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Wenn es um 3D -Druck geht, ist die Auswahl des richtigen Materials von entscheidender Bedeutung, und zu verstehen, wie Pla Marble mit anderen beliebten 3D -Druckmaterialien vergleichbar ist, kann Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Im Vergleich zu ABS (Acrylnitril Butadiene Styrol) weist PLA -Marmor verschiedene Unterschiede auf. ABS hat einen höheren Schmelzpunkt, normalerweise um 220 bis 260 ° C, für das ein erhitztes Druckbett und ein geschlossener 3D -Drucker erforderlich sind, um Verzerrungen zu verhindern. Im Gegensatz dazu weist PLA -Marmor einen niedrigeren Schmelzpunkt auf, der typischerweise zwischen 180 und 220 ° C ist, was das Drucken auf einem breiteren Bereich von 3D -Druckern erleichtert, ohne dass komplexe Heizungsaufnahmen erforderlich sind. In Bezug auf die Festigkeit ist ABS im Allgemeinen haltbarer und hitziger - resistenter, aber PLA -Marmor bietet für viele Anwendungen eine ausreichende Festigkeit, insbesondere für solche, für die keine hohen Temperaturen ausgesetzt werden müssen. Darüber hinaus gibt ABS beim Erhitzen einen starken Geruch aus, während Pla Marmor einen relativ milden Geruch hat, was ihn für den Innengebrauch besser geeignet macht.
Ein weiteres gemeinsames 3D -Druckmaterial ist PETG (Polyethylen Terephthalatglykol - modifiziert). PETG ist bekannt für seine hervorragende chemische Resistenz und Schlagfestigkeit. Es hat auch eine gute Schicht -Adhäsion und ist im Vergleich zu ABS weniger anfällig für Verzerrungen. PLA Marble hat jedoch eine glattere Oberfläche, die direkt aus dem Drucker herausgekommen ist, was für dekorative Projekte bevorzugt werden kann. PETG -Filamente können schwieriger zu drucken sein, da sie eine präzise Temperaturregelung erfordern und auf Feuchtigkeit empfindlicher sind. Pla Marble hingegen ist in Bezug auf Druckbedingungen mehr verzeihend, was es zu einer besseren Wahl für Anfänger macht.
Nylon ist ein starkes und flexibles 3D -Druckmaterial. Es hat eine hohe Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit, wodurch es für funktionelle Teile wie Zahnräder und Lager geeignet ist. Nylon ist jedoch aufgrund seines hohen Schmelzpunkts und der Tendenz, Feuchtigkeit aus der Luft zu absorbieren, schwieriger zu drucken. Pla Marmor ist zwar nicht so stark oder flexibel wie Nylon, aber viel einfacher zu handhaben und zu drucken. Es ist eine großartige Option, um dekorative Gegenstände, Prototypen und kleine Skalierungsmodelle zu erstellen, bei denen extreme Stärke und Flexibilität nicht die Hauptanforderungen sind.
Zusammenfassend hat jedes 3D -Druckmaterial seine eigenen Stärken und Schwächen. Pla Marmor sticht auf die Benutzerfreundlichkeit, die schöne Ästhetik und die relativ kostengünstigen Kosten aus. Damit ist es eine beliebte Wahl für eine Vielzahl von 3D -Druckprojekten, insbesondere für diejenigen, die sich auf Ästhetik und Einfachheit konzentrieren.
