镍基高温合金粉末
镍基高温合金(IN718/GH4169、IN625、Hastelloy)是航空航天与能源核心耐热牌号,航天发动机、燃气轮机与核能场景驱动国产化;钴基合金(CoCrMo/CoCrW)归入高温合金家族。
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镍基高温合金粉末
2026年5-8月,镍基高温合金粉末产业在航空航天与能源需求驱动下,国产化进程加速,产能扩张与技术创新并行,但需警惕需求不及预期导致的产能过剩风险。
📖 文章综述
核心结论:2026年5-8月,镍基高温合金粉末产业在航空航天与能源需求驱动下,国产化进程加速,产能扩张与技术创新并行,但需警惕需求不及预期导致的产能过剩风险。
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结论速览 1. 国内镍基高温合金粉末产业在政策与市场需求双重驱动下,产能扩张显著,国产化替代加速,但需关注下游需求消化能力。 2. 国际市场上,欧美企业在技术认证与产能扩张方面领先,国内企业通过技术突破与出口拓展,逐步提升国际竞争力。 3. 平台数据显示,Inconel 718粉末市场供需活跃,价格稳定,但样本有限,需结合公开新闻综合判断。
🧭 本文结构:价格与成本 → 平台数据 → 数据分析 → 主线脉络 → 国内外市场 → 风险与展望 → 数据口径 → 事件时间轴
8月28日,泰安深蓝航天科技有限公司「液体火箭发动机增材制造基地项目」在全国建设项目环境影响评价管理信息平台进行环评审批公示。 公示信息显示,该项目类别为航空航天器及设备制造,环评文件类型为报告表,由
2026年8月27日,3D Systems(NYSE:DDD)宣布与美国能源部萨凡纳河国家实验室(SRNL)签署合作研发协议(CRADA),依托SRNL先进制造协作中心(AMC,南卡罗来纳州唯一的国家
2026年8月27日报道:美国海军发布「Project Peculiar Document」(PPD)技术规程,建立潜艇建造、维护与修理中以增材制造金属零件替代传统铸造/锻造件的可重复路径,授权立即用
2026年8月26日,6K Additive发布2026年H1财报:营收1327万美元(去年同期767万,+73%),净亏损收窄至682万美元,Q2末已实现年化2800万美元以上收入运转率。目前客户超
据学术论文中文报道(生物通),一项研究通过激光粉末床熔融(LPBF)原位构筑三维石墨烯网络,实现强度-塑性协同。据论文,该方法在LPBF过程中结合镍/聚合物前驱体的快速热循环,在金属晶界原位生长三维石
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21日,深蓝航天宣布其「雷霆-RS」液氧煤油发动机在试车基地完成100秒长程热试车考核,实测推力达1297.5千牛(约132.3吨力),全程零异常,首次跨过100秒稳态门槛。该发动机为国
2026年8月20日,上海奉贤企业朋泰机械以3D打印火箭喷管为核心产品切入商业航天赛道,其「航天航空金属3D打印技术中心」最大成型尺寸达1258×1258×1350mm,具备米级一体化制造能力。以约1
2026年8月18日,苏州高新区发布浒墅关新材料产业报道:双恩智能(2018年,利物浦大学博士宋晓东创办)专注医疗级金属增材制造,构建金属3D打印设备研发生产+定制化产品服务的完整生态,已开发接骨板、
2026年8月18日,江苏振世特种合金有限公司"年产1.2万吨镍基、钛基、钴基高温合金材料及制品项目"提交施工图审查(图审申报)。镍基/钛基/钴基高温合金是航空发动机、燃气轮机、火箭发动机热端部件的核
2026年8月,《Additive Manufacturing》(增材制造领域顶刊)发表中国科学院金属研究所团队论文《Mesoscale Microstructure-Dependent Stress
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
中航迈特获山东省技术发明奖,增材制造高温合金粉末技术获省级认定;此前GH4169已量产500吨/年并出口欧美。
2026年8月11日,Velo3D (NYSE:VLD)发布Q2 2026财报:营收$20.7M(+52.3% YoY),大幅超出分析师预期$13.95M;毛利率+21.5%(去年同期-11.7%),
