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Wenn es um den 3D-Druck geht, ist die Wahl des richtigen Materials von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie wissen, wie PLA-Marmor im Vergleich zu anderen beliebten 3D-Druckmaterialien abschneidet, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen.
Im Vergleich zu ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) weist PLA-Marmor mehrere deutliche Unterschiede auf. ABS hat einen höheren Schmelzpunkt, normalerweise etwa 220–260 °C, was ein beheiztes Druckbett und einen geschlossenen 3D-Drucker erfordert, um ein Verziehen zu verhindern. Im Gegensatz dazu hat PLA-Marmor einen niedrigeren Schmelzpunkt, der typischerweise zwischen 180 und 220 °C liegt, was das Drucken auf einer größeren Auswahl an 3D-Druckern erleichtert, ohne dass komplexe Heizeinrichtungen erforderlich sind. In Bezug auf die Festigkeit ist ABS im Allgemeinen haltbarer und hitzebeständiger, PLA-Marmor bietet jedoch ausreichende Festigkeit für viele Anwendungen, insbesondere für solche, bei denen keine hohen Temperaturen ausgesetzt werden müssen. Darüber hinaus gibt ABS beim Erhitzen einen starken Geruch ab, während PLA-Marmor einen relativ milden Geruch hat, wodurch es besser für die Verwendung in Innenräumen geeignet ist.
Ein weiteres gängiges 3D-Druckmaterial ist PETG (Polyethylenterephthalatglycol – modifiziert). PETG ist für seine hervorragende chemische Beständigkeit und Schlagzähigkeit bekannt. Außerdem verfügt es über eine gute Schichthaftung und neigt im Vergleich zu ABS weniger zum Verziehen. Allerdings hat PLA-Marmor direkt nach dem Drucken eine glattere Oberflächenbeschaffenheit, die für dekorative Projekte bevorzugt werden kann. Das Drucken mit PETG-Filamenten kann schwieriger sein, da sie eine präzise Temperaturkontrolle erfordern und möglicherweise empfindlicher auf Feuchtigkeit reagieren. PLA-Marmor hingegen ist in Bezug auf die Druckbedingungen nachsichtiger und daher die bessere Wahl für Anfänger.
Nylon ist ein starkes und flexibles 3D-Druckmaterial. Es verfügt über eine hohe Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit und eignet sich daher für Funktionsteile wie Zahnräder und Lager. Allerdings ist Nylon aufgrund seines hohen Schmelzpunkts und seiner Neigung, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen, schwieriger zu bedrucken. PLA-Marmor ist zwar nicht so stark oder flexibel wie Nylon, lässt sich aber viel einfacher handhaben und bedrucken. Es ist eine großartige Option für die Herstellung von Dekorationsgegenständen, Prototypen und Kleinmodellen, bei denen extreme Festigkeit und Flexibilität nicht die Hauptanforderungen sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jedes 3D-Druckmaterial seine eigenen Stärken und Schwächen hat. PLA-Marmor zeichnet sich durch einfache Handhabung, schöne Ästhetik und relativ niedrige Kosten aus und ist daher eine beliebte Wahl für eine Vielzahl von 3D-Druckprojekten, insbesondere für solche, bei denen Ästhetik und Einfachheit im Vordergrund stehen.

Wenn es um den 3D-Druck geht, ist die Wahl des richtigen Materials von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie wissen, wie PLA-Marmor im Vergleich zu anderen beliebten 3D-Druckmaterialien abschneidet, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen.
