# Биосмолы для 3D-печати

УФ-отверждаемые смолы для 3D-печати, построенные существенно на соевом или другом растительном масле вместо полностью нефтехимических акрилатов, — их продают производители смол (Anycubic, Liqcreate, Siraya Tech, Photocentric) в первую очередь на основании более низкого запаха и сокращённого содержания ископаемого сырья, а не заявления о полной биоразлагаемости, поскольку большинство рецептур остаются лишь частично растительными (45–50% в раскрытых данных подтверждённых производителей), а не на 100% биопроизводными.

Source: https://bioecon.ru/technology/bio-resins-3d-printing/
Updated: 2026-08-18



## Обзор и цепочка создания стоимости

Маркеры: [ЕС: регистрация вещества по REACH | ОЭСР: биоматериалы | Регулятор: REACH (ЕС)]

Биосмолы для 3D-печати заменяют часть нефтехимического акрилатного содержания в УФ-отверждаемой фотополимерной смоле соевым маслом или другим растительным сырьём, нацеленные на сегмент печати смолой SLA, DLP и LCD/MSLA, где обычные смолы критикуют за сильный запах и содержание летучих органических соединений (ЛОС). Каждый подтверждённый здесь производитель раскрывает частичное, а не полное биооснованное содержание — линейки Rigid DL240 и UV240 от Photocentric указывают 50% растительного материала, а более широкое рыночное освещение рецептуры Anycubic упоминает примерно 45% соевого масла, — что делает «растительное происхождение» заявлением о частичной замене, а не полностью биоразлагаемым или полностью возобновляемым материалом, что отличается от того, как биооснованное обрамление работает в некоторых других материальных категориях на этом сайте. Коммерческий драйвер категории в первую очередь ориентирован на пользователя: более низкий запах и сниженное воздействие ЛОС при печати, что особенно актуально для энтузиастов и небольших мастерских, печатающих в помещении, а не заявление о биоразлагаемости или компостируемости готовой напечатанной детали.

Ключевые направления биосмол для 3D-печати:
1. **Универсальные растительные УФ-смолы:** стандартные рецептуры смол с заменой соевым маслом, продвигаемые в первую очередь на основании более низкого запаха и сниженного воздействия ЛОС, совместимые с массовыми потребительскими принтерами LCD/MSLA.
2. **Жёсткие и инженерные растительные смолы:** высокопроизводительные рецептуры, нацеленные на точность размеров и качество поверхности для прототипирования и стоматологических моделей, несущие то же частичное растительное содержание, что и универсальные линейки.
3. **Перерабатываемые и биооснованные фотополимерные рецептуры, доведённые до продукта:** линейки смол, явно построенные вокруг перерабатываемости наряду с биооснованным содержанием, решающие вопрос конца жизненного цикла наряду с улучшениями по запаху и ЛОС, которые изначально стимулировали внедрение.
4. **Биосовместимые линейки смол, смежные с растительной рецептурой:** медицинские и стоматологические биосовместимые смолы (нецитотоксичные, автоклавируемые), предлагаемые теми же производителями наряду с их универсальными растительными линейками, — родственная, но отдельная товарная категория, использующая общую производственную инфраструктуру.

### Отраслевая цепочка создания стоимости

```
[Закупка растительного масла] ──> [Акрилатная модификация] ──> [Рецептура и розлив смолы] ──> [Розница и прямые продажи]
                                            │
                                    (Тестирование печатных характеристик и запаха)
                                            │
                                            ▼
                                    [Потребительская/профессиональная 3D-печать]
```

### Уровни цепочки создания стоимости

| Уровень | Описание | Ключевые входы/выходы |
|:---|:---|:---|
| **Закупка растительного масла** | Закупка соевого или другого растительного масла как биооснованного компонента сырья. | **Вход:** сырое растительное масло.<br>**Выход:** сырьё, готовое к химической модификации. |
| **Акрилатная модификация** | Химическая модификация растительного масла в акрилат-совместимый мономер для УФ-отверждаемой рецептуры. | **Вход:** растительное масло сырья.<br>**Выход:** биооснованный акрилатный компонент. |
| **Рецептура и розлив смолы** | Составление биооснованного акрилата с оставшимися нефтехимическими компонентами, фотоинициаторами и пигментами в рабочую смолу, затем розлив. | **Вход:** биооснованный акрилат, оставшиеся компоненты рецептуры.<br>**Выход:** разлитый продукт-смола. |
| **Тестирование печатных характеристик и запаха** | Тестирование точности печати смолой, механических свойств и профиля запаха/ЛОС в сравнении с обычными эталонами смолы. | **Вход:** разлитая смола.<br>**Выход:** подтверждённые заявления о характеристиках и снижении запаха. |
| **Розница и прямые продажи** | Продажа через розницу для энтузиастов 3D-печати, комплектацию от производителей принтеров или прямую электронную коммерцию. | **Вход:** протестированная смола.<br>**Выход:** розничная продажа. |
| **Потребительская/профессиональная 3D-печать** | Использование смолы в принтере LCD/MSLA, DLP или SLA для получения готовых напечатанных деталей. | **Вход:** приобретённая смола.<br>**Выход:** напечатанная деталь, полученная при более низком запахе и воздействии ЛОС в процессе печати. |

