Deursnee: | |
---|---|
Gewig van elke rol: | |
Beskikbaarheid: | |
Maklik om te druk : net soos gewone PLA, is PLA+ maklik om mee te druk. Dit het nie 'n verhitte bed nodig nie, hoewel 'n mens vir beter hegting gebruik kan word. PLA+ is ook minder geneig tot krom en het nie 'n omheinde drukker nodig nie, in teenstelling met meer temperamentele filamente soos ABS.
Bio -afbreekbaarheid : PLA+ behou die omgewingsvriendelike aard van standaard PLA, aangesien dit steeds afgelei is van hernubare hulpbronne soos koringstarch of suikerriet. As gevolg van die bygevoegde wysigers, kan dit egter langer neem om te degradeer in vergelyking met suiwer PLA.
Lae reuk : Soortgelyk aan gewone PLA, produseer PLA+ minimale reuk tydens drukwerk, wat dit 'n goeie opsie maak vir binnenshuise gebruik.
Veelsydige gebruik : PLA+ kan gebruik word vir 'n wye verskeidenheid toepassings, van eenvoudige dekoratiewe voorwerpe tot meer ingewikkelde, funksionele meganiese onderdele.
Ondersteun ingewikkelde modelle : PLA+ is vanweë die gemak van drukwerk ideaal vir die vervaardiging van modelle met ingewikkelde besonderhede, insluitend oorhang, fyn strukture en komplekse meetkunde.
Koste : PLA+ is gewoonlik duurder as gewone PLA as gevolg van die bykomende materiale en vervaardigingsprosesse wat betrokke is by die verbetering van die eiendomme.
Laer hitteweerstand as ander materiale : hoewel PLA+ meer hittebestand is as gewone PLA, is dit steeds nie ideaal vir toepassings wat aan hoë temperature blootgestel sal word nie. Vir projekte wat hoër hitteweerstand benodig, is materiale soos PETG, ABS of Nylon beter opsies.
Minder konsekwentheid tussen handelsmerke : Aangesien elke vervaardiger 'n ander formule vir PLA+het, kan die prestasie en eiendomme van handelsmerk tot handelsmerk verskil. Dit is belangrik om spesifieke filamente te toets om te verseker dat hulle aan die vereiste standaarde vir u projek voldoen. ALIZ 3D Filament PLA Plus is 'n goeie keuse.
Maklik om te druk : net soos gewone PLA, is PLA+ maklik om mee te druk. Dit het nie 'n verhitte bed nodig nie, hoewel 'n mens vir beter hegting gebruik kan word. PLA+ is ook minder geneig tot krom en het nie 'n omheinde drukker nodig nie, in teenstelling met meer temperamentele filamente soos ABS.
Bio -afbreekbaarheid : PLA+ behou die omgewingsvriendelike aard van standaard PLA, aangesien dit steeds afgelei is van hernubare hulpbronne soos koringstarch of suikerriet. As gevolg van die bygevoegde wysigers, kan dit egter langer neem om te degradeer in vergelyking met suiwer PLA.
Lae reuk : Soortgelyk aan gewone PLA, produseer PLA+ minimale reuk tydens drukwerk, wat dit 'n goeie opsie maak vir binnenshuise gebruik.
Veelsydige gebruik : PLA+ kan gebruik word vir 'n wye verskeidenheid toepassings, van eenvoudige dekoratiewe voorwerpe tot meer ingewikkelde, funksionele meganiese onderdele.
Ondersteun ingewikkelde modelle : PLA+ is vanweë die gemak van drukwerk ideaal vir die vervaardiging van modelle met ingewikkelde besonderhede, insluitend oorhang, fyn strukture en komplekse meetkunde.
Koste : PLA+ is gewoonlik duurder as gewone PLA as gevolg van die bykomende materiale en vervaardigingsprosesse wat betrokke is by die verbetering van die eiendomme.
