Du er her: Hjem » Andre » 3D -printerfilament » PLA » Pla Basic 3D -printerfilament
PLA Basic 3D Printing filament PLA Basic 3D Printing filament
PLA Basic 3D Printing filament PLA Basic 3D Printing filament
PLA Basic 3D -printerfilament PLA Basic 3D -printerfilament
PLA Basic 3D -printerfilament PLA Basic 3D -printerfilament
PLA Basic 3D -printerfilament PLA Basic 3D -printerfilament
PLA Basic 3D Printing filament PLA Basic 3D Printing filament

Indlæsning

PLA Basic 3D -printerfilament

Del til:
Facebook -delingsknap
Twitter -delingsknap
Linjedelingsknap
WeChat -delingsknap
LinkedIn -delingsknap
Pinterest -delingsknap
Whatsapp -delingsknap
Kakao -delingsknap
Snapchat -delingsknap
Sharethis delingsknap
Sammenlignet med traditionel PLA forbedrer Aliz PLA -basis påvirkningsmodstand (hærdning); Højbindingsstyrke (ekstraordinær lagadhæsion); Ikke let at tegne og streng ved udskrivning; Forøget levetid for servicecyklus: Den bionedbrydelige cyklus af PLA blev forsinket).
 
Diameter: 1,75 mm/2,85 mm
Vægt af hver rulle: 1 kg/2,5 kg
Farve:
Tilgængelighed:
Sammenlignet med traditionel PLA har PLA+ af FDM 3D -udskrivningsfilamenter en forbedret fluiditet, så dens påvirkningsmodstand fungerer meget godt. PLA+ er en modificeret PLA, der er påvirkende resistent, hvis sejhed og holdbarhed er blevet forbedret uden at påvirke dens fremragende udskrivningsydelse, mens fordele ved PLA er bevaret. Takket være sin lave snavs og høje nøjagtighed har PLA+ en glattere overflade, der gør det muligt at bruge den i praktisk anvendelse, hvor der er behov for højere stivhed.
 
