# 3D打印生物基树脂

主要以大豆油或其他植物油而非完全石化丙烯酸酯为基础的紫外光固化3D打印树脂——由树脂生产商（Anycubic、Liqcreate、Siraya Tech、Photocentric）销售，主打气味更低及化石成分更少，而非完全可生物降解的宣称，因为大多数配方仍只是部分植物基（已确认生产商披露比例为45%-50%），而非100%生物来源。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/bio-resins-3d-printing/
Updated: 2026-09-25



## 概述与价值链

标记：[EC：欧盟 REACH 物质注册 | OECD：生物基材料 | 监管：REACH（欧盟）]

3D打印生物基树脂以大豆油或其他植物来源原料取代紫外光固化光聚合物树脂中的部分石化丙烯酸酯成分，面向常因强烈气味和挥发性有机化合物（VOC）含量而受到批评的 SLA、DLP 及 LCD/MSLA 树脂打印细分市场。本文所有已确认生产商披露的均为部分而非完全生物基含量——Photocentric 的 Rigid DL240 及 UV240 系列标明含50%植物基材料，而市场对 Anycubic 配方的更广泛报道则称其大豆油含量约为45%——这使"植物基"成为一种部分替代宣称，而非完全可生物降解或完全可再生的材料，这与本站其他部分材料品类中生物基定位的运作方式不同。该品类的商业驱动力主要面向用户体验：打印过程中气味更低、VOC 暴露更少，这对在室内打印的爱好者及小型工坊用户尤为重要，而非针对成品打印件的下游可生物降解性或可堆肥性宣称。

3D打印生物基树脂的关键方向：
1. **通用植物基紫外光树脂：** 以大豆油部分替代的标准树脂配方，主打气味更低、VOC 暴露更少，兼容主流消费级 LCD/MSLA 打印机。
2. **刚性及工程级植物基树脂：** 针对原型制作及牙科模型应用、追求尺寸精度和表面质量的更高性能配方，与通用系列具有相同的部分植物基含量。
3. **可回收及生物基光聚合物研发转化产品：** 明确围绕可回收性与生物基含量共同构建的树脂系列，在最初推动采用的气味及 VOC 改善之外，进一步解决产品生命周期终点问题。
4. **与植物基配方相邻的生物相容性树脂系列：** 由同一生产商在其通用植物基系列之外提供的医疗及牙科级生物相容性树脂（无细胞毒性、可高压灭菌）——一个相关但独立、共享生产基础设施的产品品类。

### 行业价值链

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[植物油原料采购] ──> [丙烯酸酯改性] ──> [树脂配方与灌装] ──> [零售与直销]
                                            │
                                    （打印性能与气味测试）
                                            │
                                            ▼
                                    [消费者/专业3D打印]
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### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **植物油原料采购** | 采购大豆油或其他植物来源油作为生物基原料成分。 | **输入：** 原料植物油。<br>**输出：** 可供化学改性的原料。 |
| **丙烯酸酯改性** | 将植物油化学改性为可用于紫外光固化配方的丙烯酸酯兼容单体。 | **输入：** 植物油原料。<br>**输出：** 生物基丙烯酸酯成分。 |
| **树脂配方与灌装** | 将生物基丙烯酸酯与剩余石化成分、光引发剂及颜料复配成可用的树脂，随后灌装。 | **输入：** 生物基丙烯酸酯、剩余配方成分。<br>**输出：** 灌装完成的树脂产品。 |
| **打印性能与气味测试** | 对照常规树脂基准，测试树脂的打印精度、机械性能及气味/VOC 特性。 | **输入：** 灌装完成的树脂。<br>**输出：** 经证实的性能及气味降低宣称。 |
| **零售与直销** | 通过3D打印爱好者零售、打印机制造商捆绑销售或消费者直销电商销售。 | **输入：** 经测试的树脂。<br>**输出：** 零售销售。 |
| **消费者/专业3D打印** | 在 LCD/MSLA、DLP 或 SLA 打印机中使用树脂制作成品打印件。 | **输入：** 购买的树脂。<br>**输出：** 在打印过程气味及 VOC 暴露更低的情况下制成的打印件。 |

行业横向技术：
- **环氧化大豆油丙烯酸酯化：** 将植物油转化为紫外光固化丙烯酸酯成分的主导化学路径，是该品类中不论品牌大多数生产商所共有的底层化学。
- **部分生物基含量披露：** 生产商标明具体比例（已确认案例中为45%-50%），而非宣称完全生物基或可生物降解状态，反映出当前植物油-丙烯酸酯替代技术的真实化学上限。
- **跨打印机兼容性配方：** 将植物基树脂设计为可兼容多个打印机品牌（Elegoo、Anycubic、Phrozen、Creality），而非绑定单一专有硬件生态系统，因为该品类中大多数生产商销售的树脂独立于自有打印机平台。

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## 美国

美国拥有一家树脂专业企业，其生产的植物基配方专为与主流消费级3D打印机品牌兼容而设计。

### 来自美国专业企业的跨兼容植物基树脂
- **Siraya Tech：** 生产 Easy Plant-Based Resin，一款大豆来源配方，专为兼容 Elegoo、Anycubic、Phrozen 及 Creality 打印机而设计，主打 VOC 降低、低气味及无双酚A安全性，并与其常规工程级树脂系列（Blu Tough、Blu Lava）并列销售。

