一、引言
3D打印技術,亦稱增材制造技術或快速成形技術,自20世紀80年代發展至今,已從早期的高分子材料打印逐步拓展至金屬材料的精密制造領域。相較于傳統減材制造,3D打印無需借助模具和大型加工設備,可直接利用計算機圖形數據生成各種復雜形狀的零件,在降低產品研發成本、縮短研發周期方面具有顯著優勢。金屬粉末作為3D打印技術的核心原材料,其質量直接決定了打印件的組織性能與服役可靠性。
當前,3D打印用金屬粉末市場正處于高速增長階段。據Verified Market Reports數據,2025年全球3D打印金屬粉末市場規模約為15億美元,預計到2034年將達到42億美元,2026年至2034年復合年增長率(CAGR)約為15.2%。其中,鈦合金憑借其優異的比強度、耐腐蝕性和生物相容性,占據金屬粉末市場約35%的份額,是航空航天、醫療植入等領域的關鍵材料。
然而,3D打印用金屬粉末對粒徑分布、球形度、流動性、氧含量等指標有著嚴苛要求,傳統粉末冶金用金屬粉末已難以滿足增材制造的工藝需求。我國市場上3D打印用金屬粉末長期存在制備難度大、產品質量不穩定、制備成本高等問題,制約了增材制造技術的規模化應用。

二、3D打印用金屬粉末制備技術發展現狀
2.1 粉末制備技術分類與核心要求
3D打印用金屬粉末是指尺寸在1毫米以下的金屬顆粒群,是3D打印產業鏈中價值最高的環節之一。其不僅需要具備良好的可塑性,同時對粒徑、粒度分布、流動性及球形度等方面均有較高要求。大體來看,粉末制備技術主要分為機械法制備和物理化學法制備兩類。在粉末冶金工業中,電解法、還原法及霧化法等制備工藝應用廣泛,但電解法和還原法存在局限性,不適用于合金粉末制備。霧化法適用性廣泛,能夠有效控制粉末形狀、提升霧化效率,是目前3D打印用金屬粉末制備的主流技術路線。
2.2 水霧化制備技術
水霧化制備技術成本較低,霧化介質水取材方便、價格低廉,霧化效率較高,在鎳基磁性粉末、鋼鐵粉末及金剛石工具用粉末生產中應用廣泛。但水霧化存在明顯缺陷:水的比熱容較大,霧化過程中金屬熔滴快速凝固,難以控制粉末形狀,導致球形度不足;同時,活性較高的合金或金屬在接觸水后易發生反應,增加粉末氧含量,限制了其在低氧含量金屬粉末制備中的應用。
針對水霧化球形度不足的問題,國內金川集團公司進行了技術改進,將二次冷水霧化噴嘴設置在水霧化噴嘴下方,顯著提升了金屬粉末的球形度,粉末粒度更細,制備效果可與氣霧化媲美,有效滿足了3D打印對球形度的要求。
2.3 氣霧化制備技術
氣霧化制備技術通過高速氣流破碎液態金屬,使其凝固為金屬粉末。相較于水霧化,氣霧化制備的粉末氧含量較低、球形度較高、純度較高,且可控制粉末粒度,是目前3D打印用金屬粉末制備的主流技術。但氣霧化也存在破碎效率和霧化效率較低的局限,高壓高速氣流能量利用率有限,增加了制備成本。
(1)層流霧化制備技術
德國Nanoval公司最先提出層流霧化制備技術,對噴嘴進行了改進,冷卻速度可達10?~10? K/s,粉末粒度分布較窄,有效提升了霧化效率。該技術具有氣體能耗低、成本低的特點,適用于大多數3D打印用金屬粉末的生產。但其霧化過程不穩定,金屬質量流率較低(一般在1 kg/min以下),限制了大規模工業化生產。針對這一問題,Nanoval公司將金屬質量流速提升至2 kg/min,實現了小規模生產和制備中的應用突破。
(2)超聲緊密耦合霧化制備技術