Сквозные технологии сектора:
- **Акрилирование эпоксидированного соевого масла:** доминирующий химический путь превращения растительного масла в УФ-отверждаемый акрилатный компонент, общая лежащая в основе химия у большинства производителей в этой категории независимо от бренда.
- **Раскрытие частичного биооснованного содержания:** производители указывают процент (45–50% в подтверждённых случаях), а не заявляют о полном биооснованном или биоразлагаемом статусе, отражая подлинный текущий предел замены акрилата растительным маслом.
- **Рецептура кросс-принтерной совместимости:** проектирование растительных смол для работы с несколькими брендами принтеров (Elegoo, Anycubic, Phrozen, Creality), а не с единой проприетарной аппаратной экосистемой, поскольку большинство производителей в этой категории продают смолу независимо от закрытой платформы принтера.

---

## США

В США расположен специалист по смолам, производящий растительные рецептуры, спроектированные для кросс-совместимости с основными потребительскими брендами 3D-принтеров.

### Кросс-совместимая растительная смола от специалиста из США
- **Siraya Tech:** производит Easy Plant-Based Resin, рецептуру на основе сои, спроектированную для совместимости с принтерами Elegoo, Anycubic, Phrozen и Creality, продвигаемую на основании сниженных ЛОС, низкого запаха и безопасности без бисфенола А, наряду со своими обычными инженерными линейками смол (Blu Tough, Blu Lava).

---

## Китай

В Китае расположен крупный производитель потребительских 3D-принтеров, продающий специальную линейку растительной смолы в рамках своего более широкого каталога оборудования и материалов.

### Растительная УФ-смола от крупного производителя потребительских 3D-принтеров
- **Anycubic:** продаёт Plant-Based UV Resin 2.0, рецептуру с заменой соевым маслом (примерно 45% растительного происхождения по данным рыночного освещения), продвигаемую на основании низкого запаха, высокой прочности и точности печати, продаваемую в форматах оптовых мультибутылочных упаковок наряду со своей линейкой аппаратного обеспечения принтеров.

---

## ЕС

В Европе расположен производитель универсальных растительных рецептур смол, доведённых от исследований до рынка, наряду с более широким каталогом биосовместимых смол.

### Перерабатываемая биооснованная фотополимерная смола
- **Liqcreate:** производит перерабатываемые, биооснованные линейки УФ-отверждаемых фотополимерных смол наряду с более широким каталогом биосовместимых смол (Bio-Med Clear, Bio-Med Flex) для медицинских и биомедицинских применений 3D-печати, базируется в Нидерландах.

Photocentric (Великобритания) — четвёртый подтверждённый производитель, выходящий за рамки структуры разделов США/Китай/ЕС (штаб-квартира в Великобритании, вне ЕС после Brexit): производит растительные смолы Rigid DL240 и UV240 (50% растительного содержания), нацеленные на быстрое прототипирование и производство стоматологических моделей, наряду с растительной смолой Durable DL902 для систем отверждения дневным светом. Указан в таблице ведущих компаний ниже.