Nøglefunktioner
  • Alternativer til styrenbaserede materialer.
    Oprettet med skitse.
    形状 Oprettet med skitse.
    I modsætning til styrenderivater, der frigiver flygtige organiske forbindelser (VOC'er) og kræver ventilerede miljøer, er PLA-basis formuleret med 100% bio-sourced polymerer afledt af majsstivelse eller sukkerrør. Det eliminerer sundhedsrisici forbundet med styreneksponering (f.eks. Respiratorisk irritation), mens den opretholder sammenlignelig mekanisk ydeevne. Dette tilpasser sig globale bæredygtighedsinitiativer som EU's engangsplastdirektiv, der tilbyder en kulstofneutral løsning med 68% lavere drivhusgasemissioner under produktionen sammenlignet med oliebaserede alternativer.
  • Perfekte trykoverflader.
    Oprettet med skitse.
    形状 Oprettet med skitse.
    PLA-basis integrerer nano-niveau overflademodifikatorer, der reducerer laglinjer til <5μm ruhed (vs. standard PLAs 15-20μm), hvilket opnår nær injektionsformede finish. Den proprietære blanding minimerer 'Orange Peel ' -tekstur og Z-søm synlighed gennem kontrolleret krystallisation. Dette er ideelt til forbrugerprodukter til slutbrug (f.eks. Bærbare enheder) og visuelle prototyper, der kræver klar til malingsoverflader uden slibning. Printere med ekstrudere af direkte drev kan yderligere udnytte sin lavviskositetsstrøm ved 210 ° C for at replikere blanke, UV-resistente overflader, der ligner plastik af bilkvalitet.
  • Højere sejhed og adhæsion af lag.
    Oprettet med skitse.
    形状 Oprettet med skitse.
    PLA Basics hybrid -copolymermatrix øger mellemlagsbindingsstyrken med 200% (målt via ASTM D638 trækforsøg) og når 58MPa sammenlignet med standard PLA's 19MPa. Impact Resistance (ASTM D256) forbedres til 12 kJ/m² (vs. PLA's 3 kJ/m²), hvilket muliggør funktionelle dele som SNAP-fit-kabinetter eller robotfugkomponenter til at modstå cyklisk belastning. Den modificerede polymerkædestruktur forhindrer delaminering under stress, selv i miljøer med lav temperatur (-10 ° C).
  • Høj stivhed.
    Oprettet med skitse.
    形状 Oprettet med skitse.
    Høj stivhed, god sejhed, let at farve, varmebestandig og fremragende påvirkningsstyrke og mekaniske egenskaber.
  • Ikke at bryde, selv sejhed øges, eller bøjningen er hyppig.
    Oprettet med skitse.
    形状 Oprettet med skitse.
    Det vil ikke bryde, selv sejhed øges, eller bøjningen er hyppig. Glat indgående materialer under trykning sikrer stabil udskrivning, selv i lang tid at arbejde.
  • Højere omfattende ejendom og omkostningsydelse.
    Oprettet med skitse.
    形状 Oprettet med skitse.
    Det modificeres baseret på PLA med en højere omfattende ejendom og omkostningsydelse.
  • Højere sejhed af påvirkningsstyrke.
    Oprettet med skitse.
    形状 Oprettet med skitse.
    Højere sejhed af påvirkningsstyrke, bedre varmestabilitet og lavere indpakningshastighed end almindelig PLA.
  • Bevar alle fordele ved PLA.
    Oprettet med skitse.
    形状 Oprettet med skitse.
    Opgraderet træk gør det ikke let at bryde; Opgraderet fusion gør det muligt at være finere; Opgraderet temperatur sikrer kvaliteten mere tabel; Opgraderede materialer yderligere miljøvenlighed.
PLA Basic vs Traditional PLA
PLA+ og PLA deler den samme miljøvenlige formulering, men PLA+ har optimeret sin lagadhæsion og integreret styrke, samt mere plettering.
Konsekvensmodstand
Traditionel PLA har en tendens til at være sprød, hvilket begrænser brugen i funktionelle applikationer, hvor sejhed er nødvendig. PLA -grundlæggende adresserer denne begrænsning med ekstra fleksibilitet og modstandsdygtighed, hvilket gør den mere velegnet til dele, der kræver sejhed, såsom mekaniske komponenter eller genstande, der er underlagt hyppig håndtering.
Let at udskrive
Både PLA-grundlæggende og traditionelle PLA deler de samme brugervenlige udskrivningskarakteristika, herunder lav skæv, god seng vedhæftning og kompatibilitet med de fleste 3D-printere. PLA Basic kræver ikke nogen specielle justeringer af printerindstillingerne, hvilket gør det lige så let at arbejde med som almindelig PLA.
Anvendelsesområde
Mens almindelig PLA ofte bruges til prototyper, dekorative genstande og applikationer med lav effekt, udvider PLA-basis brugssager til at omfatte ** funktionelle dele **, der kræver mere sejhed, såsom værktøjer, indhegninger eller komponenter til udendørs eller mekanisk brug.
Anvendelser af PLA -basis
________________________________
 
PLA Basic er et fremragende valg for dem, der har brug for den lette udskrivning, som PLA tilbyder, men med den ekstra fordel ved forbedret påvirkningsmodstand. Uanset om du er en producent, der ønsker at skabe mere funktionelle dele eller en professionel prototype hårdere komponenter, åbner PLA Basic en række nye muligheder uden at ofre den trykte kvalitet og brugervenlighed, som Standard PLA er kendt for.

