# 3D 打印用生物基 FDM 耗材

生物基 FDM 耗材建立在 NatureWorks 的 Ingeo PLA 树脂基础之上——这是大多数增韧 PLA+ 及特种耗材品牌的原料来源——并叠加了区域性的可降解工艺：荷兰 colorFabb 的发酵法 allPHA（完全可堆肥、无微塑料残留）、奥地利 Extrudr 经 DIN EN ISO 14855 认证的 GreenTEC PRO 系列，以及中国 eSUN 在国内「禁塑令」驱动的 PLA 产能扩张（2025 年约 36.5 万吨，2026 年预计达 42.6 万吨）背景下的大批量增韧／金属色／木纹 PLA+ 产品线。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/bio-fdm-filaments-for-3d-printing/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC：面向生物基产品的 EPA BioPreferred 标签计划 / EU REACH 及 DIN EN ISO 14855 工业堆肥化认证 / 中国「禁塑令」政策推动国内 PLA 产能扩张 | OECD：生物基材料 | 监管机构：EPA（美国）、REACH（欧盟）]

生物基 FDM 耗材是用于熔融沉积成型（FDM）3D 打印的生物基聚合物线材，主要为玉米或甘蔗淀粉经发酵制得的聚乳酸（PLA），此外还有规模较小但增长迅速的聚羟基脂肪酸酯（PHA）——由发酵直接生成可堆肥聚合物。从爱好者用的小卷线材到工业级复配料，几乎整个商用 PLA 耗材产业都可追溯到少数几家树脂生产商，其中 NatureWorks 的 Ingeo 系列占主导地位；第三方耗材品牌在此基础上进行复配、挤出并针对特定性能或可降解性诉求进行认证。2026 年可见三个不同的商业化层级：**原料树脂层面的工程化**，NatureWorks 的 Ingeo 3D300 树脂（2025 年 2 月推出）可实现最高 300 mm/s 的免助剂打印速度，色彩表现更纯净；**增韧及经认证可降解的耗材配方**，美国品牌 3D Fuel 将纯 Ingeo 树脂复配为耐冲击、耐热的 PLA+ 系列，奥地利 Extrudr 则将其 GreenTEC PRO 系列按 DIN EN ISO 14855 工业堆肥化标准认证，耐热性可达 160°C；以及**基于直接发酵的完全可降解路线**，荷兰 colorFabb 销售的 allPHA 是一种基于 PHA 的耗材，100% 生物基、100% 可生物降解，不像 PLA 那样通常需要依赖工业堆肥条件。这三个层级之下，是中国的 eSUN，其大批量的增韧、金属色和木纹 PLA+ 产品线的发展，更多是受「禁塑令」政策驱动的国内 PLA 产能扩张所带动，而非耗材本身的技术创新。

生物基 FDM 耗材的关键方向：
1. **Ingeo 级 PLA/PLA+ 树脂工程：** NatureWorks 的 Ingeo 3D 系列树脂（3D850、3D300）是大多数第三方耗材品牌复配成品线材所用的基础原料；2025 年 2 月推出的 Ingeo 3D300 可实现最高 300 mm/s 的打印速度，配方不含助剂，色彩更纯净，下游复配需求更少。
2. **面向功能性零件的增韧 PLA+ 复配：** 3D Fuel 的 Tough Pro PLA+（冲击韧性达标准 PLA+ 的 8.8 倍，跌落测试无需退火即可验证）与 Standard PLA+（纯 Ingeo 4043D 树脂，不含填料或混合助剂），针对标准 PLA 无法胜任的功能性原型件和耐热零件。
3. **经认证可降解的高性能耗材：** Extrudr 的 GreenTEC PRO 系列属于其 BIO Performance 产品线，按 DIN EN ISO 14855 标准正式认证为可生物降解，耐热性（维卡软化温度／VST）达 160°C，抗拉强度 61 MPa，无异味且符合食品接触安全要求——这是专门为满足欧盟可降解标准而设计的性能等级，而非仅停留在「环保」营销层面。
4. **基于直接发酵 PHA 的可堆肥耗材：** colorFabb 的 allPHA 通过细菌发酵直接制得，而非 PLA 那样通过乳酸的化学聚合路线，实现 100% 生物基、100% 可生物降解，可在家庭或工业堆肥条件下降解，且无微塑料残留——弥补了普通 PLA 在工业堆肥设施之外难以真正降解的缺口。

### 行业价值链

```
