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Cuando se trata de la impresión 3D, elegir el material correcto es crucial, y comprender cómo el mármol PLA se compara con otros materiales de impresión 3D populares puede ayudarlo a tomar una decisión informada.
En comparación con el ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), el mármol del PLA tiene varias diferencias distintas. El ABS tiene un punto de fusión más alto, generalmente alrededor de 220 a 260 ° C, lo que requiere una cama de estampado con calefacción y una impresora 3D encerrada para evitar la deformación. En contraste, el mármol PLA tiene un punto de fusión más bajo, típicamente entre 180 y 220 ° C, lo que hace que sea más fácil imprimir en una gama más amplia de impresoras 3D sin la necesidad de configuraciones de calefacción complejas. En términos de resistencia, el ABS generalmente es más duradero y resistente al calor, pero el mármol de PLA ofrece suficiente fuerza para muchas aplicaciones, especialmente aquellas que no requieren exposición a altas temperaturas. Además, el ABS emite un olor fuerte cuando se calienta, mientras que el mármol de PLA tiene un olor relativamente leve, lo que lo hace más adecuado para el uso en interiores.
Otro material de impresión 3D común es PETG (glicol de tereftalato de polietileno modificado). PETG es conocido por su excelente resistencia química y resistencia al impacto. También tiene una buena adhesión de capa y es menos propenso a la deformación en comparación con el ABS. Sin embargo, el mármol PLA tiene un acabado de superficie más suave desde la impresora, que puede preferirse para proyectos decorativos. Los filamentos de PETG pueden ser más difíciles de imprimir, ya que requieren un control de temperatura preciso y pueden ser más sensibles a la humedad. El mármol de PLA, por otro lado, es más indulgente en términos de condiciones de impresión, por lo que es una mejor opción para principiantes.
El nylon es un material de impresión 3D fuerte y flexible. Tiene alta resistencia a la tracción y resistencia a la abrasión, lo que lo hace adecuado para piezas funcionales como engranajes y rodamientos. Sin embargo, el nylon es más difícil de imprimir debido a su alto punto de fusión y tendencia a absorber la humedad del aire. El mármol de PLA, aunque no es tan fuerte o flexible como el nylon, es mucho más fácil de manejar e imprimir. Es una excelente opción para crear artículos decorativos, prototipos y modelos pequeños a escala donde la fuerza y la flexibilidad extremas no son los requisitos principales.
En resumen, cada material de impresión 3D tiene sus propias fortalezas y debilidades. PLA Marble se destaca por su facilidad de uso, una estética hermosa y un costo relativamente bajo, por lo que es una opción popular para una amplia variedad de proyectos de impresión 3D, especialmente aquellos centrados en la estética y la simplicidad.
Cuando se trata de la impresión 3D, elegir el material correcto es crucial, y comprender cómo el mármol PLA se compara con otros materiales de impresión 3D populares puede ayudarlo a tomar una decisión informada.
En comparación con el ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), el mármol del PLA tiene varias diferencias distintas. El ABS tiene un punto de fusión más alto, generalmente alrededor de 220 a 260 ° C, lo que requiere una cama de estampado con calefacción y una impresora 3D encerrada para evitar la deformación. En contraste, el mármol PLA tiene un punto de fusión más bajo, típicamente entre 180 y 220 ° C, lo que hace que sea más fácil imprimir en una gama más amplia de impresoras 3D sin la necesidad de configuraciones de calefacción complejas. En términos de resistencia, el ABS generalmente es más duradero y resistente al calor, pero el mármol de PLA ofrece suficiente fuerza para muchas aplicaciones, especialmente aquellas que no requieren exposición a altas temperaturas. Además, el ABS emite un olor fuerte cuando se calienta, mientras que el mármol de PLA tiene un olor relativamente leve, lo que lo hace más adecuado para el uso en interiores.
Otro material de impresión 3D común es PETG (glicol de tereftalato de polietileno modificado). PETG es conocido por su excelente resistencia química y resistencia al impacto. También tiene una buena adhesión de capa y es menos propenso a la deformación en comparación con el ABS. Sin embargo, el mármol PLA tiene un acabado de superficie más suave desde la impresora, que puede preferirse para proyectos decorativos. Los filamentos de PETG pueden ser más difíciles de imprimir, ya que requieren un control de temperatura preciso y pueden ser más sensibles a la humedad. El mármol de PLA, por otro lado, es más indulgente en términos de condiciones de impresión, por lo que es una mejor opción para principiantes.
El nylon es un material de impresión 3D fuerte y flexible. Tiene alta resistencia a la tracción y resistencia a la abrasión, lo que lo hace adecuado para piezas funcionales como engranajes y rodamientos. Sin embargo, el nylon es más difícil de imprimir debido a su alto punto de fusión y tendencia a absorber la humedad del aire. El mármol de PLA, aunque no es tan fuerte o flexible como el nylon, es mucho más fácil de manejar e imprimir. Es una excelente opción para crear artículos decorativos, prototipos y modelos pequeños a escala donde la fuerza y la flexibilidad extremas no son los requisitos principales.
En resumen, cada material de impresión 3D tiene sus propias fortalezas y debilidades. PLA Marble se destaca por su facilidad de uso, una estética hermosa y un costo relativamente bajo, por lo que es una opción popular para una amplia variedad de proyectos de impresión 3D, especialmente aquellos centrados en la estética y la simplicidad.