Laer hitteweerstand as ander materiale : hoewel PLA+ meer hittebestand is as gewone PLA, is dit steeds nie ideaal vir toepassings wat aan hoë temperature blootgestel sal word nie. Vir projekte wat hoër hitteweerstand benodig, is materiale soos PETG, ABS of Nylon beter opsies.
Minder konsekwentheid tussen handelsmerke : Aangesien elke vervaardiger 'n ander formule vir PLA+het, kan die prestasie en eiendomme van handelsmerk tot handelsmerk verskil. Dit is belangrik om spesifieke filamente te toets om te verseker dat hulle aan die vereiste standaarde vir u projek voldoen. ALIZ 3D Filament PLA Plus is 'n goeie keuse.
Drukparameters
Beskrywing | Data | Ontkenning | Data |
Spraaktemperatuur | 190- 230℃ | Verhitte bed temperatuur | 40-60 ℃ |
Spuitdiameter | ≥ 0,4 mm | Drukplatform | Voeg gom by volgens materiale |
Drukspoed | 40--300 mm/s | Koelwaaier | Op |
Geskik vir alle FDM 3D -drukkers / 3D -drukmasjiene |
Fisiese eienskappe
Eienskappe | Toetsmetode | Waarde |
Digtheid | ISO 1183-1 | 1.22g/cm3 |
Smeltvloei -indeks | ISO 1133 | 15g/10min |
Termiese prestasie
Eienskappe | Toetsmetode | Waarde | |
Glasoorgang | ISO11357 | 110 ℃ | |
Smelttemperatuur | ISO11357 | 155 ℃ | |
Ontbinding temperatuur | / | 375 ℃ | |
Vicat versagtingstemperatuur | ISO306 | / | |
Hitte -vervormingstemperatuur | ISO 72 | 0.45MPA/56 ℃ 1.80MPA/53.6 ℃ |
Meganiese werkverrigting
Drukrigting | Toetsstandaard | Data |
Trekkrag | ISO 527 | 62MPA |
Verlenging by pouse | ISO 527 | 1,92% |
Buigsterkte | ISO 178 | 85MPA |
Buigmodulus | ISO 178 | 3050MPA |
Charpy impaksterkte met kerf | ISO 179 | 6.85kj/㎡ |
Charpy Impact Strengths sonder gekerfde | ISO 179 | 20.85kj/㎡ |
Drukparameters
Beskrywing | Data | Ontkenning | Data |
Spraaktemperatuur | 190- 230℃ | Verhitte bed temperatuur | 40-60 ℃ |
Spuitdiameter | ≥ 0,4 mm | Drukplatform | Voeg gom by volgens materiale |
Drukspoed | 40--300 mm/s | Koelwaaier | Op |
Geskik vir alle FDM 3D -drukkers / 3D -drukmasjiene |
Fisiese eienskappe
Eienskappe | Toetsmetode | Waarde |
Digtheid | ISO 1183-1 | 1.22g/cm3 |
Smeltvloei -indeks | ISO 1133 | 15g/10min |
Termiese prestasie
Eienskappe | Toetsmetode | Waarde | |
Glasoorgang | ISO11357 | 110 ℃ | |
Smelttemperatuur | ISO11357 | 155 ℃ | |
Ontbinding temperatuur | / | 375 ℃ | |
Vicat versagtingstemperatuur | ISO306 | / | |
Hitte -vervormingstemperatuur | ISO 72 | 0.45MPA/56 ℃ 1.80MPA/53.6 ℃ |
Meganiese werkverrigting
Drukrigting | Toetsstandaard | Data |
Trekkrag | ISO 527 | 62MPA |
Verlenging by pouse | ISO 527 | 1,92% |
Buigsterkte | ISO 178 | 85MPA |
Buigmodulus | ISO 178 | 3050MPA |
Charpy impaksterkte met kerf | ISO 179 | 6.85kj/㎡ |
Charpy Impact Strengths sonder gekerfde | ISO 179 | 20.85kj/㎡ |