[玉米/甘蔗淀粉，农业残余物] ──> [发酵为乳酸／PHA 单体]
                                                                          │
                                                          （聚合／细菌发酵）
                                                                          │
                                                                          ▼
[FDM 打印成品] <─── [FDM 3D 打印] <─── [精密耗材挤出] <─── [复配增韧／可降解配方]
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **原料种植** | 玉米与甘蔗淀粉（NatureWorks 的 Ingeo）、用于细菌发酵的农业生物质与培养基（colorFabb 的 allPHA） | **输入：** 淀粉作物、发酵培养基。**输出：** 葡萄糖／可发酵糖流。 |
| **发酵与聚合** | 乳酸发酵及开环聚合制得 PLA（Ingeo）；直接细菌发酵制得 PHA 聚合物（allPHA） | **输入：** 葡萄糖／发酵培养基。**输出：** PLA 或 PHA 树脂粒料。 |
| **复配与增韧** | 用于冲击韧性、耐热性、色彩及可降解认证的助剂体系（3D Fuel 的 Tough Pro、Extrudr 的 GreenTEC PRO） | **输入：** 基础 PLA/PHA 树脂粒料。**输出：** 复配、增韧或经认证可降解的粒料混合物。 |
| **精密耗材挤出** | 多轴激光控制挤出，直径公差严格（±0.02-0.05 mm），并进行绕线 | **输入：** 复配粒料混合物。**输出：** 成品耗材卷。 |
| **FDM 3D 打印** | 桌面级与工业级 FDM 打印机逐层挤出耗材；AMS／多色系统（Bambu Lab）拓宽了应用场景 | **输入：** 耗材卷。**输出：** 打印成品。 |
| **生命周期终点** | 工业或家庭堆肥（经 DIN EN ISO 14855 认证的产品、allPHA）、机械回收，或未经认证 PLA 的填埋处置 | **输入：** 打印成品、废弃耗材及失败打印件。**输出：** 堆肥、回收原料或填埋物。 |

该行业的跨领域技术：
- **Ingeo PLA 3D 打印树脂（Ingeo PLA 3D Printing Resin）：** NatureWorks 的 Ingeo 3D 系列树脂（3D850、3D300）——大多数第三方生物基 FDM 耗材品牌所用的原料基础；2025 年 2 月推出的 3D300 可实现最高 300 mm/s 的免助剂打印速度。
- **增韧 PLA+ FDM 耗材（Toughened PLA+ FDM Filament）：** 3D Fuel 的 Tough Pro 与 Standard PLA+ 系列复配纯 Ingeo 树脂，冲击韧性达标准 PLA+ 的 8.8 倍，退火后耐热性可媲美 ABS，且不含填料或混合助剂。
- **经 DIN EN ISO 14855 认证的可降解耗材（DIN EN ISO 14855 Certified Biodegradable Filament）：** Extrudr 的 GreenTEC PRO——可降解性经正式认证而非仅停留在营销宣传层面，同时具备 160°C 耐热性与 61 MPa 抗拉强度。
- **基于 PHA 的可堆肥 FDM 耗材（PHA-Based Compostable FDM Filament）：** colorFabb 的 allPHA——直接发酵制得的聚羟基脂肪酸酯混合物，100% 生物基且可在家庭或工业堆肥条件下降解，无微塑料残留，打印需使用冷床并对成品件全程风冷，而非加热打印床。

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## 美国

美国在该价值链中的角色主要位于树脂上游环节：NatureWorks 提供全球大多数耗材品牌复配所用的 Ingeo PLA 原料，而美国品牌 3D Fuel 则将该树脂配方为面向桌面级与专业级 FDM 市场的功能性、耐冲击、耐热产品线。