英國PSI公司在緊密耦合霧化技術基礎上對噴嘴進行了結構優化和改進,氣體出口速度可達超音速,顯著提升了氣霧化效果。該技術能夠將金屬液流體積流量增加到0.5 L/min以上,有效降低了制備成本,促進其在3D打印用金屬粉末工業化生產中的應用。此外,超聲緊密耦合霧化技術還可提升粉末冷卻速度,在非晶結構粉末及快冷粉末制備中應用效果良好,是氣霧化技術的重要發展方向之一。
(3)熱氣體霧化制備技術
HJE公司和PSI公司聯合研制出熱氣體霧化制備技術,對霧化介質進行了改變。我國引進該技術后,實踐表明其能夠有效提升細粉末比例,同時節約氣體用量,應用效果良好。
2.4 等離子旋轉電極霧化法(PREP)
等離子旋轉電極霧化法(Plasma Rotating Electrode Process, PREP)是目前制備高品質鈦合金粉末的重要技術。PREP通過動力機構帶動金屬棒料高速旋轉,等離子弧作用于棒料端面使其微區熔化,金屬熔化層在高速離心力作用下霧化成球形粉末,全過程在惰性氣氛保護下進行。PREP法制備的粉末具有球形度高、空心粉和衛星粉少、粒徑分布集中、粉末尺寸可控等優點。研究表明,通過改變合金棒料直徑、轉速和等離子弧電流,可有效控制粉末粒徑。采用超高速旋轉電極霧化法可制備出滿足激光選區熔化(SLM)和電子束選區熔化(EBM)技術要求的鈦合金粉末。
目前,鈦合金粉末制備技術主要有電極感應熔煉氣霧化法(EIGA)、等離子霧化法(PA)和等離子旋轉電極霧化法(PREP)。EIGA法制備的粉末成分元素燒損極少,細粉收得率高,但氧增量難以控制,存在空心粉、衛星粉等缺陷;PREP法粉末球形度高、空心粉和衛星粉少,但合金棒料直徑小和低轉速時粉末粒徑較粗。
2.5 國內3D打印用金屬粉末制備工藝現狀
我國在3D打印用金屬粉末制備技術方面進行了積極研發。例如,河南黃河旋風公司研制了真空霧化制備技術和超高壓霧化制備技術。真空霧化制備技術在真空條件下對金屬或合金進行熔煉,霧化過程中進行氣體保護,利用高壓氣體破碎金屬液體,金屬液滴在飛行過程中凝固,形成球形或亞球形金屬顆粒。超音速霧化制備技術在低氣壓下產生超音速氣流,形成均勻氣體速度場,避免了有害激波的出現,有效提升霧化效率,金屬粉末粒徑較小、分布較窄。
三、3D打印鈦合金在重點領域的應用現狀
3.1 航空航天領域
鈦合金在航空航天領域的應用最為廣泛,約消耗了所有3D打印金屬的近42%。波音787夢幻客機采用Norsk Titanium的快速等離子沉積技術制造關鍵鈦合金結構件,如機翼支架、艙門框架、起落架組件等,每架波音787的制造成本可節省200~300萬美元。空客A350 XWB上大規模應用3D打印技術,主要生產飛機非承力部件,通過選擇性激光熔融(SLM)技術實現零件輕量化和結構優化。
在航空發動機領域,3D打印鈦合金主要用于制造壓氣機葉片、盤件、機匣等關鍵部件。鈦合金的高比強度使其在減重方面具有天然優勢,而3D打印技術可實現復雜內腔冷卻通道的一體化成型,進一步提升發動機熱效率。
3.2 船舶與海洋工程領域
船舶與海洋工程領域對材料的耐腐蝕性能、抗疲勞性能和低溫韌性要求極高。鈦合金在海水環境中具有優異的耐腐蝕性,3D打印技術可制造復雜形狀的推進器、閥門、泵體及深海裝備結構件。Ti55、Ti7333等中高強度、高韌性鈦合金在船舶結構件中具有良好的應用前景,其斷裂韌性可達70~90 MPa·m1/2,能夠承受海洋環境的沖擊載荷。
3.3 醫療領域
醫療領域是3D打印鈦合金粉末增長最快的應用市場之一。鈦合金具有優異的生物相容性,與人體組織無排斥反應,被廣泛應用于骨科植入物、牙科修復體及外科手術器械。2024年7月,智塑健康(ZSFab)宣布其InterConnect 3D打印鈦合金腰椎系統成功完成首次臨床應用,采用多孔鈦合金設計,結合三重周期最小表面(TPMS)和隨機晶格結構,顯著提升骨整合效率。