Wenn es um 3D -Druck geht, ist die Auswahl des richtigen Materials von entscheidender Bedeutung, und zu verstehen, wie Pla Marble mit anderen beliebten 3D -Druckmaterialien vergleichbar ist, kann Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Im Vergleich zu ABS (Acrylnitril Butadiene Styrol) weist PLA -Marmor verschiedene Unterschiede auf. ABS hat einen höheren Schmelzpunkt, normalerweise um 220 bis 260 ° C, für das ein erhitztes Druckbett und ein geschlossener 3D -Drucker erforderlich sind, um Verzerrungen zu verhindern. Im Gegensatz dazu weist PLA -Marmor einen niedrigeren Schmelzpunkt auf, der typischerweise zwischen 180 und 220 ° C ist, was das Drucken auf einem breiteren Bereich von 3D -Druckern erleichtert, ohne dass komplexe Heizungsaufnahmen erforderlich sind. In Bezug auf die Festigkeit ist ABS im Allgemeinen haltbarer und hitziger - resistenter, aber PLA -Marmor bietet für viele Anwendungen eine ausreichende Festigkeit, insbesondere für solche, für die keine hohen Temperaturen ausgesetzt werden müssen. Darüber hinaus gibt ABS beim Erhitzen einen starken Geruch aus, während Pla Marmor einen relativ milden Geruch hat, was ihn für den Innengebrauch besser geeignet macht.
Ein weiteres gemeinsames 3D -Druckmaterial ist PETG (Polyethylen Terephthalatglykol - modifiziert). PETG ist bekannt für seine hervorragende chemische Resistenz und Schlagfestigkeit. Es hat auch eine gute Schicht -Adhäsion und ist im Vergleich zu ABS weniger anfällig für Verzerrungen. PLA Marble hat jedoch eine glattere Oberfläche, die direkt aus dem Drucker herausgekommen ist, was für dekorative Projekte bevorzugt werden kann. PETG -Filamente können schwieriger zu drucken sein, da sie eine präzise Temperaturregelung erfordern und auf Feuchtigkeit empfindlicher sind. Pla Marble hingegen ist in Bezug auf Druckbedingungen mehr verzeihend, was es zu einer besseren Wahl für Anfänger macht.
Nylon ist ein starkes und flexibles 3D -Druckmaterial. Es hat eine hohe Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit, wodurch es für funktionelle Teile wie Zahnräder und Lager geeignet ist. Nylon ist jedoch aufgrund seines hohen Schmelzpunkts und der Tendenz, Feuchtigkeit aus der Luft zu absorbieren, schwieriger zu drucken. Pla Marmor ist zwar nicht so stark oder flexibel wie Nylon, aber viel einfacher zu handhaben und zu drucken. Es ist eine großartige Option, um dekorative Gegenstände, Prototypen und kleine Skalierungsmodelle zu erstellen, bei denen extreme Stärke und Flexibilität nicht die Hauptanforderungen sind.
Zusammenfassend hat jedes 3D -Druckmaterial seine eigenen Stärken und Schwächen. Pla Marmor sticht auf die Benutzerfreundlichkeit, die schöne Ästhetik und die relativ kostengünstigen Kosten aus. Damit ist es eine beliebte Wahl für eine Vielzahl von 3D -Druckprojekten, insbesondere für diejenigen, die sich auf Ästhetik und Einfachheit konzentrieren.