### Ingeo 树脂工程与增韧 PLA+ 耗材配方
- **NatureWorks（内布拉斯加州布莱尔；成立于 1997 年）：** FDM 耗材行业占主导地位的 PLA 树脂供应商；其 Ingeo 3D850 树脂是 COEX3D 的 PLA Prime 等第三方产品的基础，Ingeo 3D300（2025 年 2 月 19 日推出）可实现最高 300 mm/s 的打印速度，配方不含助剂、纯度更高，色彩匹配更精准，下游复配需求更少——曾亮相 TCT Asia（2025 年 3 月）及 Rapid + TCT（2025 年 4 月）展会。
- **3D Fuel：** 美国耗材品牌，将纯 Ingeo 树脂复配为功能性产品线——Tough Pro PLA+ 在跌落测试中无需退火即可实现标准 PLA+ 8.8 倍的冲击韧性，其耐热性可通过打印后退火提升至媲美 ABS 的水平（代价是 1-2% 的收缩率）；Standard PLA+ 采用未填充、未混合的纯 Ingeo 4043D 树脂，在 190-230°C 范围内可预测地打印；两条产品线均以兼容 AMS 的 1 kg 及 4 kg 卷装销售，并在 Bambu Lab、Creality、Prusa、Raise3D、MakerBot、LulzBot 及 FlashForge 等打印机上完成兼容性验证。
- **EPA BioPreferred 计划：** 美国联邦针对生物基产品的标签体系，是美国市场上生物基 PLA 耗材的实际监管信号，尽管 FDM 耗材本身并未受到单独强制要求；该计划与更广泛应用于其他生物基材料领域的 EPA Safer Choice 计划并行存在。

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## 中国

中国在生物基 FDM 耗材领域的角色更多体现为大规模量产制造，而非树脂或可降解标准方面的创新：eSUN 在国内 PLA 产业于「禁塑令」政策背景下扩张的大环境中，复配增韧、金属色及木纹 PLA+ 耗材产品线。

### 「禁塑令」驱动 PLA 产能扩张背景下的大批量特种 PLA+ 制造
- **eSUN（深圳市易生实业有限公司；成立于 2002 年）：** 大批量生产的中国 PLA+ 耗材制造商，产品包括增韧型号（ePLA-ST，宣传为「超韧」）、无需后期喷涂的金属色系列（PLA-Metal，替代传统喷涂／电镀工艺，呈现黄铜或铝质外观）以及五种木色调的 PLA 木纹系列，用于家居装饰、建筑模型及道具制作，打印完成即无需后期上色。
- **「禁塑令」驱动的中国 PLA 产能扩张：** 根据中商产业研究院 2026 年行业报告，中国国内 PLA 产能 2025 年约达 36.5 万吨，2026 年预计将达到 42.6 万吨，主要受「禁塑令」持续升级驱动，限制范围涵盖不可降解包装、餐饮具、快递包装及农膜；同一报告将海正生材列为国内纯 PLA 合成领域的龙头企业，金丹科技为上游乳酸供应的龙头企业，金发科技与家联科技则在改性料及制品端具有较强市场地位；FDM 耗材只是这一更广泛 PLA 产能扩张下的需求出口之一，而非其主要驱动力，本轮实时信源检索未能确认这些上游生产商有 FDM 耗材专属的商业化事件。

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## 欧盟

欧盟在生物基 FDM 耗材的可降解性工程方面处于领先地位：荷兰 colorFabb 销售基于直接发酵、完全可堆肥的 PHA 耗材，奥地利 Extrudr 则将其高性能 PLA 系列按 DIN EN ISO 14855 工业堆肥化标准认证——两者都针对普通 PLA 留下的缺口：理论上可生物降解，但在工业堆肥设施之外很少真正降解。

### 基于直接发酵的 PHA 可堆肥性与经 DIN 认证的高可降解性
- **colorFabb（荷兰贝尔费尔德；成立于 2011 年）：** allPHA 是通过细菌发酵而非 PLA 化学聚合路线制得的聚羟基脂肪酸酯耗材，混合多种 PHA 类型以提升可打印性；宣称 100% 生物基、100% 可生物降解，可在家庭或工业堆肥条件下降解，无微塑料残留，耐热性超过 120°C，并且——与大多数 FDM 耗材不同——打印时使用冷床并对成品件全程风冷，无需加热打印床，该公司将此视为进一步降低能耗与提升可持续性的举措；应用领域涵盖农业、照明、包装、纺织、艺术、医疗及珠宝。