Mekaniske egenskaber

Ejendom

Testmetode

T esting tilstand

Injektionsstøbning typisk værdi

3D -udskrivning XY Axis Typisk værdi

3D -udskrivning Z Axis Typisk værdi

Enhed

Trækstyrke

ISO 527

50 mm/min

63.33

34,74 ± 4

30,34 ± 4

MPA

Forlængelse ved pause

ISO 527

50 mm/min

3.31

5,18 ± 1

1,6 ± 0,2

Beholdende

Trækmodul

ISO 527

50 mm/min

2408.34

2200,4 ± 100

2057,5 ± 100

MPA

Bøjningsstyrke

ISO 178

2 mm/min

91.04

58,36 ± 4

44,31 ± 4

MPA

Bøjningsmodul

ISO 178

2 mm/min

3646.67

2326,67 ± 100

2057,5 ± 100

MPA

Charpy påvirkningsstyrke

ISO 179

23 ℃

24.73

18 ± 2

7,54 ± 1

KJ/㎡

Izod påvirkningsstyrke

ISO 180

23 ℃

18.1

12,66 ± 2

6,44 ± 1

KJ/㎡


Fysiske egenskaber

Ejendom

Testmetode

Testtilstand

Typisk værdi

Enhed

Densitet

ISO 1183

Nedsænkning

1.17

g/cm3

Meltestrømningsindeks (MFR)

ISO 1133

210 ℃/2.16 kg

2-7

g/10 min




Fugtabsorption


Ejendom

Testmetode

Testtilstand

Injektionsstøbning typisk værdi

3D -udskrivning af typisk værdi

Enhed

Fugtabsorption

ISO 62

50%rh*23 ℃

0.5

0.6

Beholdende





Kemiske egenskaber


Ejendom

Testresultat

Svag syremodstand

Ikke modstandsdygtig

Stærk sur modstand

Ikke modstandsdygtig

Svag basismodstand

Ikke modstandsdygtig

Stærk basismodstand

Ikke modstandsdygtig

Organisk opløsningsmodstand

Ikke modstandsdygtig


Termiske egenskaber


Ejendom

Testmetode

Testtilstand

Injektionsstøbning typisk værdi

3D -udskrivning XY Axis Typisk værdi

3D -udskrivning Z Axis Typisk værdi

Enhed

Glasovergangstemperatur

DSC

10 ℃/min

65.5

Krystallisationstemperatur

DSC

10 ℃/min

107.7

Smeltepunkt

DSC

10 ℃/min

147.8

Forvrængstemperatur

TGA

20 ℃/min

N/a

Varmeforvrængningstemperatur

ISO 75

0,45MPa

57.6

55.3

56.6

Varmeforvrængningstemperatur

ISO 75

1,8MPa

56.5

54.8

52.4

Vicat blødgøringstemperatur

ISO 306

50 ℃/10n

61.6

59.6

60


Anbefalede 3D -udskrivningsparametre


*Baseret på 0,4 mm dyse. Udskrivningsbetingelser kan variere med forskellige dysediametre

Udskrivningstemperatur

210-230 (℃)

Sengetemperatur

50-60 (℃)

Væglag

2 lag

Øverste og nederste lag

4 lag

Udfyld

100%

Omgivelsestemperatur

25 ℃

Køleventilator

0-10%

Udskrivningshastighed

30 - 50 (mm/s)

Dysediameter

0,4 mm


3DPrinting faktiske parametre

*Alle prøver skal efterlades ved stuetemperatur i 24 timer inden test. Parametrene er baseret på Bambulab P1S 3D -printeren.

Udskrivningstemperatur

220 (℃)

Sengetemperatur

55 (℃)

Væglag

2 lag

Øverste og nederste lag

4 lag

Udfyld

100%

Omgivelsestemperatur

25 ℃

Køleventilator

10%

Udskrivningshastighed

50 (mm/s)

Dysediameter

0,4 mm



Tidligere: 
Næste: 
Forespørgsel
Jiangyin Longshan Synthetic Materials Co., Ltd. er et modificeret plastfirma, der integrerer F&U, produktion og salg, der er specialiseret i udvikling af mellemstore og avancerede modificerede materialer.

Sociale medier

Hurtige links

Copyright © 2024 Jiangyin Longshan Synthetic Materials Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.  Sitemap   understøttet af leadong.com  Privatlivspolitik