2 025 年被 譽為人形機器人的“量產元年”,出貨量將破兩萬臺,市場規模近 90 億元。 隨著人形機器人產業鏈的逐步完善,其在工業場景和服務場景的滲透率不斷加深,可預計, 2035 年全球人形機器人需求量將達到 1800 萬臺,市場規模將攀升至 1.5 萬億元。 而機器人本體的核心材料成本占比高達 60% 以上。由此可見,關鍵材料在輕量化、功能化機器人中的作用舉足輕重。
人形機器人從“骨架”到“肌膚”,對材料提出了前所未有的多維需求。從結構強度、重量、耐磨耐熱,到柔性傳感、觸覺反饋等,都需要材料性能與功能需求精準匹配。專家預計,到2035年將誕生20多種專門為人形機器人開發的新材料,其中仿生自修復材料和智能復合材料市場規模可能超過800億美元。材料企業如何把握人形機器人帶來的新機遇,正成為業界關注的焦點。
在這樣的大背景下,人形機器人洞察研究、具身智能在線和材薈智造聯合人形機器人上下游產業鏈將于2026年3月18-20日在中國·深圳共同組織“2026中國人形機器人先進材料及智造產業峰會”。活動將邀請人形機器人上下游產業鏈企業及相關業界領軍代表500余人參加會議,通過主題演講、提問交流、產品展示等多種形式等進行經驗交流和分享。
主辦單位:人形機器人洞察研究|具身智能在線|材薈智造| 天天化工網|電機新材料
協辦單位:上海市粘接技術協會|復材應用技術網|模切之家|ACG EVENTS Global
支持單位:深圳市長盈精密技術股份有限公司
媒體支持:環球有機硅| 材料科學與工程
會議主題:輕量化 |長續航|高性能|高可靠性|防水隔熱
時間:2026年3月18-20日
地點:中國·深圳
大會安排
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大會議題
專題一:人形機器人量產在即,機遇與挑戰
中國人形機器人發展現狀及未來趨勢解讀
人形機器人量產在即,哪些材料會迎來發展機會?
本體和零部件的降本方式和趨勢?
新能源智能汽車產業如何賦能人形機器人發展?
專題二:人形機器人結構輕量化及先進材料
隨著機器人技術的不斷進步,輕量化已成為提升機器人性能的關鍵。特別是在人形機器人領域,輕量化不僅能夠提高機器人的續航能力,還能提升動態響應速度和靈活性。
人形機器人所使用的新材料(碳纖維、PEEK、特種鋼等)的應用有助于降低成本并推動產業化進程
碳纖維在人形機器人中的應用(單個人形機器人碳纖維用量約為7-8kg。到2027年,全球人形機器人行業有望拉動碳纖維增量約5287.5萬噸)
鎂合金助力機器人骨架材料輕量化發展
PEEK的高強度、低摩擦和耐磨性能,是人形機器人關節軸承、齒輪以及傳動系統的理想材料
膠粘劑,作為一種兼具連接、密封、導熱、減震等多功能性能的材料系統,正在成為人形機器人制造中不可或缺的基礎材料
雙組分環氧結構膠在人形機器人關節、電機與支架之間應用
導熱膠粘劑將成為人形機器人本體散熱路徑的重要組成部分
尼龍材料在機器人領域的應用展望:皮膚替代材料、親膚型外觀層結構包覆件、電機隔熱罩內部支撐結構?
金屬粉末注射成型(簡稱MIM)工藝助力人形機器人智造
PPA在機器人關節、齒輪、插接件等結構件上的應用
有機硅在人形機器人外層覆蓋材料及防護涂層上的應用
硅橡膠用于機器人電纜和光纖束的護套,以提供高柔性和耐熱性能
石墨烯的高強度和輕量化特性使其成為人形機器人理想的結構材料
專題三:電子皮膚與柔性傳感材料
在人形機器人逐步走進現實世界的當下,外觀的“類人”程度不再只是視覺上的追求,更是功能性與情感交互的關鍵因素。
電子皮膚基底材料(彈性薄膜基體,水凝膠基體,3D海綿基體)應用對比
柔性硅膠與TPU在電子皮膚中的應用現狀及發展前景
未來電子皮膚材料開發趨勢:表皮-真皮-基底三層結構集成?
柔性傳感器與TPU封裝技術協同發展現狀解析
可生物降解的TPU(基于PLA或PBS共聚物的改性TPU)將成為下一代電子皮膚材料發展重點?
