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Resistencia UV del filamento de la impresora petg:
El glicol de tereftalato de polietileno (PETG) es un filamento de impresión 3D popular conocido por su fuerza, flexibilidad y facilidad de uso. Una característica clave que a menudo se discute, especialmente para aplicaciones al aire libre, es su ** resistencia UV **. Comprender cómo PETG se comporta cuando se expone a la luz ultravioleta (UV) es esencial para elegir el material adecuado para sus proyectos, particularmente si se utilizarán en entornos donde la exposición a los rayos UV es una preocupación.
¿Qué es la resistencia UV? La resistencia UV se refiere a la capacidad de un material para resistir la degradación o el cambio físico cuando se expone a la radiación ultravioleta, típicamente de la luz solar. La luz UV puede hacer que los polímeros se descompongan con el tiempo, lo que lleva a la decoloración, la fragilidad o una pérdida de propiedades mecánicas. Por lo tanto, los materiales que se usan al aire libre o en entornos propensos a los rayos UV a menudo se eligen en función de su capacidad para resistir estos efectos.
Resistencia UV de PETG: PETG Resistencia UV UV Filamento de impresión 3D popular de Aliz. Cuando se trata de PETG, se considera que el filamento tiene ** resistencia UV moderada **. Si bien no se degrada tan rápido como algunos otros materiales de impresión 3D como PLA (ácido poliláctico), PETG no es tan resistente a la luz UV como materiales como ASA (acrilato de estireno de acrilonitrilo) o PC (policarbonato). Con el tiempo, PETG expuesto a la luz solar directa puede experimentar cierto grado de degradación, pero generalmente se mantiene mejor que PLA y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno).
Efectos de la exposición a los rayos UV en PETG:
1. Decoloración: la exposición prolongada a la luz UV puede hacer que PETG pierda su color original y se decolore, lo que generalmente resulta en amarillamiento o desvanecimiento. Esto puede no afectar la integridad estructural del material a corto plazo, pero puede afectar el atractivo estético de las partes impresas.
2. Degradación de la superficie: la superficie de PETG puede volverse quebradiza o calcárea después de la exposición prolongada a la radiación UV. Esta degradación de la superficie podría comprometer la durabilidad de las impresiones de paredes delgadas o detalladas finas.
3. Reducción de la propiedad mecánica: con el tiempo, la exposición continua a los rayos UV puede debilitar las propiedades mecánicas de PETG, como su resistencia a la tracción y flexibilidad. Esta reducción en la resistencia puede hacer que el material sea más susceptible a agrietarse o romperse bajo estrés.
¡Bienvenido para consultar, si desea saber más sobre PETG UV Resistance Popular 3D Filament de Aliz!
Resistencia UV del filamento de la impresora petg:
El glicol de tereftalato de polietileno (PETG) es un filamento de impresión 3D popular conocido por su fuerza, flexibilidad y facilidad de uso. Una característica clave que a menudo se discute, especialmente para aplicaciones al aire libre, es su ** resistencia UV **. Comprender cómo PETG se comporta cuando se expone a la luz ultravioleta (UV) es esencial para elegir el material adecuado para sus proyectos, particularmente si se utilizarán en entornos donde la exposición a los rayos UV es una preocupación.
¿Qué es la resistencia UV? La resistencia UV se refiere a la capacidad de un material para resistir la degradación o el cambio físico cuando se expone a la radiación ultravioleta, típicamente de la luz solar. La luz UV puede hacer que los polímeros se descompongan con el tiempo, lo que lleva a la decoloración, la fragilidad o una pérdida de propiedades mecánicas. Por lo tanto, los materiales que se usan al aire libre o en entornos propensos a los rayos UV a menudo se eligen en función de su capacidad para resistir estos efectos.
Resistencia UV de PETG: PETG Resistencia UV UV Filamento de impresión 3D popular de Aliz. Cuando se trata de PETG, se considera que el filamento tiene ** resistencia UV moderada **. Si bien no se degrada tan rápido como algunos otros materiales de impresión 3D como PLA (ácido poliláctico), PETG no es tan resistente a la luz UV como materiales como ASA (acrilato de estireno de acrilonitrilo) o PC (policarbonato). Con el tiempo, PETG expuesto a la luz solar directa puede experimentar cierto grado de degradación, pero generalmente se mantiene mejor que PLA y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno).