在醫療領域,對粉末的氧含量、雜質含量要求極為嚴格。TC4 ELI(Extra Low Interstitial)等低間隙元素鈦合金是醫療植入物的首選材料,其氧含量通常控制在0.13%以下,以確保良好的生物相容性和疲勞性能。

四、寶雞利泰金屬3D打印鈦合金技術工藝與特殊牌號探索
4.1 公司概況與技術定位
寶雞市利泰有色金屬有限公司(以下簡稱"利泰金屬")扎根中國鈦谷——陜西寶雞高新區,依托區域產業集群優勢,深耕鈦合金研發、生產與供應領域近二十載。寶雞作為"中國鈦谷",聚集了700余家鈦企,占據全國60%的產能、80%的國內市場份額,承擔著國家90%以上高端鈦材的攻堅任務。利泰金屬已形成集鈦合金熔煉、鍛造、軋制、機加工、熱處理、檢測于一體的完整產業鏈,具備年產各類鈦合金材料數千噸的生產能力。
4.2 3D打印制粉鈦棒與鈦基板產品
利泰金屬生產的3D打印制粉棒(球粉棒)和鈦合金基板,是鈦合金粉末制備的核心原材料,主要應用于3D打印領域及3D冶金制粉末行業。產品材質涵蓋TA1、TC4、TA15、TC11、Ti6242、Ti5553、Ti55531等多種牌號。
產品技術參數:
TC4制粉棒化學成分:N≤0.05%,C≤0.08%,H≤0.015%,O≤0.30%,Fe≤0.20%,Al:5.5~6.75%,V:3.5~4.5%
力學性能:抗拉強度≥895 MPa,非比例延伸強度≥825 MPa,斷后伸長率≥10%,斷面收縮率≥25%
供應規格:直徑30/50/70 mm,長度400/600/800/1000 mm,可根據客戶要求定制帶絲扣、錐度形狀
供貨狀態:退火態M
執行標準:GB/T 2965-2007
生產工藝控制要點:
原料選用0級以上海綿鈦,氧含量小于500 ppm,采用真空自耗電弧爐熔煉3次,確保產品成分均勻、無偏析。生產流程為:海綿鈦3次熔煉→鍛造開坯→軋制鈦棒→數控加工→超聲波檢測→表面檢測→包裝。每批產品均經過超聲波探傷檢測和化學成分分析,確保質量穩定。
4.3 特殊牌號鈦合金體系與性能特征
利泰金屬主推的特殊牌號鈦合金涵蓋α+β型和β型兩大類,共8種核心牌號:Ti175、Ti150、Ti180、Ti55、Ti7333、Ti65、TB17、BT14。這些牌號針對不同領域的高端需求進行精準定位。
各牌號力學性能對比:
| 合金牌號 | 抗拉強度(MPa)≥ | 屈服強度(MPa)≥ | 延伸率(%)≥ | 斷裂韌性(MPa·m1/2) | 高溫強度(427℃,MPa)≥ | 合金類型 |
| Ti175 | 1240 | 1170 | 8 | 60~90 | 827 | α+β型(近β型) |
| Ti150 | 1500 | 1400 | 6 | 50~70 | 900 | α+β型 |
| Ti180 | 1800 | 1700 | 5 | 45~65 | 950 | α+β型 |
| Ti55 | 950 | 850 | 10 | 70~90 | 750 | α+β型 |
| Ti7333 | 1100 | 1000 | 9 | 65~85 | 800 | α+β型 |
| Ti65 | 1000 | 900 | 11 | 75~95 | 700 | α+β型 |
| TB17 | 1300 | 1200 | 7 | 55~75 | 780 | β型 |
| BT14 | 1200 | 1100 | 9 | 60~80 | 760 | β型 |