- **Extrudr（奥地利劳特拉赫；成立于 2014 年）：** GreenTEC PRO 属于该公司 BIO Performance 产品线，按 DIN EN ISO 14855 正式认证为可生物降解，而非仅停留在环保营销宣传，采用完全天然的可再生原料，无异味且符合食品接触安全要求，耐热性（维卡软化温度／VST）达 160°C，抗拉强度 61 MPa，翘曲率低于 0.5%——这一高性能等级面向标准 PLA 无法胜任的应用场景，零售价约为每公斤 56 欧元。
- **EU REACH 与 DIN EN ISO 14855：** REACH 在欧盟化学品市场层面对危险物质进行广泛限制，而 DIN EN ISO 14855 是欧洲专门针对工业堆肥化的测试标准，Extrudr 的认证与 colorFabb 的可堆肥性声明均以此为衡量依据，是该行业在欧盟层面实际生效的监管与标准信号。

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## 领先公司与研究机构

| 公司/机构 | 国家 | 关键产品/平台 | 技术特点 | 2026 年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **NatureWorks** | 🇺🇸 美国 | *Ingeo 3D850 / Ingeo 3D300 PLA 树脂* | 成立于 1997 年；大多数第三方生物基 FDM 耗材品牌的原料基础；3D300 可实现最高 300 mm/s 免助剂打印 | commercial |
| **3D Fuel** | 🇺🇸 美国 | *Tough Pro PLA+ / Standard PLA+* | 冲击韧性达标准 PLA+ 的 8.8 倍；纯 Ingeo 4043D 树脂，不含填料；兼容 AMS | commercial |
| **colorFabb** | 🇳🇱 荷兰 | *allPHA 可堆肥耗材* | 成立于 2011 年；基于直接发酵的 PHA；100% 生物基／可降解；无需加热打印床 | commercial |
| **Extrudr** | 🇦🇹 奥地利 | *GreenTEC PRO（BIO Performance 系列）* | 成立于 2014 年；经 DIN EN ISO 14855 认证；耐热性 160°C；抗拉强度 61 MPa | commercial |
| **eSUN** | 🇨🇳 中国 | *ePLA-ST／PLA-Metal／木纹 PLA+* | 成立于 2002 年；大批量增韧及特种 PLA+ 产品线；随全国「禁塑令」驱动的 PLA 产能增长而扩张 | commercial |

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## 技术栈与创新

生物基 FDM 耗材技术栈在共享的树脂原料基础之上叠加了三种工程路径：增韧 PLA 基材以适应功能性应用、对可降解性进行正式认证，以及以基于直接发酵的 PHA 完全替代 PLA 的聚合路线。

1. **Ingeo 原料树脂工程：**
   - NatureWorks 的 Ingeo 3D300（2025 年 2 月推出）配方不含助剂、纯度更高，最高可实现 300 mm/s 打印速度，下游复配需求更少——这是树脂层面在速度与色彩纯净度上的升级，耗材品牌无需重新配方即可直接受益。
   - 作为第三方耗材品牌（COEX3D、3D Fuel 等）所用的主导原料，Ingeo 树脂等级的升级在整个行业中的传播速度，快于任何单一耗材品牌自身研发所能达到的水平。
2. **增韧 PLA+ 复配：**
   - 3D Fuel 的 Tough Pro PLA+ 无需打印后退火即可实现标准 PLA+ 8.8 倍的冲击韧性，其 Standard PLA+ 系列则保持树脂未填充、未混合（纯 Ingeo 4043D），以实现可预测、广泛兼容的打印效果。
   - 多轴激光控制挤出将直径公差控制在 ±0.02 mm 以内，随着 AMS／多色系统（Bambu Lab）在消费级 FDM 市场收紧公差要求，这一精度水平的重要性日益提升。
3. **经 DIN 认证的可降解性工程：**
   - Extrudr 的 GreenTEC PRO 专为通过 DIN EN ISO 14855 测试而设计，而非依赖 PLA 固有但缓慢的可降解性，同时实现 160°C 耐热性——将正规可堆肥认证与更接近工程塑料而非标准 PLA 的性能指标相结合。