Druckparameter
Beschreibung | Daten | Entfernung | Daten |
Düsentemperatur | 190- 230℃ | Erhitzte Betttemperatur | 50-60 ℃ |
Druckplattformmaterial | Weicher magnetischer Aufkleber | Druckenplattformoberflächenbehandlung | Keine Verarbeitung erforderlich |
Bottomwertsparantenabstand | 0,4-0,6 | Rückzugsabstand | 1 mm |
Umwelttemperatur | Raumtemperatur | Auszahlungsgeschwindigkeit | 50 mm/s |
Empfohlenes Unterstützungsmaterial | PVA | Trocknungstemperatur | 50 ℃ |
Druckgeschwindigkeit | 40--250 mm/s | Lüfter kühlen | 100% |
Geeignet für alle FDM 3D -Drucker / 3D -Druckmaschinen |
Physische Eigenschaften
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
Dichte |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1,25 g/cm3 |
Schmelzeflussindex |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9g/10 min |
Flammeneigenschaften
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
Flammentarbung | Ul94 |
@1,5 mm Hb |
Wärmeleistung
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
|
Glasübertragung | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60.9 ℃ | |
Schmelztemperatur | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Zersetzungstemperatur | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Sackgüter der thermischen Expansion | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛( m · ℃) |
|
Schrumpfender Prozentsatz | ASTM D955 |
@23 ℃ 0,1-0,3% | |
Vicat -Erweidungstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Wärmeverzerrungstemperatur |
ASTM D648 |
0,45 MPA/53 ℃ |
Mechanische Leistung
Druckrichtung |
Teststandard |
Daten |
Zugfestigkeit |
ASTM D638 |
@50mm/min 60.6mpa |
Dehnung in der Pause |
ASTM D638 |
@50mm/min 6,3% |
Biegerstärke |
ASTM D790 |
@2mm/min 65mpa |
Biegermodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895mpa |
Charpy Impact Stärke mit Kerb |
ASTM D256 |
@3.2mm 33J/㎡ |
Junger Modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760mpa |
Chemischer Widerstand
Artikel |
Grad |
Schwache Säuren betreffen PH3-6 |
Gut |
Starke Säuren betreffen pH < 3 |
Arm |
Schwache Basis beeinflussen PH8-10 |
Gut |
Starke Basis beeinflussen pH > 10 |
Arm |
Entionisiertes Wasser |
Gut |
Athylalkohol | Durchschnitt |
Aceton | Arm |
Benzin | Gut |
Äther |
Gut |
Druckparameter
Beschreibung | Daten | Entfernung | Daten |
Düsentemperatur | 190- 230℃ | Erhitzte Betttemperatur | 50-60 ℃ |
Druckplattformmaterial | Weicher magnetischer Aufkleber | Druckenplattformoberflächenbehandlung | Keine Verarbeitung erforderlich |
Bottomwertsparantenabstand | 0,4-0,6 | Rückzugsabstand | 1 mm |
Umwelttemperatur | Raumtemperatur | Auszahlungsgeschwindigkeit | 50 mm/s |
Empfohlenes Unterstützungsmaterial | PVA | Trocknungstemperatur | 50 ℃ |
Druckgeschwindigkeit | 40--250 mm/s | Lüfter kühlen | 100% |
Geeignet für alle FDM 3D -Drucker / 3D -Druckmaschinen |
Physische Eigenschaften
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
Dichte |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1,25 g/cm3 |
Schmelzeflussindex |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9g/10 min |
Flammeneigenschaften
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
Flammentarbung | Ul94 |
@1,5 mm Hb |
Wärmeleistung
Eigenschaften |
Testmethode |
Wert |
|
Glasübertragung | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60.9 ℃ | |
Schmelztemperatur | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Zersetzungstemperatur | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Sackgüter der thermischen Expansion | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛( m · ℃) |
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Schrumpfender Prozentsatz | ASTM D955 |
@23 ℃ 0,1-0,3% | |
Vicat -Erweidungstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Wärmeverzerrungstemperatur |
ASTM D648 |
0,45 MPA/53 ℃ |
Mechanische Leistung
Druckrichtung |
Teststandard |
Daten |
Zugfestigkeit |
ASTM D638 |
@50mm/min 60.6mpa |
Dehnung in der Pause |
ASTM D638 |
@50mm/min 6,3% |
Biegerstärke |
ASTM D790 |
@2mm/min 65mpa |
Biegermodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895mpa |
Charpy Impact Stärke mit Kerb |
ASTM D256 |
@3.2mm 33J/㎡ |
Junger Modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760mpa |
Chemischer Widerstand
Artikel |
Grad |
Schwache Säuren betreffen PH3-6 |
Gut |
Starke Säuren betreffen pH < 3 |
Arm |
Schwache Basis beeinflussen PH8-10 |
Gut |
Starke Basis beeinflussen pH > 10 |
Arm |
Entionisiertes Wasser |
Gut |
Athylalkohol | Durchschnitt |
Aceton | Arm |
Benzin | Gut |
Äther |
Gut |