Im Vergleich zu ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) weist PLA-Marmor mehrere deutliche Unterschiede auf. ABS hat einen höheren Schmelzpunkt, normalerweise etwa 220–260 °C, was ein beheiztes Druckbett und einen geschlossenen 3D-Drucker erfordert, um ein Verziehen zu verhindern. Im Gegensatz dazu hat PLA-Marmor einen niedrigeren Schmelzpunkt, der typischerweise zwischen 180 und 220 °C liegt, was das Drucken auf einer größeren Auswahl an 3D-Druckern erleichtert, ohne dass komplexe Heizeinrichtungen erforderlich sind. In Bezug auf die Festigkeit ist ABS im Allgemeinen haltbarer und hitzebeständiger, PLA-Marmor bietet jedoch ausreichende Festigkeit für viele Anwendungen, insbesondere für solche, bei denen keine hohen Temperaturen ausgesetzt werden müssen. Darüber hinaus gibt ABS beim Erhitzen einen starken Geruch ab, während PLA-Marmor einen relativ milden Geruch hat, wodurch es besser für die Verwendung in Innenräumen geeignet ist.
Ein weiteres gängiges 3D-Druckmaterial ist PETG (Polyethylenterephthalatglycol – modifiziert). PETG ist für seine hervorragende chemische Beständigkeit und Schlagzähigkeit bekannt. Außerdem verfügt es über eine gute Schichthaftung und neigt im Vergleich zu ABS weniger zum Verziehen. Allerdings hat PLA-Marmor direkt nach dem Drucken eine glattere Oberflächenbeschaffenheit, die für dekorative Projekte bevorzugt werden kann. Das Drucken mit PETG-Filamenten kann schwieriger sein, da sie eine präzise Temperaturkontrolle erfordern und möglicherweise empfindlicher auf Feuchtigkeit reagieren. PLA-Marmor hingegen ist in Bezug auf die Druckbedingungen nachsichtiger und daher die bessere Wahl für Anfänger.
Nylon ist ein starkes und flexibles 3D-Druckmaterial. Es verfügt über eine hohe Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit und eignet sich daher für Funktionsteile wie Zahnräder und Lager. Allerdings ist Nylon aufgrund seines hohen Schmelzpunkts und seiner Neigung, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen, schwieriger zu bedrucken. PLA-Marmor ist zwar nicht so stark oder flexibel wie Nylon, lässt sich aber viel einfacher handhaben und bedrucken. Es ist eine großartige Option für die Herstellung von Dekorationsgegenständen, Prototypen und Kleinmodellen, bei denen extreme Festigkeit und Flexibilität nicht die Hauptanforderungen sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jedes 3D-Druckmaterial seine eigenen Stärken und Schwächen hat. PLA-Marmor zeichnet sich durch einfache Handhabung, schöne Ästhetik und relativ niedrige Kosten aus und ist daher eine beliebte Wahl für eine Vielzahl von 3D-Druckprojekten, insbesondere für solche, bei denen Ästhetik und Einfachheit im Vordergrund stehen.

Druckparameter
| Beschreibung | Daten | Beschreibung | Daten |
| Düsentemperatur | 190— 230℃ | Beheizte Betttemperatur | 50-60 ℃ |
| Druckplattformmaterial | Weicher magnetischer Aufkleber | Oberflächenbehandlung der Druckplattform | Keine Verarbeitung erforderlich |
| Unterer Wert-Ersatzabstand | 0,4-0,6 | Rückzugsentfernung | 1mm |
| Umgebungstemperatur | Raumtemperatur | Auszahlungsgeschwindigkeit | 50 mm/s |
| Empfohlenes Unterstützungsmaterial | PVA | Trocknungstemperatur | 50℃ |
| Druckgeschwindigkeit | 40–250 mm/s | Lüfter | 100 % |
| Geeignet für alle FDM 3D-Drucker / 3D-Druckmaschinen | |||
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
Dichte |
ASTM D792 |
@23℃ 1,25g/cm3 |
Schmelzflussindex |
ASTM D1238 |
190℃/2,16kg 9g/10min |
Flammeneigenschaften
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
| Flammhemmung | UL94 |
@1,5 mm HB |