從性能對比可見,Ti180抗拉強度最高(≥1800 MPa),Ti150次之(≥1500 MPa),兩者屬于超高強度鈦合金,重點滿足對強度要求極高的場景;Ti175、TB17、BT14屬于高強度、中韌性鈦合金,兼顧強度與韌性;Ti55、Ti65、Ti7333屬于中高強度、高韌性鈦合金,重點滿足對韌性和耐腐蝕性能要求較高的場景。
各牌號3D打印應用方向:
Ti175/Ti150/Ti180:超高強度鈦合金,主要應用于航空發動機壓氣機盤件、起落架鍛件、導彈彈體、航天器核心結構件等超高載荷場景。Ti150在600℃時抗拉強度仍可達1050 MPa,100h持久強度≥850 MPa,室溫旋轉彎曲疲勞強度(10?次)≥750 MPa,遠高于TC4鈦合金(約550 MPa)。
Ti55:α+β型鈦合金,耐溫上限可達650℃,高溫韌性與耐腐蝕性能優異,主要應用于航空發動機高溫部件、化工設備高溫管道等中低載荷高溫環境。密度僅4.48 g/cm3,是上述牌號中最輕的。
Ti7333:綜合性能良好,抗拉強度≥1100 MPa,斷裂韌性65~85 MPa·m1/2,主要應用于航空航天結構件、船舶結構件、化工設備等中等載荷場景。
Ti65:近α型高溫鈦合金,抗拉強度≥1000 MPa,斷裂韌性75~95 MPa·m1/2,延伸率≥11%,主要應用于航空發動機和能源裝備的高溫部件,高溫穩定性和蠕變抗力出色。
TB17:β型鈦合金,Mo含量高達10~11%,具有超高強度和良好的冷加工性能,主要應用于航空航天復雜形狀零部件、醫療器械、電子設備等。
BT14:俄羅斯牌號β型鈦合金,綜合性能穩定,主要應用于航空發動機壓氣機葉片和盤件、船舶推進器、化工設備等。
Ti55531:由俄羅斯VSMPO公司與歐洲空客公司聯合開發的新型高強高韌近β鈦合金,名義成分為Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr。退火狀態下強度可達1080 MPa,熱處理后抗拉強度可超過1500 MPa,具有良好的淬透性和斷裂韌性與高強度匹配特性,特別適用于制造大規格承力構件,如機翼/吊掛接頭、起落架/機翼接頭及起落架等零件。利泰金屬已將該牌號納入3D打印制粉棒產品系列。
4.4 3D打印鈦合金精密鑄造工藝
利泰金屬在3D打印鈦合金精密鑄造領域進行了深入研究,主要工藝路線為:利用3D打印機制作樹脂模或聚乳酸高分子模,組樹后采用熔模鑄造工藝,通過制殼、澆鑄、清理殼體和后續處理等工序得到精密鑄件。
關鍵工藝控制:
制模材料選擇:蠟質和聚乳酸高分子模灰分和殘留物較少,可滿足鈦及鈦合金精密鑄造要求;樹脂模灰分和殘留物較多,需通過表面涂掛蠟層(0.5~0.6 mm)改善。
制殼工藝:面層采用氧化釔作為耐火材料,粘結劑采用硅酸鋯無機水溶液,面層漿料粘度40~60 s,干燥間溫度20~24℃,濕度60%~70%;背層采用馬來砂和馬來粉配制,粘度16~24 s,濕度40%~50%。
焙燒與澆注:蠟模模殼脫蠟后焙燒溫度1050℃、時間2 h;聚乳酸和樹脂模模殼預熱60℃、3 h后,在天然氣焙燒爐中1050℃焙燒2 h。
酸洗處理:采用聚合硫酸鐵和氫氟酸混合酸進行酸洗,配比為聚合硫酸鐵(含鐵≥19%)22.9%、水69%、氫氟酸8.1%,可有效去除厚壁鑄件表面污染層。
五、3D打印用金屬粉末未來發展及前景分析
5.1 市場規模與增長趨勢