多種材料之間如何做到優異的粘接性與熱匹配性,防止“脫皮”“翹邊”
電子皮膚如何與內部骨架或驅動系統集成成型,以實現“肌肉-皮膚”協同運動
石墨烯、MXene等前沿導電材料的制備和分散技術不斷進步,為電子皮膚提供了性能更優的感應介質
硅基中性膠、柔性UV固化膠被廣泛應用于面罩、皮膚層與嵌入式傳感器之間的固定
IXPE在人形機器人電子皮膚中的應用解析
專題四:靈巧手微型驅動系統與高性能材料
在人形機器人的演進道路上,靈巧手的技術進展正逐步成為衡量“擬人化程度”的核心指標之一。是實現人機交互自然化、人類工況替代化的關鍵環節。核心技術突破集中體現在兩個方面:微型驅動系統與高性能材料。
指骨與掌骨結構創新工藝及材料(3D打印、鎂合金、鈦合金等)
驅動與傳動機構的微型化與輕量化(微型直線電機、腱繩驅動系統的創新材料)
空心杯電機廣泛應用于靈巧手指關節驅動,其應用現狀及前景分析
靈巧手骨架結構材料的種類及應用分析(CFRP、PEEK、PPS、PA)
UHMWPE超高分子量聚乙烯纖維,靈巧手“肌腱”類傳動材料的不二之選?
靈巧手柔性包覆與觸覺材料的選擇及應用現狀分析(硅膠、TPE彈性體、PDMS、PI膜)
導電填料的應用實現觸覺與溫度反饋,實現人機交互關鍵功能
高強度工程塑料、TPU仿生皮膚與鋁鎂輕合金等材料取代CNC金屬件成為主流
靈巧手的高強度尼龍骨架的應用前景解析
一體化力控關節模組
專題五:人形機器人熱管理材料
人形機器人在運行過程中,其電子元件、電池、電機等部件也會產生大量熱量。如果不能有效解決散熱問題,機器人的性能、壽命乃至安全性都會受到嚴重影響。因此,熱管理系統對于人形機器人而言,是關乎其能否穩定、高效運行的核心要素之一。
減速器&關節散熱(散熱空間設計、殼體材料的高導熱性設計)
減速器&關節隔熱與絕緣(高性能的隔熱材料)
風冷、液冷和相變冷卻,哪個是人形機器人熱管理設計的最優解?
輕量化+架構優化是熱管理方案的核心邏輯
一體化散熱結構的設計應用(計算和電池系統共享冷卻管道)
人形機器人電池的隔熱材料應用現狀
薄膜絕緣(如PI、PPS、PFA)材料的選擇及應用
環氧、酚醛、聚脂等熱固性樹脂制成層壓片或漆包浸漬材料,用于定子鐵心層片絕緣
以云母紙、Nomex紙、玻璃纖維紙為基材的層壓薄膜的應用
陶瓷粉末或云母/玻璃復合材料在機械強度要求高的絕緣支架、連接部件或制動電阻支撐上的應用。
驅動系統熱管理材料的研發進展
硅膠導熱墊/導熱凝膠/導熱膏/導熱絕緣片的應用解析
氟化液浸沒冷卻是趨勢嗎
仿生微流體蒸發冷卻技術的應用應用前景
"降溫神器"導熱硅墊片和彈性涂層技術,解決人形機器人過熱難題
導熱界面材料(TIM)在人形機器人中的應用現狀及前景
隔熱噴涂油漆的開發及應用
專題六:人形機器人先進智造技術
人形機器人對精密零部件的需求日益增加,大部分組件涉及多個復雜的曲面和孔徑,其加工精度直接影響機器人的運動精度和壽命。
關節制造:從毫米到微米跨越——人形機器人運動部件精密制造解決方案
高精度關節模組的中國制造之路:軸承與齒輪制造技術突破
從實驗室到流水線:人形機器人關節降本的制造密碼
包括:諧波減速器、空心杯電機、行星滾柱絲杠量產技術
半固態抽真空鎂合金壓鑄技術進展
3D打印+高精度CNC輕量化設計及加工
CNC數控加工、增材制造、注塑成型、壓鑄成型、金屬注射成型、NCVM+噴涂、熱處理等工藝技術探討
會場平面圖(展位先訂先得)
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