Sa oled siin: Kodu » Teised » 3D -printeri hõõgniit » PLA » PLA BASIC 3D PRINTERIL
PLA BASIC 3D -printimise hõõgniit PLA BASIC 3D -printimise hõõgniit
PLA BASIC 3D -printimise hõõgniit PLA BASIC 3D -printimise hõõgniit
PLA Basic 3D -printeri hõõgniit PLA Basic 3D -printeri hõõgniit
PLA Basic 3D -printeri hõõgniit PLA Basic 3D -printeri hõõgniit
PLA Basic 3D -printeri hõõgniit PLA Basic 3D -printeri hõõgniit
PLA BASIC 3D -printimise hõõgniit PLA BASIC 3D -printimise hõõgniit

laadimine

PLA Basic 3D -printeri hõõgniit

Jagage:
Facebooki jagamisnupp
Twitteri jagamise nupp
ridade jagamise nupp
WeChati jagamisnupp
LinkedIni jagamisnupp
Pinteresti jagamisnupp
WhatsApi jagamisnupp
Kakao jagamisnupp
Snapchati jagamisnupp
ShareThise jagamisnupp
Võrreldes traditsioonilise PLA -ga parandab Aliz PLA BASIC -i löögikindlust (karastamine); Kõrge sidemetugevus (erakordne kihi adhesioon); Pole printimisel lihtne joonistada ja nöörida; Suurenenud teenindustsükli eluiga: PLA biolagunev tsükkel lükati edasi).
 
Läbimõõt: 1,75 mm/2,85 mm
Iga rulli kaal: 1 kg/2,5 kg
Värv:
Saadavus:
Võrreldes traditsioonilise PLA -ga on FDM 3D -printimise filamentide PLA+ parem voolavus, nii et selle löögikindlus toimib väga hästi. PLA+ on modifitseeritud PLA, mis on löögikindel, mille tugevust ja vastupidavust on paranenud, mõjutamata selle suurepärast trükiväljakut, samal ajal kui PLA plussid säilitatakse. Tänu madalale väändumisele ja suurele täpsusele omab PLA+ sujuvamat pinda, mis võimaldab seda kasutada praktilises rakenduses, kus on vaja suuremat jäikust.
 
