tilgængelighed: | |
---|---|
Når det kommer til 3D -udskrivning, er det afgørende at vælge det rigtige materiale, og at forstå, hvordan PLA -marmor sammenlignes med andre populære 3D -udskrivningsmaterialer, kan hjælpe dig med at tage en informeret beslutning.
Sammenlignet med ABS (acrylonitrile butadiene styren) har PLA -marmor flere forskellige forskelle. ABS har et højere smeltepunkt, normalt omkring 220 - 260 ° C, som kræver en opvarmet printbed og en lukket 3D -printer for at forhindre fordrejning. I modsætning hertil har PLA -marmor et lavere smeltepunkt, typisk mellem 180 - 220 ° C, hvilket gør det lettere at udskrive på et bredere interval på 3D -printere uden behov for komplekse opvarmningsopsætninger. Med hensyn til styrke er ABS generelt mere holdbar og varmebestandig, men PLA -marmor tilbyder tilstrækkelig styrke til mange anvendelser, især dem, der ikke kræver eksponering for høje temperaturer. Derudover udsender ABS en stærk lugt, når den opvarmes, mens PLA -marmor har en relativt mild lugt, hvilket gør den mere velegnet til indendørs brug.
Et andet almindeligt 3D -udskrivningsmateriale er PETG (polyethylen terephthalat glycol - modificeret). PETG er kendt for sin fremragende kemiske modstand og påvirkningsstyrke. Det har også god lag vedhæftning og er mindre tilbøjelig til at fordrive sammenlignet med ABS. PLA -marmor har imidlertid en glattere overfladefinish lige ud af printeren, som kan foretrækkes til dekorative projekter. PETG -filamenter kan være vanskeligere at udskrive med, da de kræver præcis temperaturkontrol og kan være mere følsomme over for fugt. PLA -marmor er på den anden side mere tilgivende med hensyn til udskrivningsbetingelser, hvilket gør det til et bedre valg for begyndere.
Nylon er et stærkt og fleksibelt 3D -udskrivningsmateriale. Det har høj trækstyrke og slidbestandighed, hvilket gør den velegnet til funktionelle dele såsom gear og lejer. Imidlertid er nylon vanskeligere at udskrive på grund af dets høje smeltepunkt og tendens til at absorbere fugt fra luften. PLA -marmor, selvom den ikke er så stærk eller fleksibel som nylon, er meget lettere at håndtere og udskrive. Det er en fantastisk mulighed for at oprette dekorative genstande, prototyper og små skala -modeller, hvor ekstrem styrke og fleksibilitet ikke er de primære krav.
Sammenfattende har hvert 3D -udskrivningsmateriale sine egne styrker og svagheder. PLA -marmor skiller sig ud for sin brugervenlighed, smukke æstetiske og relativt lave omkostninger, hvilket gør det til et populært valg for en lang række 3D -udskrivningsprojekter, især dem, der fokuserer på æstetik og enkelhed.
Når det kommer til 3D -udskrivning, er det afgørende at vælge det rigtige materiale, og at forstå, hvordan PLA -marmor sammenlignes med andre populære 3D -udskrivningsmaterialer, kan hjælpe dig med at tage en informeret beslutning.
Sammenlignet med ABS (acrylonitrile butadiene styren) har PLA -marmor flere forskellige forskelle. ABS har et højere smeltepunkt, normalt omkring 220 - 260 ° C, som kræver en opvarmet printbed og en lukket 3D -printer for at forhindre fordrejning. I modsætning hertil har PLA -marmor et lavere smeltepunkt, typisk mellem 180 - 220 ° C, hvilket gør det lettere at udskrive på et bredere interval på 3D -printere uden behov for komplekse opvarmningsopsætninger. Med hensyn til styrke er ABS generelt mere holdbar og varmebestandig, men PLA -marmor tilbyder tilstrækkelig styrke til mange anvendelser, især dem, der ikke kræver eksponering for høje temperaturer. Derudover udsender ABS en stærk lugt, når den opvarmes, mens PLA -marmor har en relativt mild lugt, hvilket gør den mere velegnet til indendørs brug.
Et andet almindeligt 3D -udskrivningsmateriale er PETG (polyethylen terephthalat glycol - modificeret). PETG er kendt for sin fremragende kemiske modstand og påvirkningsstyrke. Det har også god lag vedhæftning og er mindre tilbøjelig til at fordrive sammenlignet med ABS. PLA -marmor har imidlertid en glattere overfladefinish lige ud af printeren, som kan foretrækkes til dekorative projekter. PETG -filamenter kan være vanskeligere at udskrive med, da de kræver præcis temperaturkontrol og kan være mere følsomme over for fugt. PLA -marmor er på den anden side mere tilgivende med hensyn til udskrivningsbetingelser, hvilket gør det til et bedre valg for begyndere.
Nylon er et stærkt og fleksibelt 3D -udskrivningsmateriale. Det har høj trækstyrke og slidbestandighed, hvilket gør den velegnet til funktionelle dele såsom gear og lejer. Imidlertid er nylon vanskeligere at udskrive på grund af dets høje smeltepunkt og tendens til at absorbere fugt fra luften. PLA -marmor, selvom den ikke er så stærk eller fleksibel som nylon, er meget lettere at håndtere og udskrive. Det er en fantastisk mulighed for at oprette dekorative genstande, prototyper og små skala -modeller, hvor ekstrem styrke og fleksibilitet ikke er de primære krav.
