В 2026 году в Чичжоу, провинция Аньхой, прошла конференция по развитию высокотехнологичных применений аддитивного производства цветных металлов
2026-06-15 14:31
В избр.

Репортаж от Wedoany,11 июня в городе Чичжоу, провинция Аньхой, состоялась Конференция по развитию высокотехнологичных применений аддитивного производства цветных металлов 2026 года. Мероприятие, организованное Китайской ассоциацией обработки цветных металлов и Народным правительством района Гуйчи, при содействии зоны высоких технологий Чичжоу, Управления промышленности и информатизации города Чичжоу и Ассоциации промышленности медных новых материалов города Чичжоу, было посвящено ключевому этапу перехода аддитивного производства цветных металлов от технологических прорывов к масштабному промышленному применению, а также обсуждению путей и перспектив развития отрасли.

Фань Шунькэ, заместитель секретаря парткома Китайской ассоциации промышленности цветных металлов и председатель Китайской ассоциации обработки цветных металлов, в своем выступлении отметил, что аддитивное производство является важным направлением для новых производительных сил и играет ключевую роль в продвижении интеллектуализации, экологизации и интеграции обрабатывающей промышленности. Аддитивное производство цветных металлов является основным направлением в металлическом аддитивном производстве, а также ключевой технологией, поддерживающей такие стратегические государственные области, как оборонная промышленность, новая энергетика и биомедицина. В последние годы китайская индустрия аддитивного производства цветных металлов добилась значительного прогресса: совершенствуется система материалов, характеристики порошков алюминиево-кремниево-магниевых сплавов и высокопроизводительных медных сплавов для 3D-печати вышли на международный уровень, порошок титанового сплава TC4 полностью обеспечивается собственными силами; повысился уровень оборудования, выросла доля локализации ключевого оборудования и компонентов, таких как установки для лазерного плавления в порошковой постели и установки для электронно-лучевого плавления; усилено обеспечение ключевых областей, налажен стабильный серийный выпуск крупногабаритных (метрового класса) конструкций из алюминиево-титановых сплавов и камер сгорания из сплава Cu-Cr-Nb, соответствующая продукция перешла из категории «опциональной» в «обязательную»; ускорилось проникновение в новые области, реализовано внедрение алюминиевых аддитивных конструкций для электромобилей и персонализированных титановых медицинских имплантатов, магниевые и алюминиевые сплавы быстро находят применение в сфере низковысотного оборудования и человекоподобных роботов. Отрасль переходит от демонстрации образцов к этапу масштабного серийного производства.

Фань Шунькэ выдвинул четыре предложения по содействию высококачественному развитию отрасли: настаивать на технологических инновациях для преодоления ключевых критических технологий; углублять сочетание производства и применения для расширения высокотехнологичных сценариев использования; придерживаться интеллектуального и экологичного развития; совершенствовать систему стандартов для упорядоченного и здорового развития отрасли. Он отметил, что Чичжоу, расположенный в центральной зоне дельты реки Янцзы, уже сформировал относительно полную цепочку производства меди, алюминия и магния, ведется строительство «Цзяннаньского космического города» и цепочки индустрии воплощенного интеллекта. Он выразил надежду на углубление сотрудничества со всеми сторонами для содействия превращению Чичжоу в национальный центр аддитивного производства цветных металлов.

Хэ Ган, член Постоянного комитета горкома Чичжоу и секретарь райкома Гуйчи, в своем выступлении заявил, что аддитивное производство является ключевым инструментом для трансформации обрабатывающей промышленности в сторону высокотехнологичности, интеллектуализации и экологичности. Аддитивное производство цветных металлов позволяет удовлетворять потребности в изготовлении сложных компонентов для таких областей, как авиакосмическая промышленность и морское оборудование, повышая коэффициент использования материала и снижая производственные затраты. Чичжоу активно развивает индустрию новых материалов, на перспективной основе выстраивая направление аддитивного производства цветных металлов, и создаст первоклассную деловую среду, предоставляя инвесторам полный цикл услуг, всестороннюю поддержку и комплексное обслуживание.

После церемонии открытия конференции состоялась презентация промышленного потенциала города Чичжоу. Представители зоны высоких технологий Чичжоу, Организационного отдела райкома Гуйчи и Научно-исследовательского института легких сплавов Цзяннань рассказали о привлечении инвестиций в промышленность, кадровой политике, платформах общественных услуг и инновационной политике. В рамках пленарных докладов выступили 9 экспертов.