2026年8月11日,中航迈特增材制造(徐州)有限公司在徐州空港经开区实现GH4169镍基高温合金粉末规模化量产,年产能约500吨。GH4169被称为"高温合金之王",是航空航天叶片、紧固件等高温零部
2026年8月11日,奥地利SBO AG公布Q2增材制造业务扩张进展:美国休斯顿工厂面积扩至2100+㎡(+50%),Q2新装2台Renishaw 500Q + 1台VELO XC金属打印机,Q3将再
2026年8月10日,国家级专精特新"小巨人"西空智造联合西安交通大学陈凯教授团队,依托自研M100型电子束选区熔化(EBSM)设备,成功实现DZ125和DD6两种高裂纹敏感镍基高温合金的高质量稳定成
2026年,发表于Springer IJAMT的研究采用AIMPOD框架构建LPBF Inconel 718的数据驱动打印性图谱。对比多种ML模型后发现:KNN在局部行为预测上最优(最低MAE),Ra
2026年8月7日至9日,第7届先进金属材料国际会议(AMM 2026)在昆明锦江大酒店举行。会议由AcademicX主办,设增材制造(金属3D打印)、先进粉末冶金、高熵合金、轻质合金、高温合金等多个
英国工业增材制造公司iAM3D于2026年8月发布其XXL系列旗舰机型LPW Z2500。该系统为激光定向能量沉积(L-DED),构建体积达2000×2000×2500mm,搭载6kW光纤激光器和8轴
2026年8月4日,德阳市生态环境局正式公告四川鑫精合增材金属制造有限公司"金属增材制造项目"环境影响评价文件批复结果。项目位于德阳市绵竹市江苏工业园,总投资1.5亿元,建设期为2026年1月至11月
多伦多大学邹宇教授与Jason Hattrick-Simpers教授团队搭建的ALPHA-AM自驱实验室,将AI主动学习、机器人激光DED打印和自动化测试整合为闭环系统,仅6轮迭代即从Ni-Co-Cr
AmPd Labs与Continuum Powders发布首份第三方验证的粘结剂喷射(Binder Jetting)MAR-M 247LC力学性能数据:抗拉强度达到传统铸造水平,延伸率比铸件高2-4倍
2026年8月5日,中航迈特增材制造徐州有限公司「增材制造材料及其相关智能化装备的改扩建项目」完成备案(睢政务办备〔2026〕3572号):利用原有项目、调整现有生产线产品方案,保留部分增材制造零部件
2026年8月3日,3D Systems与沙特Dussur合资的NAMI(National Additive Manufacturing & Innovation)获沙特军事工业总局(GAMI)认证,
2026年8月4日,中海油田服务股份有限公司(油生事业部)发布金属3D打印系统设备采购招标(项目编号:26-CNCCC-HW-GK-3123),用于稠油热采SAGD均衡注采关键完井工具研制科研项目——
2026年8月4日,美国国家增材制造创新机构America Makes与国家防御制造与加工中心(NCDMM)通过Delta Qual 2.0项目征集,向三个项目团队分配900万美元(OSW ManTe
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
3D Systems(NYSE:DDD)于2026年8月4日公布2026年Q2财报,实现营收$94.6M(同比微降0.3%,但排除软件剥离后+1.4%),略超分析师一致预期的$93.76M。Non-G
韩国世亚百石控股(SeAH Besteel Holdings)旗下美国子公司SeAH Superalloy Technologies(SST)于2026年8月4日正式宣布加入America Makes
英国增材制造设备商iAM3D于2026年8月正式发布LPW Z2500激光粉末定向能量沉积(L-DED)系统,配备2500W光纤激光器,构建体积达2000 x 1500 x 1000 mm,支持钛合金
2026年8月/铂力特(688333),西咸新区增材制造专用粉末材料产线建设项目三栋厂房已完成主体结构封顶,2026年8月启动试生产,2028年全面达产。项目位于西安西咸新区沣西新城,总投资10亿元、
