度全国重点实验室耐热铝合金团队联合上海交通大学、法国格勒诺布尔大学,在增材制造耐热高强铝合金领域取得重大突破——首次将增材制造铝合金的服役温度提升
中国工程院院士、国家增材制造创新中心主任卢秉恒于2026年8月3日接受《中国科学报》专访时,首次系统披露了"3D打印大飞机"技术路线图。目标是用增材制造技术直接打印大飞机的机头、机身、机翼等大部段,计
2026年8月3日,抚州市市长胡剑飞率队赴上海、广东开展"双招双引"活动,重点考察了上海云铸三维科技有限公司(3D打印综合服务商)并深度对接广东汉邦激光科技有限公司(国内金属3D打印设备龙头企业)。抚
宝马集团增材制造园区(AMC)自2020年6月启用以来,已累计生产超过160万个3D打印零部件,覆盖宝马、MINI、劳斯莱斯及宝马摩托车全品牌。此外,全球各整车工厂的分散化产线每年额外生产超10万个增
2026年7月31日,英国增材制造协会(AMUK,隶属英国制造技术中心MTC体系)在格拉斯哥英联邦运动会前夕发布专题报告,系统阐述了增材制造在精英竞技体育装备中的渗透现状与未来趋势。 关键应用:(1)
EOS与肯联铝业(Constellium)战略合作的首款产品——EOS Aluminium Constellium CP1(原Aheadd CP1)铝合金粉末于2026年8月正式在EOS和AMCM金属
安徽驰一新材料科技有限公司启动钛粉及铝粉生产项目环评。项目投资2亿元,位于全椒化工园区。建成后年产240吨钛合金粉末与100吨铝合金粉末。新增产能将缓解高端金属粉末供应紧张,支撑增材制造产业发展。
Qualloy与Constellium签署分销协议,在欧洲销售Aheadd CP1铝粉。该粉末专为增材制造设计,8月起在德国备货。材料具备高强度、高导电性,已用于航空航天和赛车领域。合作提供本地库存、
南通金源智能技术有限公司获一项增材制造用高导热铝合金粉末专利,公开号CN122428174A。该专利通过铁与镍的协同强化效应,在保持高导热性的同时提升抗拉强度。此举有望推动金属3D打印材料在散热等领域
中科院金属所举办第39期SYNL材料力学行为报告会。四位专家聚焦粉末冶金超细晶网络与晶体-非晶互穿网络等前沿课题。报告会推动金属材料强韧化与结构功能一体化研究,促进院所与高校学术联动。
西空智造推出全球首台锻打印650大尺寸设备。该设备成形尺寸660毫米见方,配备四束增材与四束强化激光。它通过逐层激光冲击强化解决传统3D打印易开裂变形难题。这项技术使大型金属构件性能达到锻件水平,突破
约翰霍普金斯大学团队开发出热管理框架,稳定铝合金金属挤压增材制造。该框架通过逐层调控打印床温度,解决喷嘴堵塞和零件坍塌两大热失效问题。研究采用ER4043铝合金丝材,成功打印出薄壁结构。这项技术为高熔
聚塔时代完成新一轮融资,获河南豫资涨泉基金等机构参投。该公司专注金属3D打印材料,其超高强度铝合金粉末已实现商用。河南正通过基金投资牵引AI与具身智能产业落地,补齐“有配套、无整机”的结构性短板。
Beehive Industries向Nikon SLM Solutions订购多台NXG 600E系统。该设备成型尺寸达600×600×1500毫米,配备12台1千瓦激光器。订单将用于生产铝和钛合金
一项研究对比了超声雾化与气体雾化AlSi10Mg粉末在LPBF工艺中的表现。超声雾化粉末吸湿量最低,仅77.74 ppm,而气体雾化粉末高达495.7 ppm。该粉末卫星颗粒少、团聚低、流动性稳定,在
研究人员对比了平行与交叉两种沉积路径对摩擦轧制增材制造多层多通部件的影响。平行路径试样在XZ方向抗拉强度达238.5兆帕,交叉路径试样为202兆帕。该研究揭示了不同路径导致的微观结构与力学性能差异,为
尼康SLM与博世合作,用铝合金AlSi10Mg一体打印出完整V8发动机缸体。零件在博世纽伦堡中心的NXG XII 600多激光系统上制造。该部件无需模具和铸造,直接由数字文件生成复杂几何结构。这标志着
比利时新鲁汶大学用自动化SEM/EDS逐粒筛查2万颗LPBF铝粉。两批次粉末整体锡含量仅0.07%和0.01%,但发现极少量高锡颗粒。锡杂质以富集颗粒形式存在,标准筛分无法去除,且直接转移至打印件引发
意大利增材制造公司Valland在ToZero项目中,将汽车白车身废铝转化为LPBF粉末。团队用回收AA5083粉末打印出拓扑优化结构节点,碳足迹降低73%。该项目证明废铝可用于激光粉末床熔融,但回收
精研科技获“三维毛细芯结构散热片”发明专利。该技术通过3D打印构建立体毛细结构,冷却液可沿XYZ方向传输。相比传统二维结构,散热效果显著提升,同时采用多层金属替代网状结构降低成本。公司今年已获15项专
