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$安泰科技(SZ000969)$
清华大学DISH技术:安泰科技的战略机遇与产业升级新引擎
摘要
2026年2月,清华大学戴琼海院士团队在《自然》期刊发表了基于数字非相干全息光场合成(DISH)的亚秒级体积3D打印技术,将毫米级高分辨率结构的打印时间压缩至0.6秒,实现了速度与精度的革命性统一。本文以中国先进金属材料龙头企业安泰科技(000969)为研究对象,系统分析DISH技术突破对其四大业务板块——特种粉末冶金材料及制品、先进功能材料及器件、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业——带来的多维利好。研究表明,DISH技术不仅将直接拉动安泰科技高端金属粉末需求,更将推动其从材料供应商向“材料-工艺-服务”一体化解决方案提供商转型升级,在航空航天、生物医疗、新能源等战略领域构筑新的增长极。
1. 引言
在全球制造业向数字化、柔性化、绿色化转型的背景下,增材制造(3D打印)技术正成为重构传统生产逻辑的核心驱动力。然而,传统3D打印技术长期受限于“速度与精度不可兼得”的瓶颈,制约了其大规模工业化应用。清华大学DISH技术的突破,从底层光场调控原理上解决了这一矛盾,为3D打印的产业化普及打开了全新空间。安泰科技作为中国钢研科技集团旗下核心上市平台,深耕先进金属材料二十余年,已构建覆盖“制粉-成形-烧结-制品”的完整粉末冶金产业链。DISH技术的商业化落地,恰与安泰科技培育“第二增长曲线”的战略窗口期高度契合,有望成为其向高端制造跃迁的关键催化剂。
2. 安泰科技业务架构与3D打印布局
安泰科技以“先进粉末冶金技术”“快速凝固工艺技术”“增材制造工艺技术”等为核心“根技术”,形成了四大协同发展的业务板块。其中,特种粉末冶金材料及制品板块2024年营收占比39.10%,主要包括难熔钨钼精深加工制品、特种雾化制粉、超硬材料及工具、金属注射成型等业务,服务于航空航天、核电、高端医疗器械、第三代半导体等领域。公司设有粉末冶金研究所,明确将增材制造(3D打印)技术列为核心研究方向,并已开发出3D打印钛及钛合金、钴铬合金、不锈钢、模具钢、钨基合金等零部件。在产业层面,公司先后围绕钴基、不锈钢及难熔金属等3D打印金属粉末开展研发,目前难熔金属3D打印粉末已实现小批量供货。此外,公司于2016年出资参股西安国创增材制造研究院有限公司,虽暂未开展深度业务合作,但体现了其对增材制造前沿领域的长期关注。
3. DISH技术突破的核心特征
DISH技术通过全息光场合成与高速旋转潜望镜系统,在0.6秒内完成毫米级复杂结构的曝光,打印速率达333 mm³/s,体素生成速率1.25×10⁸体素/秒,较传统体积打印提升数十倍。其技术优势体现在:
(1)速度极限突破:曝光时间进入亚秒级,使3D打印首次具备嵌入工业流水线的经济可行性。
(2)精度与景深统一:在1厘米深度内保持11微米光学分辨率,打印最细独立特征达12微米。
(3)材料兼容性革命:兼容粘度范围4.7–750.5 cP的材料,从近水粘度稀溶液到高粘度树脂均可适配,突破了传统体积打印的材料束缚。
(4)应用场景拓展:技术适用于生物医学原位打印、微纳光子器件、手机相机模组等前沿领域,打开了千亿级商业化空间。
4. DISH技术对安泰科技的多维利好分析
4.1 直接需求拉动:高端金属粉末市场扩容
DISH技术的高速度、高精度特性将显著降低3D打印的单件成本,推动其在航空航天、医疗等领域从“原型制造”迈向“批量生产”。据行业预测,2025年中国金属粉末3D打印市场规模约50亿元,2030年有望增长至200亿元,年复合增长率达15%。安泰科技在钛合金、镍基高温合金、难熔金属(钨、钼)等高端粉末领域具备技术储备和量产能力,将直接受益于市场需求爆发。特别是公司自研PREP设备可实现高端钛铝基粉末自主生产,在国产替代浪潮中占据先机。
4.2 材料体系升级:驱动高附加值产品开发
DISH技术对材料兼容性的突破,为安泰科技开发新型复合粉末、功能梯度材料提供了工艺基础。例如,公司开发的钛酸钡/铝基复合粉末压电常数d33值达620pC/N,较行业平均水平提升42%,已应用于航空航天精密作动器。结合DISH技术,此类高性能复合材料可快速制成复杂结构功能件,满足医疗器械、新能源等领域个性化需求。此外,公司在非晶纳米晶带材、稀土永磁材料方面的技术优势(非晶带材产能全球第二),也有望与3D打印结合,开发新一代磁性功能器件。
4.3 产业链地位提升:从材料供应商到解决方案提供商
安泰科技已构建“材料-制品-器件-系统集成”的全产业链平台。DISH技术的产业化将推动公司业务模式从单一粉末销售,向“粉末-打印工艺-后处理服务”一体化解决方案延伸。公司旗下粉末冶金研究所已配备3D打印机、三维扫描仪等全套增材制造装备,具备为客户提供从设计优化到成品制造的全流程服务能力。这种转型将显著提升客户粘性与盈利水平,对标国际巨头EOS的“设备+粉末+服务”商业模式(粉末业务收入占比达25%)。
4.4 战略业务协同:强化核聚变、新能源等前沿布局
安泰科技在核聚变材料领域具有全球领先优势,是全球唯一同时为国际热核聚变实验堆(ITER)和中国EAST装置供应钨铜偏滤器组件的企业。DISH技术为实现复杂冷却流道、轻量化结构的快速制造提供了可能,有望加速核聚变关键部件的迭代升级。同时,公司在氢能产业链(气体扩散层、金属双极板)的布局,也可借助3D打印实现燃料电池关键部件的定制化生产,切入新能源汽车高速增长赛道。
5. 面临的挑战与应对策略
5.1 技术迭代风险:DISH技术目前优化全息图案需约24小时,且大规模零件打印尚待验证。安泰科技需加强与清华团队产学研合作,参与工艺优化与材料适配研发,抢占技术制高点。
5.2 市场竞争加剧:国际粉末巨头(如德国EOS、瑞典山特维克)在高端市场仍占主导。公司应聚焦细分领域差异化创新,如发挥其在难熔金属、稀土功能材料方面的独特优势,填补进口空白。
5.3 原材料成本波动:镍、钴、稀土等关键原料价格受地缘政治影响显著。公司需深化与北方稀土等上游企业的战略合作,通过长期协议锁定资源,并布局海外原料基地提升供应链韧性。
6. 结论
清华大学DISH技术标志着3D打印从“实验室工具”迈向“工业生产力”的关键转折。对于安泰科技而言,这一突破不仅是高端金属粉末需求放量的市场机遇,更是驱动其材料体系创新、业务模式升级、战略生态强化的系统性利好。通过深耕“粉末冶金+增材制造”融合创新,安泰科技有望在航空航天、生物医疗、新能源等国家战略领域实现从“材料支撑”到“技术引领”的跨越,为中国制造业高质量发展与新材料自主可控贡献龙头力量。
参考文献
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