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## 中国

中国拥有一家主要消费级3D打印机制造商，作为其更广泛硬件及材料产品目录的一部分，销售专属植物基树脂系列。

### 来自主要消费级3D打印机制造商的植物基紫外光树脂
- **Anycubic：** 销售 Plant-Based UV Resin 2.0，一款大豆油部分替代配方（据市场报道植物基占比约45%），主打低气味、高韧性及打印精度，以多瓶装批发形式与其打印机硬件产品线并列销售。

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## 欧盟

欧洲拥有一家生产商，提供已实现研发转化的通用植物基树脂配方，并附有更广泛的生物相容性树脂目录。

### 可回收生物基光聚合物树脂
- **Liqcreate：** 生产可回收、生物基紫外光固化光聚合物树脂系列，并提供面向医疗及生物医学3D打印应用的更广泛生物相容性树脂目录（Bio-Med Clear、Bio-Med Flex），总部位于荷兰。

Photocentric（英国）是本次筛查确认的第四家生产商，不属于美国/中国/欧盟的板块结构（总部位于英国，英国脱欧后不属于欧盟）：生产 Rigid DL240 及 UV240 植物基树脂（50% 植物基含量），面向快速原型制作及牙科模型生产，并提供用于日光固化系统的 Durable DL902 植物基树脂。该企业列于下方的领先企业表格中。

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## 领先企业与研究机构

| 企业/机构 | 国家 | 主要产品/平台 | 技术特点 | 2026 年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Anycubic** | 🇨🇳 中国 | *Plant-Based UV Resin 2.0* | 约45% 大豆油含量，跨硬件销售 | 商业化 |
| **Liqcreate** | 🇳🇱 荷兰 | *可回收生物基光聚合物树脂* | 生物基紫外光固化，相邻生物相容性系列 | 商业化 |
| **Siraya Tech** | 🇺🇸 美国 | *Easy Plant-Based Resin* | 大豆来源，跨打印机兼容（Elegoo/Anycubic/Phrozen/Creality） | 商业化 |
| **Photocentric** | 🇬🇧 英国 | *Rigid DL240、UV240、Durable DL902* | 50% 植物基含量，牙科/原型制作级别 | 商业化 |

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## 技术栈与创新

该技术栈的核心是单一主导化学路径——环氧化大豆油丙烯酸酯化——差异化主要体现在披露的生物基比例、跨打印机兼容性工程及应用专属性能等级上。

1. **环氧化大豆油丙烯酸酯化作为共同路径：**
   - 通过环氧化及丙烯酸酯化将植物油（主要为大豆油）转化为紫外光固化丙烯酸酯成分，是该品类中大多数植物基树脂不论品牌所共有的化学基础。
   - 正是这一共同化学路径，解释了为何独立确认的各生产商披露的生物基含量都集中在45%-50%之间——这反映的是植物油-丙烯酸酯替代技术当前真实存在的上限，而非生产商配方雄心的差异。
2. **跨打印机兼容性作为商业模式选择：**
   - Siraya Tech 的 Easy Plant-Based Resin 及类似配方明确设计为可跨竞品打印机品牌（Elegoo、Anycubic、Phrozen、Creality）使用，而非被锁定于单一专有硬件平台。
   - 这是一种有意为之的商业模式选择，区别于像 Anycubic 这样的硬件制造商——后者虽将植物基树脂与自有打印机一同销售，但仍将跨兼容性作为卖点宣传，而非将树脂限制于自有硬件。
3. **在相同基础化学之上叠加应用专属性能等级：**
   - Photocentric 的 Rigid DL240/UV240（牙科及原型制作）和 Durable DL902（日光固化系统）通过配方层面的工程设计，将同一植物基丙烯酸酯化学应用于不同目标场景，而非采用不同的基础原料。
   - 这正是为何评估"植物基树脂"宣称需要核查具体产品的目标应用和机械性能等级——其底层生物基化学相似，但成品的性能特征因配方而有显著差异。

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## 价值链与生产管线

### 3D打印生物基树脂产品线产业流程

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 植物油原料采购           │ ───> │ 2. 丙烯酸酯改性             │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 性能/气味测试             │ <─── │ 3. 配方与灌装               │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 零售与直销               │ ───> │ 6. 消费者/专业打印           │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段 1：植物油原料采购
采购大豆油或其他植物来源油作为生物基原料成分，在化学改性开始前确定配方的生物基含量上限。

#### 阶段 2：丙烯酸酯改性
植物油经化学改性（环氧化及丙烯酸酯化）为与标准光聚合物树脂化学兼容的紫外光固化丙烯酸酯成分。

#### 阶段 3：树脂配方与灌装
生物基丙烯酸酯与剩余石化成分、光引发剂及颜料复配成可用的树脂配方，随后灌装用于零售——这是生产商在生物基比例及应用专属添加剂上分歧最大的环节。

#### 阶段 4：打印性能与气味测试
对成品树脂进行打印精度、机械性能及气味/VOC 特性测试，对照常规树脂基准，以支撑各生产商所公布的具体性能及气味降低宣称。

#### 阶段 5：零售与直销
经测试的树脂通过3D打印爱好者零售、打印机制造商捆绑销售或消费者直销电商销售，在披露的生物基比例、气味降低及跨打印机兼容性上展开竞争。

#### 阶段 6：消费者/专业3D打印
树脂被用于 LCD/MSLA、DLP 或 SLA 打印机以制作成品打印件——这一阶段中，打印用户直接感受到该品类主要商业宣称所带来的气味及 VOC 降低效果。

