| Tilgængelighed: | |
|---|---|
Når det kommer til 3D-print, er det afgørende at vælge det rigtige materiale, og at forstå hvordan PLA Marble sammenligner sig med andre populære 3D-printmaterialer kan hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning.
Sammenlignet med ABS (Acrylonitril Butadien Styrene) har PLA Marble flere tydelige forskelle. ABS har et højere smeltepunkt, normalt omkring 220 - 260°C, hvilket kræver en opvarmet printleje og en lukket 3D-printer for at forhindre vridning. I modsætning hertil har PLA Marble et lavere smeltepunkt, typisk mellem 180 - 220°C, hvilket gør det nemmere at printe på et bredere udvalg af 3D-printere uden behov for komplekse opvarmningsopsætninger. Med hensyn til styrke er ABS generelt mere holdbart og varmebestandigt, men PLA Marble tilbyder tilstrækkelig styrke til mange applikationer, især dem, der ikke kræver udsættelse for høje temperaturer. Derudover udsender ABS en stærk lugt ved opvarmning, mens PLA Marble har en relativt mild lugt, hvilket gør den mere velegnet til indendørs brug.
Et andet almindeligt 3D-printmateriale er PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol - modificeret). PETG er kendt for sin fremragende kemikalieresistens og slagstyrke. Den har også god vedhæftning af lag og er mindre tilbøjelig til at vride sig sammenlignet med ABS. PLA Marble har dog en glattere overfladefinish lige ud af printeren, hvilket kan foretrækkes til dekorative projekter. PETG filamenter kan være sværere at printe med, da de kræver præcis temperaturkontrol og kan være mere følsomme over for fugt. PLA Marble, på den anden side, er mere tilgivende med hensyn til trykforhold, hvilket gør det til et bedre valg for begyndere.
Nylon er et stærkt og fleksibelt 3D-printmateriale. Den har høj trækstyrke og slidstyrke, hvilket gør den velegnet til funktionelle dele såsom gear og lejer. Nylon er dog sværere at printe på grund af dets høje smeltepunkt og tendens til at absorbere fugt fra luften. PLA-marmor er, selvom den ikke er så stærk eller fleksibel som nylon, meget lettere at håndtere og printe. Det er en fantastisk mulighed for at skabe dekorative genstande, prototyper og små modeller, hvor ekstrem styrke og fleksibilitet ikke er de primære krav.
Sammenfattende har hvert 3D-printmateriale sine egne styrker og svagheder. PLA Marble skiller sig ud for sin brugervenlighed, smukke æstetik og relativt lave omkostninger, hvilket gør det til et populært valg til en lang række 3D-printprojekter, især dem, der fokuserer på æstetik og enkelhed.

Når det kommer til 3D-print, er det afgørende at vælge det rigtige materiale, og at forstå hvordan PLA Marble sammenligner sig med andre populære 3D-printmaterialer kan hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning.
Sammenlignet med ABS (Acrylonitril Butadien Styrene) har PLA Marble flere tydelige forskelle. ABS har et højere smeltepunkt, normalt omkring 220 - 260°C, hvilket kræver en opvarmet printleje og en lukket 3D-printer for at forhindre vridning. I modsætning hertil har PLA Marble et lavere smeltepunkt, typisk mellem 180 - 220°C, hvilket gør det nemmere at printe på et bredere udvalg af 3D-printere uden behov for komplekse opvarmningsopsætninger. Med hensyn til styrke er ABS generelt mere holdbart og varmebestandigt, men PLA Marble tilbyder tilstrækkelig styrke til mange applikationer, især dem, der ikke kræver udsættelse for høje temperaturer. Derudover udsender ABS en stærk lugt ved opvarmning, mens PLA Marble har en relativt mild lugt, hvilket gør den mere velegnet til indendørs brug.
Et andet almindeligt 3D-printmateriale er PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol - modificeret). PETG er kendt for sin fremragende kemikalieresistens og slagstyrke. Den har også god vedhæftning af lag og er mindre tilbøjelig til at vride sig sammenlignet med ABS. PLA Marble har dog en glattere overfladefinish lige ud af printeren, hvilket kan foretrækkes til dekorative projekter. PETG filamenter kan være sværere at printe med, da de kræver præcis temperaturkontrol og kan være mere følsomme over for fugt. PLA Marble, på den anden side, er mere tilgivende med hensyn til trykforhold, hvilket gør det til et bedre valg for begyndere.
Nylon er et stærkt og fleksibelt 3D-printmateriale. Den har høj trækstyrke og slidstyrke, hvilket gør den velegnet til funktionelle dele såsom gear og lejer. Nylon er dog sværere at printe på grund af dets høje smeltepunkt og tendens til at absorbere fugt fra luften. PLA-marmor er, selvom den ikke er så stærk eller fleksibel som nylon, meget lettere at håndtere og printe. Det er en fantastisk mulighed for at skabe dekorative genstande, prototyper og små modeller, hvor ekstrem styrke og fleksibilitet ikke er de primære krav.
Sammenfattende har hvert 3D-printmateriale sine egne styrker og svagheder. PLA Marble skiller sig ud for sin brugervenlighed, smukke æstetik og relativt lave omkostninger, hvilket gør det til et populært valg til en lang række 3D-printprojekter, især dem, der fokuserer på æstetik og enkelhed.