Wärmeleistung
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
|
| Glasübergang | ASTM D7426 | @10℃/min 60,9℃ | |
| Schmelztemperatur | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
| Zersetzungstemperatur | ASTM E2402 | @20℃/min ≥364℃ | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM E831 |
101×10-06 ㎛(m· ℃) |
|
| Schrumpfender Prozentsatz | ASTM D955 |
@23℃ 0,1–0,3 % | |
| Vicat-Erweichungstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Wärmeverformungstemperatur |
ASTM D648 |
0,45 MPa/53 ℃ |
|
Mechanische Leistung
Druckrichtung |
Prüfstandard |
Daten |
Zugfestigkeit |
ASTM D638 |
Bei 50 mm/min 60,6 MPa |
Bruchdehnung |
ASTM D638 |
@50mm/min 6,3% |
Biegefestigkeit |
ASTM D790 |
@2mm/min 65Mpa |
Biegemodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895Mpa |
Charpy-Schlagzähigkeit mit Kerbe |
ASTM D256 |
@3.2mm 33J/㎡ |
Junger Modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760Mpa |
Chemische Beständigkeit
Artikel |
Grad |
Schwache Säuren beeinflussen pH3-6 |
Gut |
Starke Säuren beeinflussen den pH-Wert <3 |
Arm |
Eine schwache Base beeinflusst den pH-Wert 8–10 |
Gut |
Starke Base beeinflusst pH > 10 |
Arm |
Entionisiertes Wasser |
Gut |
| Ethylalkohol | Durchschnitt |
| Aceton | Arm |
| Benzin | Gut |
Äther |
Gut |
Druckparameter
| Beschreibung | Daten | Beschreibung | Daten |
| Düsentemperatur | 190— 230℃ | Beheizte Betttemperatur | 50-60 ℃ |
| Druckplattformmaterial | Weicher magnetischer Aufkleber | Oberflächenbehandlung der Druckplattform | Keine Verarbeitung erforderlich |
| Unterer Wert-Ersatzabstand | 0,4-0,6 | Rückzugsentfernung | 1mm |
| Umgebungstemperatur | Raumtemperatur | Auszahlungsgeschwindigkeit | 50 mm/s |
| Empfohlenes Unterstützungsmaterial | PVA | Trocknungstemperatur | 50℃ |
| Druckgeschwindigkeit | 40–250 mm/s | Lüfter | 100 % |
| Geeignet für alle FDM 3D-Drucker / 3D-Druckmaschinen | |||
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
Dichte |
ASTM D792 |
@23℃ 1,25g/cm3 |
Schmelzflussindex |
ASTM D1238 |
190℃/2,16kg 9g/10min |
Flammeneigenschaften
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
| Flammhemmung | UL94 |
@1,5 mm HB |
Wärmeleistung
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
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| Glasübergang | ASTM D7426 | @10℃/min 60,9℃ | |
| Schmelztemperatur | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
| Zersetzungstemperatur | ASTM E2402 | @20℃/min ≥364℃ | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM E831 |
101×10-06 ㎛(m· ℃) |
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| Schrumpfender Prozentsatz | ASTM D955 |
@23℃ 0,1–0,3 % | |
| Vicat-Erweichungstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Wärmeverformungstemperatur |
ASTM D648 |
0,45 MPa/53 ℃ |
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Mechanische Leistung
Druckrichtung |
Prüfstandard |
Daten |
Zugfestigkeit |
ASTM D638 |
Bei 50 mm/min 60,6 MPa |
Bruchdehnung |
ASTM D638 |
@50mm/min 6,3% |
Biegefestigkeit |
ASTM D790 |
@2mm/min 65Mpa |
Biegemodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895Mpa |
Charpy-Schlagzähigkeit mit Kerbe |
ASTM D256 |
@3.2mm 33J/㎡ |
Junger Modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760Mpa |
Chemische Beständigkeit
Artikel |
Grad |
Schwache Säuren beeinflussen pH3-6 |
Gut |
Starke Säuren beeinflussen den pH-Wert <3 |
Arm |
Eine schwache Base beeinflusst den pH-Wert 8–10 |
Gut |
Starke Base beeinflusst pH > 10 |
Arm |
Entionisiertes Wasser |
Gut |
| Ethylalkohol | Durchschnitt |
| Aceton | Arm |
| Benzin | Gut |
Äther |
Gut |