Ши Юйшэн, главный профессор кафедры выдающихся ученых Хуачжунского университета науки и технологии, академик Азиатско-Тихоокеанской академии материалов, в своем докладе представил результаты исследований, текущее состояние и будущие тенденции развития технологий аддитивного производства металлов. В настоящее время глобальный рынок аддитивного производства быстро растет, причем темпы роста металлического аддитивного производства являются лидирующими. Сформировалась полная производственная цепочка, технологии плавления в порошковой постели, лазерного ближнего формообразования, дугового аддитивного производства и электронно-лучевого плавления становятся все более зрелыми. В целом, китайское металлическое аддитивное производство находится на передовом мировом уровне, однако существуют пробелы в фундаментальной теории, высокотехнологичном оборудовании и оригинальных инновациях. Команда разработала оборудование для печати цветных металлов, оборудование для интеграции нескольких материалов, комбинированные системы аддитивно-субтрактивного производства и другие результаты. В будущем отрасль сосредоточится на преодолении технологий изготовления крупногабаритных высокопроизводительных сложных конструкций, продвижении интеллектуализации и повышении надежности оборудования. Ожидается, что масштаб отечественной индустрии аддитивного производства превысит 100 миллиардов юаней.

Дэн Цинчэнь, ассистент-исследователь Школы материаловедения и инженерии Шанхайского университета Цзяо Тун, выступил с докладом от имени команды Пэн Лимина, представив результаты исследований в области аддитивного производства высокопроизводительных магниевых сплавов. Магниевые сплавы, являясь самыми легкими конструкционными металлическими материалами, при традиционном литье страдают от таких проблем, как крупное зерно, множество дефектов и низкий коэффициент использования материала. Аддитивное производство может преодолеть эти узкие места, но сталкивается с трудностями при подготовке сырья, склонностью к испарению и растрескиванию при формообразовании. Шанхайский университет Цзяо Тун является единственной в Китае командой, проводящей исследования по полному спектру и всем технологическим процессам аддитивного производства магниевых сплавов. Команда завершила разработку специализированных порошков и проволоки из магниевых сплавов для аддитивного производства, создала несколько высокопроизводительных магниево-редкоземельных сплавов. Технология аддитивного производства магниевых сплавов уже готова к инженерному применению.

Ван Чжиминь, главный специалист по аддитивному производству завода № 239 Третьей академии Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации, выступил с докладом о применении и развитии технологии аддитивного производства алюминиевых сплавов в космической отрасли, включая типы и характеристики алюминиевых сплавов, методы аддитивного производства, их преимущества и недостатки, а также осветил проблемы и тенденции развития при применении.

Гань Кэфу, доцент Школы материаловедения Центрально-Южного университета, представил доклад о прогрессе в исследованиях аддитивного производства алюминиевых сплавов. Лазерное аддитивное производство алюминиевых сплавов уже нашло применение в нескольких типах авиационных летательных аппаратов и двигателей, однако традиционные марки алюминиевых сплавов часто страдают от горячего растрескивания и окислительной сфероидизации. Команда провела целенаправленную разработку высокопрочных алюминиевых сплавов для 3D-печати, используя подходы, направленные на предотвращение растрескивания при затвердевании и в твердой фазе, в сочетании с теоретическими моделями и экспериментами для анализа влияния легирующих элементов на факторы чувствительности к растрескиванию, отбора элементов, подавляющих растрескивание, и завершила разработку бестрещинного состава.

Чжао Юншань, заместитель генерального директора ООО «Институт цветной металлургии, технологий и экономики», выступил с докладом о системе стандартов. В Китае сформирована трехуровневая система стандартизационной политики, ряд документов стимулирует разработку стандартов для всей производственной цепочки. Внутренние стандарты для аддитивного производства цветных металлов подразделяются на категории: базовые, технологические, контрольные, сырьевые, готовых изделий и т.д. Требования к содержанию примесей в некоторых стандартах на металлические порошки строже, чем за рубежом. В настоящее время в отрасли все еще существуют такие проблемы, как несогласованность правил приемки по механическим свойствам. Постоянное совершенствование системы стандартов заложит прочную основу для высококачественного развития отрасли.

Чжоу Фацюань, заместитель генерального директора компании «Aerospace Engineering Equipment (Suzhou) Co., Ltd.», представил прогресс в технологии твердофазного аддитивного производства алюминиевых сплавов методом фрикционного перемешивания. Эта технология, основанная на трении и сжатии, обеспечивает микроковку и формообразование, близкое к окончательной форме, характеризуется отсутствием плавления, высокой скоростью осаждения и высокими эксплуатационными свойствами, что позволяет решить проблемы длительных циклов подготовки и низкого использования материала, присущие традиционной ковке с последующей механообработкой. Компания самостоятельно разработала несколько моделей аддитивного оборудования, преодолев ключевые технологии, такие как непрерывная подача материала и регулировка смешанного теплового источника. Эксплуатационные характеристики нескольких образцов алюминиевых аддитивных деталей соответствуют стандартам высокопрочных поковок.