Parámetros de impresión
Descripción | Datos | Descifrado | Datos |
Temperatura de la boquilla | 190- 230℃ | Temperatura de la cama con calefacción | 50-60 ℃ |
Material de la plataforma de impresión | Pegatina magnética suave | Tratamiento de superficie de la plataforma de impresión | No se requiere procesamiento |
Distancia del valor del valor inferior | 0.4-0.6 | Distancia de retiro | 1 mm |
Temperatura ambiente | Temperatura ambiente | Velocidad de retiro | 50 mm/s |
Material de soporte recomendado | PVA | Temperatura de secado | 50 ℃ |
Velocidad de impresión | 40--250 mm/s | Ventilador de enfriamiento | 100% |
Adecuado para todas las impresoras 3D FDM / máquinas de impresión 3D |
Propiedades físicas
Propiedades |
Método de prueba |
Valor |
Densidad |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1.25g/cm3 |
Índice de flujo de fusión |
ASTM D1238 |
190 ℃/2.16 kg 9g/10 minutos |
Propiedades de la llama
Propiedades |
Método de prueba |
Valor |
Retraso de la llama | UL94 |
@1.5 mm HB |
Rendimiento térmico
Propiedades |
Método de prueba |
Valor |
|
Transsición de vidrio | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60.9 ℃ | |
Temperatura de fusión | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Temperatura de descomposición | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Affient de expansión térmica | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛( M · ℃) |
|
Porcentaje de reducción | ASTM D955 |
@23 ℃ 0.1-0.3% | |
Temperatura de ablandamiento de Vicat | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Temperatura de distorsión de calor |
ASTM D648 |
0.45MPA/53 ℃ |
Rendimiento mecánico
Dirección de impresión |
Estándar de prueba |
Datos |
Resistencia a la tracción |
ASTM D638 |
@50 mm/min 60.6mpa |
Alargamiento en el descanso |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6.3% |
Resistencia a la flexión |
ASTM D790 |
@2 mm/min 65mpa |
Módulo de flexión |
ASTM D790 |
@2 mm/min 1895mpa |
Fuerza de impacto de Charpy con muescas |
ASTM D256 |
@3.2 mm 33J/㎡ |
Módulo joven |
ASTM D638 |
@1 mm/min 2760MPA |
Resistencia química
Artículo |
Calificación |
Los ácidos débiles afectan PH3-6 |
Bien |
Los ácidos fuertes afectan el pH < 3 |
Pobre |
La base débil afecta PH8-10 |
Bien |
Fuerte Base afecta pH > 10 |
Pobre |
Agua desionizada |
Bien |
Alcohol atloso | Promedio |
Acetona | Pobre |
Gasolina | Bien |
Éter |
Bien |
Parámetros de impresión
Descripción | Datos | Descifrado | Datos |
Temperatura de la boquilla | 190- 230℃ | Temperatura de la cama con calefacción | 50-60 ℃ |
Material de la plataforma de impresión | Pegatina magnética suave | Tratamiento de superficie de la plataforma de impresión | No se requiere procesamiento |
Distancia del valor del valor inferior | 0.4-0.6 | Distancia de retiro | 1 mm |
Temperatura ambiente | Temperatura ambiente | Velocidad de retiro | 50 mm/s |
Material de soporte recomendado | PVA | Temperatura de secado | 50 ℃ |
Velocidad de impresión | 40--250 mm/s | Ventilador de enfriamiento | 100% |
Adecuado para todas las impresoras 3D FDM / máquinas de impresión 3D |
Propiedades físicas
Propiedades |
Método de prueba |
Valor |
Densidad |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1.25g/cm3 |
Índice de flujo de fusión |
ASTM D1238 |
190 ℃/2.16 kg 9g/10 minutos |
Propiedades de la llama
Propiedades |
Método de prueba |
Valor |
Retraso de la llama | UL94 |
@1.5 mm HB |
Rendimiento térmico
Propiedades |
Método de prueba |
Valor |
|
Transsición de vidrio | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60.9 ℃ | |
Temperatura de fusión | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Temperatura de descomposición | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Affient de expansión térmica | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛( M · ℃) |
|
Porcentaje de reducción | ASTM D955 |
@23 ℃ 0.1-0.3% | |
Temperatura de ablandamiento de Vicat | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Temperatura de distorsión de calor |
ASTM D648 |
0.45MPA/53 ℃ |
Rendimiento mecánico
Dirección de impresión |
Estándar de prueba |
Datos |
Resistencia a la tracción |
ASTM D638 |
@50 mm/min 60.6mpa |
Alargamiento en el descanso |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6.3% |
Resistencia a la flexión |
ASTM D790 |
@2 mm/min 65mpa |
Módulo de flexión |
ASTM D790 |
@2 mm/min 1895mpa |
Fuerza de impacto de Charpy con muescas |
ASTM D256 |
@3.2 mm 33J/㎡ |
Módulo joven |
ASTM D638 |
@1 mm/min 2760MPA |
Resistencia química
Artículo |
Calificación |
Los ácidos débiles afectan PH3-6 |
Bien |
Los ácidos fuertes afectan el pH < 3 |
Pobre |
La base débil afecta PH8-10 |
Bien |
Fuerte Base afecta pH > 10 |
Pobre |
Agua desionizada |
Bien |
Alcohol atloso | Promedio |
Acetona | Pobre |
Gasolina | Bien |
Éter |
Bien |