钨供应链危机升级,日本关东电化与Central Glass永久停产WF₆,占全球25%产能。中船特气2200吨年产能已获台积电与三星认证,有望承接全球转单。商业航天资本化加速,航天驭星完成IPO辅导,
鑫精合以金属3D打印技术突破航空发动机与燃气轮机核心部件制造瓶颈。其自研LiM-X系列设备覆盖150mm至2000mm成形尺寸,实现复杂结构一体化成形。该技术消除焊缝隐患、提升材料利用率,已交付导叶、
大连理工大学团队实现火箭推进剂贮箱箱底量产。该技术基于首创超低温成形工艺,制造周期缩短90%以上。直径超2米、厚4毫米的箱底一次成形,壁厚偏差小于0.3毫米。这项突破解决了航天制造卡点,为商业航天高频
橡树岭国家实验室研发出新型耐高温3D打印铝合金DuAlumin-3D。该材料含铈、镍、锆,可在400°C下保持性能。其密度达99.9%,重量仅为钛的一半,热导率是钛的六倍。若替代钛制造热交换器,每架飞
粉邦本周发布供需周报,显示钛合金细粉和高熵合金粉末紧急采购尚无报价。304不锈钢粉末1000kg大单获2家报价,成为本周最大单笔需求。平台同步升级企业多账号管理与AI智能粉末数据库功能。紧急采购与科研
AM 4 AM与AMS合作开发HiperAL铝粉。该材料是7000系铝粉经冷等离子体处理的锆衍生物。AMS将成为HiperAL零件生产的英国独家合作伙伴。合作旨在通过工程主导方式推动该材料在高端领域的
铂力特使用BLT-S800设备批量打印机器人铝合金上臂壳体。该设备配置20激光协同系统,将整版机时压缩至35.2小时,效率提升70%。这一案例验证了大幅面满版排布在冶金质量与生产效率上的突破。
中体新材宣布美国加州工厂产线进入全面建设阶段。该基地占地5500平方米,规划4至6条自动化雾化生产线,预计2027年首批投产。此举将形成“中国+北美”双核心产能体系,推动美国增材制造供应链本土化。公司
西建大团队采用激光辅助冷喷涂技术,成功制备出高强7075铝合金沉积体。该工艺通过激光预热与颗粒动能的协同作用,实现了超高致密度与双峰晶粒结构。研究揭示了非等温退火下析出强化机制,270°C退火后硬度达
哈工大提出新型扩腔AFSD工具,强化铝合金层间结合。该工具通过摩擦与变形塑化刚性原料,提升摩擦热与轴向力。制备的Al-Zn-Mg-Cu合金沿建造方向抗拉强度达289兆帕,延伸率25.9%。这一设计有效
比利时AnyShape获空客防务与航天公司选定,为欧洲Eurodrone项目生产Scalmalloy铝合金增材制造结构件。零件采用激光粉末床熔融技术制造,交付周期为2026至2033年。这标志着Any
美国制造企业Skuld为DARPA“碎石变火箭”项目申请专利,实现用废料直接铸造6061和7075锻造级铝合金。其AMEC工艺结合3D打印与AI光谱分析,无需传统轧制或锻造即可达到锻造强度。该技术解决
聚塔时代联合上海交通大学陈哲团队,在《自然·通讯》发表RAE系列铝合金研究成果。铂力特BLT-S210与BLT-S450设备为工程验证提供关键支撑。 RAE600、RAE700等牌号在激光粉末床熔融条
CRP集团旗下CRP Meccanica与CRP Technology支持摩德纳大学MoRe Modena Racing车队,参加2026年5月13日至16日在美国密歇根举行的Formula SAE赛
科研团队开发出一种新型增材制造近共晶Al-La-Fe-Ti-Zr合金。该合金通过镧铁配对抑制扩散失配,形成连续共晶网络强化微观结构。添加锆钛替代昂贵钪元素,生成纳米颗粒细化晶粒并稳定亚稳相。合金室温屈
一项新研究揭示了铝合金激光粉床熔融过程中基板微观结构对缺陷形成的影响。研究发现,铸态基板中的粗大柱状金属间化合物会引发一种新型缺陷——金属间化合物诱导气孔。 这意味着上游金属粉末企业需关注粉末成分与基
比利时公司ValCUN推出熔融金属沉积(MMD)技术,专攻铝合金增材制造难题。该技术于2024年通过Minerva打印机实现商业化。 MMD采用电加热坩埚将铝丝材加热至700°C,通过可控体积挤出逐层
西班牙IMDEA材料研究所与马德里卡洛斯三世大学联合法日团队,在《固体力学与物理学报》发表研究。他们利用超快X射线成像,揭示了3D打印金属中微孔在极端冲击下的断裂机制。 实验在法国欧洲同步辐射设施进行
美国研究人员C. Jacob Williamson团队在2026年5月发表研究,探索冷喷涂增材制造AA6061铝合金的几何形状对残余应力的影响。他们制造了不同壁厚和形状的铝制构件,并测量其内部应力分布