铖联科技全资子公司山东迈得新材料有限公司自主研发的3D打印用钛合金粉末(Ti-6Al-4V ELI)正式通过国家药品监督管理局审查,取得第三类医疗器械注册证(国械注准20263170XXX),适用范围
2026年7月31日,国家发展改革委举行7月份新闻发布会。政策研究室主任蒋毅、国民经济综合司副司长周宏伟出席,通报十五五109项重大工程和"六张网"建设进展,明确下半年八大重点任务。 发布会核心信息:
2026年8月1日,America Makes与美国国家防御制造与加工中心(NCDMM)公布两项重大国防增材制造项目获奖名单,总资助金额达1650万美元,资金来源于美国空军研究实验室材料与制造局(AF
2026年8月,铂力特(688333)位于西咸新区沣西新城的增材制造专用粉末材料产线项目启动试生产。项目总投资10亿元、占地153亩,布局100余条钛合金及高温合金粉末产线。达产后年产3000-400
2026年7月31日,位于堪萨斯州的麦康奈尔空军基地(McConnell AFB)第22维修大队创新实验室利用基地内部增材制造设备,自主设计和3D打印了KC-46A飞马座空中加油机发动机启动器维修专用
2026年7月31日,西北大学机械工程系孙涛副教授团队在《Additive Manufacturing》期刊发表突破性研究,利用原位同步加速器X射线衍射技术,首次在激光粉末床熔融(LPBF)过程中以亚
瑞典增材制造设备商Freemelt于2026年7月获得瑞典国家创新署(Vinnova)资助,启动两项关键材料增材制造项目,总资助金额最高70万瑞典克朗,项目周期为2026年8月至2028年2月。两个项
2026年7月31日(人民网报道),娄底市中心医院骨科团队成功完成一例距骨骨巨细胞瘤完整切除联合3D打印定制全距骨假体置换保肢手术,填补湖南省技术空白。患者为42岁女性,因进行性踝关节疼痛就诊,MRI
2026年7月31日,俄罗斯联合发动机制造集团(ODK,Rostec旗下)增材技术中心正式将卷积神经网络(CNN)模型投入金属粉末入厂质量检验的生产性使用,标志着AI质检从实验室走向航空级粉末供应链。
美国Mears Machine公司订购第五台Velo3D Sapphire XC金属增材制造系统,并保留增购两台的选择权。该设备用于镍基超合金和铝材生产,支持航空、国防、能源及航天领域客户。此举表明制
张亮带领团队攻克钛合金3D打印粉末制备技术,实现高品质粉末国产化。团队自主研制气体自循环超音速喷盘等装备,建成千吨级产线。这项突破打破国外垄断,为卫星、大飞机等国家工程提供了稳定可靠的供应链。
印度ARCI团队用激光粉末床熔融技术,将不锈钢与镍基高温合金直接连接,制成无裂纹双金属结构。界面显微硬度峰值约310 HV,抗拉强度达550±30 MPa,断裂发生在不锈钢侧。该工艺可减少昂贵高温合金
宁波中科祥龙以DFAM为核心技术,融合AI设计工具,构建全栈式技术链。公司年产能超万件,良品率达98.7%,在空天轻量化领域市占率居全国前列。其将复杂舱段工序从12道简化为3D打印一次完成,并成功降低
研究团队利用机器学习模型优化Inconel 718激光粉末床熔融工艺参数。标准神经网络实现最高宏F1分数0.978,加权神经网络对稀有最优熔池的召回率达0.967。该方法可快速识别最佳工艺窗口,替代传
美国电力研究院联合America Makes完成ABD-900AM镍基高温合金认证研究。该材料专为增材制造设计,论文获ASME最佳论文奖。能源行业对部件可靠性要求极高,认证成为3D打印规模化应用的关键
河南中钻新材料二期项目投产,布局新能源与3D打印等赛道。达产后年产值超50亿元,将建成中部最大合金粉末基地。企业手握30项专利,自研高端制粉工艺打破国外垄断。其产品供应行业龙头,在金刚石与培育钻石市场
6K Additive通过收购Uniformity Labs的雾化设备,补齐了镍粉供应短板。该设备去年已在加州投产,使公司镍基合金原料实现稳定自给。此举让6K Additive从仅能处理钛、钽等活性材
金川集团研发中心DXD-80高速等离子旋转电极雾化制粉设备顺利交付。该设备具备高纯净度、高球形度等优势,可制备镍钴、高温合金等粉末。它将与现有气雾化制粉能力互补联动,提升高品质合金粉末研发试制能力。此
四川科发钛乙新材料公司计划建设一条智能精轧生产线。项目位于江油工业园区,占地160亩。达产后年产1万吨特种合金棒线材,包括2000吨钛合金和8000吨高温合金。该项目将提升航空航天及舰船装备关键材料的