Udskrivningsparametre
| Beskrivelse | Data | Beskrivelse | Data |
| Dysetemperatur | 190— 230℃ | Opvarmet seng Temperatur | 50-60 ℃ |
| Materiale til udskrivningsplatform | Blødt magnetisk klistermærke | Udskrivningsplatform overfladebehandling | Ingen behandling påkrævet |
| Bundværdi Sparation Distance | 0,4-0,6 | Tilbagetrækningsafstand | 1 mm |
| Omgivelsestemperatur | Stuetemperatur | Tilbagetrækningshastighed | 50 mm/s |
| Anbefalet støttemateriale | PVA | Tørretemperatur | 50 ℃ |
| Udskrivningshastighed | 40--250 mm/s | Køleventilator | 100 % |
| Velegnet til alle FDM 3D-printere / 3D-printere | |||
Fysiske egenskaber
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
Tæthed |
ASTM D792 |
@23℃ 1,25g/cm3 |
Smeltestrømsindeks |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9 g/10 min |
Flamme egenskaber
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
| Flammehæmning | UL94 |
@1,5 mm HB |
Termisk ydeevne
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
|
| Glasovergang | ASTM D7426 | @10℃/min 60,9℃ | |
| Smeltetemperatur | ASTM D7426 | @10℃/min 164℃ | |
| Nedbrydningstemperatur | ASTM E2402 | @20℃/min ≥364℃ | |
| Cofficient af termisk ekspansion | ASTM E831 |
101×10-06 ㎛(m· ℃) |
|
| Krympende procent | ASTM D955 |
@23℃ 0,1-0,3 % | |
| Vicat blødgøringstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/t 54 ℃ | |
Varmeforvrængningstemperatur |
ASTM D648 |
0,45Mpa/53℃ |
|
Mekanisk ydeevne
Udskrivningsretning |
Teststandard |
Data |
Trækstyrke |
ASTM D638 |
@50mm/min 60,6Mpa |
Forlængelse ved brud |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6,3 % |
Bøjestyrke |
ASTM D790 |
@2mm/min 65Mpa |
Bøjningsmodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895Mpa |
Charpy stødstyrke med kærv |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Ung modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760Mpa |
Kemisk resistens
Punkt |
Grad |
Svage syrer påvirker pH3-6 |
God |
Stærke syrer påvirker pH<3 |
Dårlig |
Svag basepåvirkning pH8-10 |
God |
Stærk basepåvirkning pH>10 |
Dårlig |
Deioniseret vand |
God |
| Athylalkohol | Gennemsnit |
| Acetone | Dårlig |
| Benzin | God |
Ether |
God |
Udskrivningsparametre
| Beskrivelse | Data | Beskrivelse | Data |
| Dysetemperatur | 190— 230℃ | Opvarmet seng Temperatur | 50-60 ℃ |
| Materiale til udskrivningsplatform | Blødt magnetisk klistermærke | Udskrivningsplatform overfladebehandling | Ingen behandling påkrævet |
| Bundværdi Sparation Distance | 0,4-0,6 | Tilbagetrækningsafstand | 1 mm |
| Omgivelsestemperatur | Stuetemperatur | Tilbagetrækningshastighed | 50 mm/s |
| Anbefalet støttemateriale | PVA | Tørretemperatur | 50 ℃ |
| Udskrivningshastighed | 40--250 mm/s | Køleventilator | 100 % |
| Velegnet til alle FDM 3D-printere / 3D-printere | |||
Fysiske egenskaber
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
Tæthed |
ASTM D792 |
@23℃ 1,25g/cm3 |
Smeltestrømsindeks |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9 g/10 min |
Flamme egenskaber
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
| Flammehæmning | UL94 |
@1,5 mm HB |
Termisk ydeevne
Egenskaber |
Testmetode |
Værdi |
|
| Glasovergang | ASTM D7426 | @10℃/min 60,9℃ | |
| Smeltetemperatur | ASTM D7426 | @10℃/min 164℃ | |
| Nedbrydningstemperatur | ASTM E2402 | @20℃/min ≥364℃ | |
| Cofficient af termisk ekspansion | ASTM E831 |
101×10-06 ㎛(m· ℃) |
|
| Krympende procent | ASTM D955 |
@23℃ 0,1-0,3 % | |
| Vicat blødgøringstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/t 54 ℃ | |
Varmeforvrængningstemperatur |
ASTM D648 |
0,45Mpa/53℃ |
|
Mekanisk ydeevne
Udskrivningsretning |
Teststandard |
Data |
Trækstyrke |
ASTM D638 |
@50mm/min 60,6Mpa |
Forlængelse ved brud |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6,3 % |
Bøjestyrke |
ASTM D790 |
@2mm/min 65Mpa |
Bøjningsmodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895Mpa |
Charpy stødstyrke med kærv |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Ung modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760Mpa |
Kemisk resistens
Punkt |
Grad |
Svage syrer påvirker pH3-6 |
God |
Stærke syrer påvirker pH<3 |
Dårlig |
Svag basepåvirkning pH8-10 |
God |
Stærk basepåvirkning pH>10 |
Dårlig |
Deioniseret vand |
God |
| Athylalkohol | Gennemsnit |
| Acetone | Dårlig |
| Benzin | God |
Ether |
God |