Průměr: | |
---|---|
Hmotnost každého role: | |
Dostupnost: | |
Snadné tisk : Stejně jako běžný PLA, PLA+ se snadno tiskne. Nevyžaduje vyhřívané postel, i když lze použít pro lepší adhezi. PLA+ je také méně náchylná k deformaci a nevyžaduje uzavřenou tiskárnu, na rozdíl od temperamentnějších vláken, jako je ABS.
Biodegradabilita : PLA+ si zachovává ekologickou povahu standardní PLA, protože je stále odvozena z obnovitelných zdrojů, jako je kukuřičný škrob nebo cukrová třtina. Avšak vzhledem k přidaným modifikátorům může degradace ve srovnání s čistým PLA trvat déle.
Nízký zápach : Podobně jako běžný PLA, PLA+ produkuje minimální zápach během tisku, což z něj dělá dobrou volbu pro vnitřní použití.
Všestranné použití : PLA+ lze použít pro širokou škálu aplikací, od jednoduchých dekorativních objektů až po složitější funkční mechanické části.
Podporuje komplexní modely : PLA+ je díky snadnému tisku skvělý pro výrobu modelů se složitými detaily, včetně převisů, jemných struktur a složitých geometrií.
Náklady : PLA+ je obvykle dražší než běžná PLA kvůli dodatečným materiálem a výrobním procesům zapojeným do zvyšování jeho vlastností.
Nižší tepelná odolnost než jiné materiály : Zatímco PLA+ je tepelně odolnější než běžná PLA, stále není ideální pro aplikace, které budou vystaveny vysokým teplotám. U projektů vyžadujících vyšší tepelnou odolnost jsou materiály jako PETG, ABS nebo nylon lepší možnosti.
Menší konzistence napříč značkami : Protože každý výrobce má jiný vzorec pro PLA+, výkon a vlastnosti se mohou lišit od značky ke značce. Je důležité otestovat konkrétní vlákna, aby se zajistilo, že splňují požadované standardy pro váš projekt. Aliz 3D Filament Pla Plus je dobrá volba.
Snadné tisk : Stejně jako běžný PLA, PLA+ se snadno tiskne. Nevyžaduje vyhřívané postel, i když lze použít pro lepší adhezi. PLA+ je také méně náchylná k deformaci a nevyžaduje uzavřenou tiskárnu, na rozdíl od temperamentnějších vláken, jako je ABS.
Biodegradabilita : PLA+ si zachovává ekologickou povahu standardní PLA, protože je stále odvozena z obnovitelných zdrojů, jako je kukuřičný škrob nebo cukrová třtina. Avšak vzhledem k přidaným modifikátorům může degradace ve srovnání s čistým PLA trvat déle.
Nízký zápach : Podobně jako běžný PLA, PLA+ produkuje minimální zápach během tisku, což z něj dělá dobrou volbu pro vnitřní použití.
Všestranné použití : PLA+ lze použít pro širokou škálu aplikací, od jednoduchých dekorativních objektů až po složitější funkční mechanické části.
Podporuje komplexní modely : PLA+ je díky snadnému tisku skvělý pro výrobu modelů se složitými detaily, včetně převisů, jemných struktur a složitých geometrií.
Náklady : PLA+ je obvykle dražší než běžná PLA kvůli dodatečným materiálem a výrobním procesům zapojeným do zvyšování jeho vlastností.
Nižší tepelná odolnost než jiné materiály : Zatímco PLA+ je tepelně odolnější než běžná PLA, stále není ideální pro aplikace, které budou vystaveny vysokým teplotám. U projektů vyžadujících vyšší tepelnou odolnost jsou materiály jako PETG, ABS nebo nylon lepší možnosti.
Menší konzistence napříč značkami : Protože každý výrobce má jiný vzorec pro PLA+, výkon a vlastnosti se mohou lišit od značky ke značce. Je důležité otestovat konkrétní vlákna, aby se zajistilo, že splňují požadované standardy pro váš projekt. Aliz 3D Filament Pla Plus je dobrá volba.
Parametry tisku
Popis | Data | Desciption | Data |
Teplota trysky | 190- 230℃ | Teplota vyhřívané postele | 40-60 ℃ |
Průměr trysky | ≥ 0,4 mm | Tisková platforma | Přidejte lepidlo podle materiálů |
Rychlost tisku | 40-300 mm/s | Chladicí ventilátor | Na |
Vhodné pro všechny 3D tiskárny FDM / 3D tiskové stroje |
Fyzikální vlastnosti
Vlastnosti | Metoda testování | Hodnota |
Hustota | ISO 1183-1 | 1,22g/cm3 |
Index toku taveniny | ISO 1133 | 15g/10min |
Tepelný výkon
Vlastnosti | Metoda testování | Hodnota | |
Skleněná transsice | ISO11357 | 110 ℃ | |
Teplota tání | ISO11357 | 155 ℃ | |
Teplota rozkladu | / | 375 ℃ | |
Vicat Změkčení teploty | ISO306 | / | |
Teplota zkreslení tepla | ISO 72 | 0,45 MPA/56 ℃ 1,80 MPA/53,6 ℃ |
Mechanický výkon
Směr tisku | Testování standardu | Data |
Pevnost v tahu | ISO 527 | 62MPA |
Prodloužení při přestávce | ISO 527 | 1,92% |
Síla ohybu | ISO 178 | 85MPA |
Ohybový modul | ISO 178 | 3050MPA |
Síla nárazu charpy s vroubením | ISO 179 | 6,85Kj/㎡ |
Síla nárazu charpy bez zaujměte | ISO 179 | 20,85KJ/㎡ |
Parametry tisku
Popis | Data | Desciption | Data |
Teplota trysky | 190- 230℃ | Teplota vyhřívané postele | 40-60 ℃ |
Průměr trysky | ≥ 0,4 mm | Tisková platforma | Přidejte lepidlo podle materiálů |
Rychlost tisku | 40-300 mm/s | Chladicí ventilátor | Na |
Vhodné pro všechny 3D tiskárny FDM / 3D tiskové stroje |
Fyzikální vlastnosti
Vlastnosti | Metoda testování | Hodnota |
Hustota | ISO 1183-1 | 1,22g/cm3 |
Index toku taveniny | ISO 1133 | 15g/10min |
Tepelný výkon
Vlastnosti | Metoda testování | Hodnota | |
Skleněná transsice | ISO11357 | 110 ℃ | |
Teplota tání | ISO11357 | 155 ℃ | |
Teplota rozkladu | / | 375 ℃ | |
Vicat Změkčení teploty | ISO306 | / | |
Teplota zkreslení tepla | ISO 72 | 0,45 MPA/56 ℃ 1,80 MPA/53,6 ℃ |
Mechanický výkon
Směr tisku | Testování standardu | Data |
Pevnost v tahu | ISO 527 | 62MPA |
Prodloužení při přestávce | ISO 527 | 1,92% |
Síla ohybu | ISO 178 | 85MPA |
Ohybový modul | ISO 178 | 3050MPA |
Síla nárazu charpy s vroubením | ISO 179 | 6,85Kj/㎡ |
Síla nárazu charpy bez zaujměte | ISO 179 | 20,85KJ/㎡ |