哈尔滨工业大学杨晓冬教授团队在《Alloys》期刊发表研究,利用高速摄像系统观测Inconel 718及TiC/Inconel 718复合材料的电弧选区熔化增材制造过程。 研究对比了两种材料的单道沉积
瑞士软件公司Spherene加入3MF联盟,推动开放文件格式发展。其专利ADMS引擎可连续调整部件内部单元尺寸与材料密度。相比STL格式,3MF能大幅压缩复杂模型文件,例如ADMS模型从24MB降至9
研究人员用高能X射线衍射显微镜和显微CT,原位观察含孔隙的增材制造IN718合金疲劳过程。含未熔合孔隙的试样在更少循环次数下萌生更多裂纹,裂纹扩展比例也更高。孔隙放大了晶粒尺度应力与衍射斑宽度的全局波
研究人员开发多物理场仿真框架,分析非焊接镍基高温合金激光粉末床熔融中的固态开裂行为。模拟发现裂纹在冷却至约200°C时由拉伸应力引发,晶粒形态主导裂纹扩展路径。降低扫描速度可促进柱状晶向等轴晶转变,使
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、
威拉里新材料公司用AI改造金属3D打印全流程。产品合格率从50%提升至96%,大幅降低试错成本。华东机械公司智能产线实现无人化,托辊生产仅需1至2人值守。两家企业展现传统制造向新材料与智能装备转型的实
康奈尔大学研究人员展示,精细热处理可优化增材制造IN718合金性能。行业正转向开发后处理需求更低的材料,如GRCop-42铜合金和Molyclast™难熔金属。这类材料通过设计“打印态”性能、优化表面
天津大学提出合金设计与后处理结合的新策略,解决增材制造IN738LC镍基超合金的裂纹难题。添加钴元素调控相变行为与应力分布,热等静压进一步消除微裂纹。新合金在900°C下实现24%延伸率与566MPa
泰州艾瑞克新材启动金属粉末、高温合金焊接材料及钎焊加工扩建项目环评。项目位于江苏省泰州市,已委托专业机构编制环评报告。该扩建将提升高端金属粉末与焊接材料产能,满足航空航天等精密制造领域需求。
西部超导启动钛合金及高温合金智能无人快锻系统研发项目环评。项目位于西安,属有色金属压延加工领域。该项目将推动航空级金属粉末制件的高效无人化生产。
印度私营航天公司Agnikul Cosmos成功完成四台半低温火箭发动机的集群点火测试。该公司由印度理工学院马德拉斯分校校友创立,所有发动机均采用3D打印一体成型技术,并在其“火箭工厂1号”设施内自主
激光熔覆修复DD6单晶镍基合金时,伪单晶区出现异常粗化与脆性断裂。该区域位错密度超1.5×10¹⁴m⁻²,低角度晶界占比超99%。位错加速铝溶质迁移,导致γ′相异常长大。尽管保持易滑移取向,伪单晶延伸
加州州立大学奇科分校团队开发出基于振动分析的金属3D打印件无损检测法。该方法通过测量自然频率变化来定位内部空隙与气孔缺陷。研究在管状与梁状试样中植入缺陷并记录频率偏移。该技术对航空航天常用的空心管件检
保时捷改装商BBI Autosport与3D Systems的AIG团队合作,将金属增材制造用于定制部件生产。这家2005年成立的公司此前仅用3D打印做原型,如今已能制造排气歧管、进气歧管等终端零件。
一项新研究揭示了激光束偏移是控制LPBF成形TPMS点阵结构几何精度的关键参数。研究团队以Inconel 718为材料,制备了Primitive、Gyroid和Diamond三种薄壁TPMS结构。实验
近日,宝钛研究院联合西北工业大学等团队发表综述,系统提出TiAl合金五大强塑化策略,旨在破解其室温塑性低与高温强度不足的矛盾。对上游金属粉末行业而言,该策略将推动高Nb、Mo等元素掺杂的专用粉末开发,
GKN Aerospace计划将增材制造扩展至多个航空发动机项目及部件类型,其已为普惠齿轮涡扇发动机交付超600件风扇机匣安装环,并于2025年实现满产。对上游金属粉末行业,GKN同时发展激光金属沉积
鑫精合金属3D打印技术正深度赋能商业航天,助力实现“多快好省”的制造目标。公司为深蓝航天火箭发动机提供全链路打印服务,采用LiM-X系列设备成功制造高温合金(GH4169)关键零部件,单件尺寸达450
黑焰医疗在半年内连续完成两轮融资,本轮由东兴资本、力鼎基金联合投资,资金将用于加速HoloEcosystem智慧医疗生态操作系统及MDPS生产体系的规模化落地,并深化AI算法研发。公司已辅助4000余