Efectos de la exposición a los rayos UV en PETG:
1. Decoloración: la exposición prolongada a la luz UV puede hacer que PETG pierda su color original y se decolore, lo que generalmente resulta en amarillamiento o desvanecimiento. Esto puede no afectar la integridad estructural del material a corto plazo, pero puede afectar el atractivo estético de las partes impresas.
2. Degradación de la superficie: la superficie de PETG puede volverse quebradiza o calcárea después de la exposición prolongada a la radiación UV. Esta degradación de la superficie podría comprometer la durabilidad de las impresiones de paredes delgadas o detalladas finas.
3. Reducción de la propiedad mecánica: con el tiempo, la exposición continua a los rayos UV puede debilitar las propiedades mecánicas de PETG, como su resistencia a la tracción y flexibilidad. Esta reducción en la resistencia puede hacer que el material sea más susceptible a agrietarse o romperse bajo estrés.
¡Bienvenido para consultar, si desea saber más sobre PETG UV Resistance Popular 3D Filament de Aliz!
Parámetros de impresión
Descripción | Datos | Descifrado | Datos |
Temperatura de la boquilla | 204- 280℃ | Temperatura de la cama con calefacción | 70℃ |
Diámetro de la boquilla | ≥ 0.4 mm | Plataforma de impresión | Agregar pegamento de acuerdo con los materiales |
Velocidad de impresión | 40--300 mm/s | Ventilador de enfriamiento | En |
Adecuado para todas las impresoras 3D FDM / máquinas de impresión 3D |
Propiedades físicas
Propiedades | Método de prueba | Valor |
Densidad | ISO 1183-1 | 1.27g/cm3 |
Índice de flujo de fusión | ISO 1133 | 8-10G/10 minutos |
Rendimiento térmico
Propiedades | Método de prueba | Valor | |
Temperatura de distorsión de calor | ISO 72 | 0.45MPA 1.80MPA | 73.2 ℃ 63.9 ℃ |
Rendimiento mecánico
Dirección de impresión | Estándar de prueba | Datos |
Resistencia a la tracción | ISO 527 | 54.49MPA |
Alargamiento en el descanso | ISO 527 | 3.18% |
Resistencia a la flexión | ISO 178 | 73.82MPA |
Módulo de flexión | ISO 178 | 2048MPA |
Fuerza de impacto de Charpy con muescas | ISO 179 | 1.59kJ/㎡ |
Fuerza de impacto de Charpy sin muescas | ISO 179 | NÓTESE BIEN |
Parámetros de impresión
Descripción | Datos | Descifrado | Datos |
Temperatura de la boquilla | 204- 280℃ | Temperatura de la cama con calefacción | 70℃ |
Diámetro de la boquilla | ≥ 0.4 mm | Plataforma de impresión | Agregar pegamento de acuerdo con los materiales |
Velocidad de impresión | 40--300 mm/s | Ventilador de enfriamiento | En |
Adecuado para todas las impresoras 3D FDM / máquinas de impresión 3D |
Propiedades físicas
Propiedades | Método de prueba | Valor |
Densidad | ISO 1183-1 | 1.27g/cm3 |
Índice de flujo de fusión | ISO 1133 | 8-10G/10 minutos |
Rendimiento térmico
Propiedades | Método de prueba | Valor | |
Temperatura de distorsión de calor | ISO 72 | 0.45MPA 1.80MPA | 73.2 ℃ 63.9 ℃ |
Rendimiento mecánico
Dirección de impresión | Estándar de prueba | Datos |
Resistencia a la tracción | ISO 527 | 54.49MPA |
Alargamiento en el descanso | ISO 527 | 3.18% |
Resistencia a la flexión | ISO 178 | 73.82MPA |
Módulo de flexión | ISO 178 | 2048MPA |
Fuerza de impacto de Charpy con muescas | ISO 179 | 1.59kJ/㎡ |
Fuerza de impacto de Charpy sin muescas | ISO 179 | NÓTESE BIEN |