Лэй Цянь, профессор/исследователь Государственной ключевой лаборатории порошковой металлургии Центрально-Южного университета, выступил с докладом об аддитивном производстве высокопроизводительных медных сплавов. Медные сплавы обладают высокой теплопроводностью, что в процессе аддитивного производства приводит к таким проблемам, как расслоение и коробление. Команда, используя машинное обучение и онлайн-сенсорные технологии, провела исследования и завершила разработку аддитивных материалов из нескольких медных сплавов, включая Cu-Cr-Zr и Cu-Cr-Si. Сплав Cu-Cr-Nb достиг предела прочности на разрыв 785 МПа и электропроводности 62,9% IACS, демонстрируя отличную высокотемпературную стабильность. Эта технология имеет широкие перспективы применения в авиакосмической отрасли, прецизионной электронике, энергетическом оборудовании и других областях.

Хань Ядун, региональный менеджер по Восточному Китаю компании «Xi'an Bright Laser Technologies Co., Ltd.», выступил с докладом о 3D-печати медью. Быстрый рост потребностей в жидкостном охлаждении в эпоху ИИ стимулирует развитие медных теплоотводящих продуктов. Медные изделия, изготовленные методом аддитивного производства, обладают такими преимуществами, как свобода дизайна, отсутствие риска утечки в соединениях и высокий коэффициент использования материала.

Шань Шаохуа, региональный менеджер компании «Hunan Farsoon High-Tech Co., Ltd.», представил путь инноваций и масштабирования в аддитивном производстве. Предприятие разработало собственные системы мониторинга ванны расплава и контроля плоскостности порошкового слоя для обеспечения стабильности качества серийной продукции, выпустило специализированное оборудование для медных сплавов всех размеров, преодолело технологию сверхточной печати с толщиной стенки 0,07 мм и точностью 0,03 мм. Технологии и оборудование уже внедрены в таких областях, как авиакосмическая промышленность, высокоскоростной транспорт, человекоподобные роботы, медицинские вспомогательные средства и бытовая электроника.

Во второй половине дня 10 июня в рамках конференции прошел учебный семинар по управлению рисками на фьючерсном рынке для предприятий по обработке меди 2026 года. Шесть экспертов, в том числе Ли Сюань, Ли Тин, Янь Юйхао, Цзи Сяньфэй, Ван Цунлинь и Лу Ицзинь, выступили с докладами о повышении способности предприятий по обработке меди управлять ценовыми рисками с использованием таких финансовых инструментов, как фьючерсы и опционы. Вечером того же дня прошло специализированное мероприятие, посвященное индустрии новых материалов на основе меди, на котором выступили и обменялись мнениями несколько экспертов и представителей предприятий.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com
Связанные продукты
Последние новости
1
Американская компания Amrize инвестировала 1 миллион долларов в модернизацию завода в Джорджии
2
Бразильское агентство электросвязи в 2025 году отозвало разрешение на вхождение Plintron в Surf Telecom
3
Совет директоров тайваньской MediaTek одобрил финансирование в размере 5 млрд долларов для разработки заказных чипов для ИИ-центров обработки данных
4
Канадская ROK Resources завершила продажу непрофильных активов на юго-востоке Саскачевана за 8 млн канадских долларов
5
В Лаборатории Лоуренса в Беркли методом расплавленного солевого электролиза при 500 °C превратили углекислый газ в графит
6
Avocados From Mexico запускает ИИ-движок вопросов и ответов AVO.AI ко Дню авокадо в США
7
Протяженность уранового месторождения Manyingee North в Австралии увеличилась в четыре раза
8
Канадская авиакомпания Porter Airlines получила финансирование от Бразильского банка развития на 19 самолётов E195-E2
9
Бразильские Vivo, Claro и TIM вошли в десятку лучших интернет-операторов мира
10
Расходы потребителей на мобильные приложения в Индии во 2-м квартале достигли 345 млн долларов, рост на 35% в годовом исчислении
Связанные рекомендации
Бразильская Termomecanica инвестирует 800 тысяч реалов в запуск линии прокатной продукции
2026-08-01
NHTSA США в июле расследует риск отказа подвески примерно у 1,2 млн автомобилей Tesla
2026-08-01
Британская Davies Crane Hire пополняет парк кранами Grove грузоподъёмностью 300 и 250 тонн
2026-07-31
Google из США представила модель гуманоидного робота Gemini Robotics 2
2026-07-31
Британская компания PTG Holroyd получила заказ на 18-й фрезерный центр EX-серии с ЧПУ для роторов
2026-07-31
Системы зажима заготовок MATE Precision Technologies на Днях технологий DMG MORI UK
2026-07-31
Американская компания Caterpillar выделяет 10 миллионов долларов штату Иллинойс на подготовку кадров для производства
2026-07-31
Maag Group приобретает американскую компанию Cloeren
2026-07-31
Австрийская компания Starlim демонстрирует микролитьевые компоненты из силикона толщиной 0,7 мм
2026-07-31
Ноттингемский университет запускает самое высоконапорное в Великобритании аддитивное производство методом холодного напыления
2026-07-31