---

## Ведущие компании и исследовательские институты

| Компания / институт | Страна | Ключевые продукты / платформы | Технологические особенности | Статус 2026 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Anycubic** | 🇨🇳 Китай | *Plant-Based UV Resin 2.0* | ~45% содержания соевого масла, кросс-аппаратные продажи | коммерциализация |
| **Liqcreate** | 🇳🇱 Нидерланды | *Перерабатываемая биооснованная фотополимерная смола* | Биооснованная УФ-отверждаемая, смежная биосовместимая линейка | коммерциализация |
| **Siraya Tech** | 🇺🇸 США | *Easy Plant-Based Resin* | На основе сои, кросс-принтерная совместимость (Elegoo/Anycubic/Phrozen/Creality) | коммерциализация |
| **Photocentric** | 🇬🇧 Великобритания | *Rigid DL240, UV240, Durable DL902* | 50% растительного содержания, стоматологический/прототипный класс | коммерциализация |

---

## Технологический стек и инновации

Стек сосредоточен на едином доминирующем химическом пути — акрилировании эпоксидированного соевого масла, — с основными точками дифференциации в раскрытом проценте биооснованного содержания, инженерии кросс-принтерной совместимости и специфичном для применения классе характеристик.

1. **Акрилирование эпоксидированного соевого масла как общий путь:**
   - Превращение растительного масла (преимущественно соевого) в УФ-отверждаемый акрилатный компонент через эпоксидирование и акрилирование — химия, лежащая в основе большинства растительных смол в этой категории, независимо от бренда.
   - Именно этот общий химический путь объясняет, почему раскрытое биооснованное содержание группируется вокруг 45–50% у независимо подтверждённых производителей — это отражает подлинный текущий потолок замены акрилата растительным маслом, а не разные амбиции в рецептуре между производителями.
2. **Кросс-принтерная совместимость как выбор бизнес-модели:**
   - Easy Plant-Based Resin от Siraya Tech и схожие рецептуры явно спроектированы для работы с конкурирующими брендами принтеров (Elegoo, Anycubic, Phrozen, Creality), а не привязаны к единой проприетарной аппаратной платформе.
   - Это осознанный выбор бизнес-модели, отличный от производителя оборудования вроде Anycubic, который продаёт свою растительную смолу наряду со своими принтерами, но всё равно продвигает кросс-совместимость как особенность, а не ограничивает смолу своим оборудованием.
3. **Специфичные для применения классы характеристик на одной базовой химии:**
   - Rigid DL240/UV240 от Photocentric (стоматология и прототипирование) и Durable DL902 (системы отверждения дневным светом) применяют одну и ту же растительную акрилатную химию к разным целевым применениям через инженерию на уровне рецептуры, а не через разное базовое сырьё.
   - Именно поэтому оценка заявления «растительная смола» требует проверки конкретного целевого применения продукта и механического класса — лежащая в основе биооснованная химия схожа, но характеристики готовой детали существенно различаются в зависимости от рецептуры.

---

## Цепочки создания стоимости и производственные процессы

### Промышленный процесс продуктовой линейки биосмол для 3D-печати

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. Закупка раст. масла     │ ───> │ 2. Акрилатная модификация  │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. Тест характеристик/запаха│ <─── │ 3. Рецептура и розлив     │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. Розница и прямые продажи│ ───> │ 6. Потребительская печать  │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### Этап 1: Закупка растительного масла
Соевое или другое растительное масло закупается как биооснованный компонент сырья, определяя потолок биооснованного содержания рецептуры ещё до начала химической модификации.

#### Этап 2: Акрилатная модификация
Растительное масло химически модифицируется (эпоксидируется и акрилируется) в УФ-отверждаемый акрилатный компонент, совместимый со стандартной химией фотополимерной смолы.

#### Этап 3: Рецептура и розлив смолы
Биооснованный акрилат составляется с оставшимися нефтехимическими компонентами, фотоинициаторами и пигментами в рабочую формулу смолы, затем разливается для розницы — этап, на котором производители расходятся по проценту биооснованного содержания и специфичным для применения добавкам.

#### Этап 4: Тестирование печатных характеристик и запаха
Готовая смола тестируется на точность печати, механические свойства и профиль запаха/ЛОС в сравнении с обычными эталонами смолы, подтверждая конкретные заявления о характеристиках и снижении запаха, публикуемые каждым производителем.

#### Этап 5: Розница и прямые продажи
Протестированная смола продаётся через розницу для энтузиастов 3D-печати, комплектацию от производителей принтеров или прямую электронную коммерцию, конкурируя по раскрытому проценту биооснованного содержания, снижению запаха и кросс-принтерной совместимости.

#### Этап 6: Потребительская/профессиональная 3D-печать
Смола используется в принтере LCD/MSLA, DLP или SLA для получения готовых напечатанных деталей — этап, на котором пользователь печати непосредственно ощущает снижение запаха и ЛОС, являющееся основным коммерческим заявлением этой категории.