全球3D打印金屬粉末市場正處于快速擴張期。2025年全球3D打印金屬粉末市場規模約為15億美元,預計到2033年將達到95億美元以上,復合年增長率約19.3%。其中,亞太地區在政府政策、本地供應鏈發展和OEM普及的推動下,正崛起為金屬粉末制造和創新中心。中國市場2024年3D打印金屬粉銷售收入持續增長,預計2031年將達到更高水平。
金屬粉末增材制造打印機市場同樣增長迅猛。2025年全球市場規模預計達34.75億美元,預計2032年達到124.88億美元,年均復合增長率約20.05%。
5.2 技術發展方向
(1)粉末質量持續提升
未來鈦合金粉末制備將更加注重粒徑分布更窄、流動性更好、氧含量更低。等離子霧化、冷噴涂及混合粉末生產方法的進步將進一步提高粉末質量并降低成本。人工智能和機器學習在過程控制中的集成將提高粉末一致性和合金開發速度。
(2)成本下降與規模化應用
國內3D打印全產業鏈自主化進程持續提速,激光器、振鏡、掃描系統等核心零部件實現大規模國產替代,設備整機制造成本較早年顯著下降。金屬粉末、高分子耗材制備工藝迭代升級,鈦合金、不銹鋼打印粉末價格大幅回落,搭配再生粉末循環利用技術進一步壓縮耗材開支。高速打印、多材料復合成型、AI智能切片等工藝持續突破,打印效率成倍提升,推動行業從高端小眾定制向規模化普惠制造轉型。
(3)定制化與功能化
隨著3D打印技術的成熟和工業化應用的拓展,金屬粉末的研發將更加細化,針對不同行業和應用場景提供具有特定物理、化學特性的粉末材料。高熵合金、難熔金屬、可生物降解金屬等新型合金研究拓寬了3D打印的應用范圍。
(4)綠色制造與循環利用
通過循環利用和再生技術的開發,金屬粉末產業將強化綠色制造理念,實現資源的可持續利用。廢鈦回收制粉技術將成為重要發展方向,降低對原生海綿鈦的依賴。
5.3 應用領域拓展
航空航天:隨著航空發動機推重比要求的不斷提高,3D打印鈦合金在整體葉盤、機匣、燃燒室等關鍵部件中的應用將進一步擴大。Ti150、Ti180等超高強度鈦合金有望在新一代航空發動機中得到驗證和應用。
醫療:患者特異性植入物和手術工具的需求持續增長,多孔鈦合金結構、梯度功能材料的3D打印技術將推動個性化醫療的發展。TC4 ELI、Ti65等低間隙元素鈦合金在骨科植入物中的應用前景廣闊。
船舶與海洋工程:深海探測裝備、水下航行器、海洋平臺等對大規格、高韌性鈦合金結構件的需求增加,Ti55、Ti7333等中高強度、高韌性鈦合金的3D打印應用將逐步拓展。

六、結論
3D打印用金屬粉末制備技術經過多年發展,已從早期的水霧化、氣霧化逐步演進至等離子旋轉電極霧化、超聲緊密耦合霧化、熱氣體霧化等先進工藝,粉末質量持續提升,成本逐步下降。鈦合金作為3D打印金屬粉末的主導材料,在航空航天、船舶、醫療等領域展現出巨大的應用價值。
寶雞利泰金屬依托中國鈦谷產業集群優勢,深耕鈦合金領域近二十載,構建了涵蓋Ti175、Ti150、Ti180、Ti55、Ti7333、Ti65、TB17、BT14、Ti55531、TC4、TA15等特殊牌號的完整產品體系。其3D打印制粉鈦棒、鈦合金基板等產品,選用優質海綿鈦原料,經3次真空自耗電弧爐熔煉,確保了成分均勻性和低氧含量,為下游粉末制備企業提供了可靠的原材料保障。
展望未來,隨著3D打印金屬粉末市場規模的持續擴大、制備技術的不斷進步以及應用領域的深度拓展,利泰金屬等國內鈦合金企業應繼續加強自主研發,加大技術投入,突破大規格鑄錠熔煉、精密鍛造、熱處理調控等關鍵技術,推進粉末冶金鈦粉、增材制造鈦坯的國產化落地,為我國高端裝備制造業的發展提供堅實的材料支撐。
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