Sammenfattende har hvert 3D -udskrivningsmateriale sine egne styrker og svagheder. PLA -marmor skiller sig ud for sin brugervenlighed, smukke æstetiske og relativt lave omkostninger, hvilket gør det til et populært valg for en lang række 3D -udskrivningsprojekter, især dem, der fokuserer på æstetik og enkelhed.
Udskrivningsparametre
Beskrivelse | Data | Desciption | Data |
Dysetemperatur | 190- 230℃ | Opvarmet sengetemperatur | 50-60 ℃ |
Udskrivningsplatformmateriale | Blødt magnetisk klistermærke | Trykplatformoverfladebehandling | Ingen behandling kræves |
Sparationsafstand | 0,4-0,6 | Tilbagetrækningsafstand | 1 mm |
Miljøtemperatur | Stuetemperatur | Tilbagetrækningshastighed | 50 mm/s |
Anbefalet supportmateriale | Pva | Tørringstemperatur | 50 ℃ |
Udskrivningshastighed | 40--250 mm/s | Køleventilator | 100% |
Velegnet til alle FDM 3D -printere / 3D -udskrivningsmaskiner |
Fysiske egenskaber
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
Densitet |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1,25 g/cm3 |
Smeltestrømsindeks |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9g/10min |
Flammeegenskaber
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
Flammehæmning | UL94 |
@1,5 mm HB |
Termisk præstation
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
|
Glasoverføring | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60,9 ℃ | |
Smeltetemperatur | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Nedbrydningstemperatur | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Kafficient af termisk ekspansion | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛( M · ℃) |
|
Krympende procentdel | ASTM D955 |
@23 ℃ 0,1-0,3% | |
Vicat blødgøringstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Varmeforvrængningstemperatur |
ASTM D648 |
0,45MPa/53 ℃ |
Mekanisk ydeevne
Udskrivningsretning |
Test standard |
Data |
Trækstyrke |
ASTM D638 |
@50mm/min 60,6MPa |
Forlængelse ved pause |
ASTM D638 |
@50mm/min 6,3% |
Bøjningsstyrke |
ASTM D790 |
@2mm/min 65mpa |
Bøjningsmodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895mpa |
Charpy påvirkningsstyrke med hakket |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Ung modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760mpa |
Kemisk modstand
Punkt |
Grad |
Svage syrer påvirker PH3-6 |
God |
Stærke syrer påvirker pH < 3 |
Dårlig |
Svag base påvirker PH8-10 |
God |
Stærk base påvirker pH > 10 |
Dårlig |
Deioniseret vand |
God |
Athylalkohol | Gennemsnit |
Acetone | Dårlig |
Benzin | God |
Ether |
God |
Udskrivningsparametre
Beskrivelse | Data | Desciption | Data |
Dysetemperatur | 190- 230℃ | Opvarmet sengetemperatur | 50-60 ℃ |
Udskrivningsplatformmateriale | Blødt magnetisk klistermærke | Trykplatformoverfladebehandling | Ingen behandling kræves |
Sparationsafstand | 0,4-0,6 | Tilbagetrækningsafstand | 1 mm |
Miljøtemperatur | Stuetemperatur | Tilbagetrækningshastighed | 50 mm/s |
Anbefalet supportmateriale | Pva | Tørringstemperatur | 50 ℃ |
Udskrivningshastighed | 40--250 mm/s | Køleventilator | 100% |
Velegnet til alle FDM 3D -printere / 3D -udskrivningsmaskiner |
Fysiske egenskaber
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
Densitet |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1,25 g/cm3 |
Smeltestrømsindeks |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9g/10min |
Flammeegenskaber
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
Flammehæmning | UL94 |
@1,5 mm HB |
Termisk præstation
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
|
Glasoverføring | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60,9 ℃ | |
Smeltetemperatur | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Nedbrydningstemperatur | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Kafficient af termisk ekspansion | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛( M · ℃) |
|
Krympende procentdel | ASTM D955 |
@23 ℃ 0,1-0,3% | |
Vicat blødgøringstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Varmeforvrængningstemperatur |
ASTM D648 |
0,45MPa/53 ℃ |
Mekanisk ydeevne
Udskrivningsretning |
Test standard |
Data |
Trækstyrke |
ASTM D638 |
@50mm/min 60,6MPa |
Forlængelse ved pause |
ASTM D638 |
@50mm/min 6,3% |
Bøjningsstyrke |
ASTM D790 |
@2mm/min 65mpa |
Bøjningsmodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895mpa |
Charpy påvirkningsstyrke med hakket |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Ung modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760mpa |
Kemisk modstand
Punkt |
Grad |
Svage syrer påvirker PH3-6 |
God |
Stærke syrer påvirker pH < 3 |
Dårlig |
Svag base påvirker PH8-10 |
God |
Stærk base påvirker pH > 10 |
Dårlig |
Deioniseret vand |
God |
Athylalkohol | Gennemsnit |
Acetone | Dårlig |
Benzin | God |
Ether |
God |