   - 这种「经认证而非仅营销宣传」的路径，使欧盟高性能等级区别于那些仅凭可降解性宣称、未经第三方检测的耗材。
4. **基于直接发酵的 PHA 可堆肥性：**
   - colorFabb 的 allPHA 完全绕开了 PLA 的聚合化学路线，直接发酵生成 PHA 聚合物，并混合多种 PHA 类型以提升可打印性——弥补了 PLA 在工业堆肥设施之外难以真正降解的实际缺口，代价是需要使用冷床并对成品件全程风冷，而非标准的加热打印床工艺。
   - 冷床要求同时也是该公司与可堆肥性声明一并宣传的能耗降低举措——一个将工艺限制重新包装为可持续性优势的典型案例。

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## 价值链与生产管线

### 生物基 FDM 耗材产业管线（从淀粉原料到打印成型的可堆肥成品）

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 原料种植                │ ───> │ 2. 发酵与聚合              │
│    （淀粉、生物质）        │      │                            │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                  │
                                                  ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 精密耗材挤出            │ <─── │ 3. 复配与增韧              │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. FDM 3D 打印             │ ───> │ 6. 生命周期终点            │
│                            │      │    （堆肥／回收）          │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段 1：原料种植
玉米与甘蔗淀粉为美国 NatureWorks 的 Ingeo 树脂生产提供原料；农业生物质与细菌发酵培养基为荷兰 colorFabb 的 allPHA 提供原料；中国不断扩张的国内 PLA 原料基础（海正生材、金丹科技）为 eSUN 的复配生产线供料。

#### 阶段 2：发酵与聚合
乳酸发酵后经开环聚合生成 PLA 树脂粒料（Ingeo）；直接细菌发酵生成 PHA 聚合物，无需单独的聚合步骤（allPHA）——这是该行业中占多数的 PLA 路线与占少数的基于直接发酵 PHA 路线之间的根本工艺分野。

#### 阶段 3：复配与增韧
3D Fuel 将纯 Ingeo 树脂复配冲击韧性及耐热性助剂体系（Tough Pro），或保持未填充状态以实现可预测打印（Standard PLA+）；Extrudr 复配其 GreenTEC PRO 配方以通过 DIN EN ISO 14855 测试，同时实现 160°C 耐热性；eSUN 大批量复配增韧、金属色及木纹 PLA+ 变体。

#### 阶段 4：精密耗材挤出
多轴激光控制挤出将全行业直径公差控制在约 ±0.02-0.05 mm 范围内，并采用真空密封、干燥剂包装的卷装方式，在销售前控制吸湿。

#### 阶段 5：FDM 3D 打印
桌面级与工业级 FDM 打印机逐层挤出耗材；AMS 及多色系统（Bambu Lab）拓宽了兼容性要求，耗材品牌如今已针对此明确进行设计与测试，同时兼顾 Creality、Prusa、Raise3D、MakerBot、LulzBot、FlashForge 等传统平台。

#### 阶段 6：生命周期终点
经 DIN EN ISO 14855 认证的产品（Extrudr 的 GreenTEC PRO）及基于直接发酵的 PHA 耗材（colorFabb 的 allPHA）设计为可在工业堆肥（allPHA 亦可在家庭堆肥）条件下降解；未经认证的 PLA 产品理论上可生物降解，但在缺乏工业堆肥条件的情况下，实际上通常需要机械回收或填埋处理。