Põhifunktsioonid
  • Alternatiivid stüreenipõhistele materjalidele.
    loodud visandiga.
    形状 loodud visandiga.
    Erinevalt stüreeni derivaatidest, mis eraldavad lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC) ja vajavad ventileeritavat keskkonda, koostatakse PLA Basic 100% biokoodiga polümeeridega, mis on saadud maisitärklist või suhkruroost. See välistab stüreeniga kokkupuutumisega seotud terviseriskid (nt hingamisteede ärritus), säilitades samal ajal võrreldava mehaanilise jõudluse. See vastab sellistele globaalsetele jätkusuutlikkuse algatustele nagu ELi ühekordse kasutamise plastidirektiiv, pakkudes tootmise ajal süsinik-neutraalset lahust 68% madalama kasvuhoonegaaside heitkogustega võrreldes naftapõhiste alternatiividega.
  • Täiuslikud printimispinnad.
    loodud visandiga.
    形状 loodud visandiga.
    PLA Basic integreerib nanotaseme pinna modifikaatorid, mis vähendavad kihijooni <5 μm kareduseni (vs. Standard PLA 15-20 μm), saavutades peaaegu süstimise-süstimise viimistluse. Patendiline segu minimeerib kontrollitud kristalliseerumise kaudu tekstuuri ja Z-õmbluse nähtavust. See sobib ideaalselt tarbekaupade (nt kantavate seadmete) ja visuaalsete prototüüpide jaoks, mis nõuavad lihvimiseta. Otsese sõiduga ekstruuderitega printerid saavad oma madala viskoossusega voolu veelgi kasutada temperatuuril 210 ° C, et reprodutseerida läikivaid, UV-vastupidavaid pindu, mis sarnanevad autokvaliteediga plastidega.
  • Suurem sitkus ja kihi adhesioon.
    loodud visandiga.
    形状 loodud visandiga.
    PLA Basicu hübriidkopolümeeri maatriks suurendab vahepalade sidumistugevust 200% (mõõdetuna ASTM D638 tõmbetestide kaudu), ulatudes 58MPA -ni võrreldes tavalise PLA 19MPA -ga. Kokkupõrketakistus (ASTM D256) paraneb 12 kJ/m² (vs PLA 3 kJ/m²), võimaldades funktsionaalseid osi nagu SNAP-FIT-korpused või robotkomponendid tsüklilise koormuse talumiseks. Modifitseeritud polümeeriahela struktuur hoiab ära delamineerumise stressi all isegi madala temperatuuriga keskkonnas (-10 ° C).
  • Kõrge jäikus.
    loodud visandiga.
    形状 loodud visandiga.
    Kõrge jäikus, hea sitkus, hõlpsasti värvitav, kuumakindlad ning suurepärased löögitugevus ja mehaanilised omadused.
  • Mitte purunege ühtlane sitkus on suurenenud või painutamine on sagedane.
    loodud visandiga.
    形状 loodud visandiga.
    See ei riku ühtlast sitkust või painutamine on sagedane. Materjalide sujuv sissetulek trükkimise ajal tagab stabiilse printimise isegi pikka aega töötamise.
  • Kõrgem põhjalik vara ja kulude jõudlus.
    loodud visandiga.
    形状 loodud visandiga.
    Seda muudetakse PLA põhjal, millel on suurem üldine vara ja kulude jõudlus.
  • Löögi tugevuse suurem sitkus.
    loodud visandiga.
    形状 loodud visandiga.
    Kõrgem löögitugevuse, parem soojustabiilsus ja madalam pakkekiirus kui tavaline PLA.
  • Säilitage kõik PLA plussid.
    loodud visandiga.
    形状 loodud visandiga.
    Uuendatud tõmbemuundumine ei muuda seda kergeks; Uuendatud sulandumine võimaldab sellel olla peenemad; Uuendatud temperatuur tagab kvaliteedi rohkem tabeli; Uuendatud materjalid veelgi keskkonnasõbralikkust.
PLA Basic vs Traditsiooniline PLA
PLA+ ja PLA -l on sama keskkonnasõbralik koostis, kuid PLA+ on optimeerinud oma kihi adhesiooni ja integreeritud tugevust, aga ka rohkem plekit.
Löögikindlus
Traditsiooniline PLA kipub olema habras, mis piirab selle kasutamist funktsionaalsetes rakendustes, kus on vaja sitkust. PLA BASIC ASPATAB KOHALDATUD PAKENDUSEGA koos lisatud paindlikkusega ja vastupidavusega, muutes selle sobivamaks tugevust vajavate osade jaoks, näiteks mehaanilised komponendid või sagedase käitlemise esemed.
Printimise lihtsus
Nii PLA Basic kui ka traditsiooniline PLA on samad kasutajasõbralikud printimisomadused, sealhulgas madal väändumine, hea voodi adhesioon ja ühilduvus enamiku 3D-printeritega. PLA Basic ei vaja printeri sätete spetsiaalseid muudatusi, muutes selle sama lihtsaks kui tavalise PLA -ga.
Rakendusala
Kuigi tavalist PLA-d kasutatakse sageli prototüüpide, dekoratiivsete esemete ja vähese mõjuga rakenduste jaoks, laiendab PLA Basic kasutusjuhtumid ** funktsionaalseid osi **, mis nõuavad suuremat sitkust, näiteks tööriistad, ümbrised või õues või mehaaniliseks kasutamiseks mõeldud komponendid.
PLA Basicu rakendused
____________________________
 
PLA Basic on suurepärane valik neile, kes vajavad PLA pakutavat printimise lihtsust, kuid millele on lisatud paremat löögikindlust. Ükskõik, kas olete tootja, kes soovib luua funktsionaalsemaid osi, või professionaalse prototüüpimise raskemaid komponente, avab PLA Basicu uusi võimalusi, ohverdamata trükikvaliteeti ja kasutajasõbralikkust, millest Standard PLA on tuntud.

Mehaanilised omadused

Omand

Testimismeetod

Tingimus

Süstimisvormimine Tüüpiline väärtus

3D -printimine XY telg Tüüpiline väärtus

3D -printimine Z -telg Tüüpiline väärtus

Ühik

Tõmbetugevus

Iso 527

50mm/min

63.33

34,74 ± 4

30,34 ± 4

Mpa

Pikenemine vaheajal

ISO 527

50mm/min

3.31

5,18 ± 1

1,6 ± 0,2

%

Tõmbemoodul

ISO 527

50mm/min

2408.34

2200,4 ± 100

2057,5 ± 100

Mpa

Paindetugevus

ISO 178

2mm/min

91.04

58,36 ± 4

44,31 ± 4

Mpa

Paindemoodul

ISO 178

2mm/min

3646.67

2326,67 ± 100

2057,5 ± 100

Mpa

Charpy löögitugevus

ISO 179

23 ℃

24.73

18 ± 2

7,54 ± 1

KJ/㎡

Izodi löögi tugevus

ISO 180

23 ℃

18.1

12,66 ± 2

6,44 ± 1

KJ/㎡


Füüsilised omadused

Omand

Testimismeetod

Testimistingimus

Tüüpiline väärtus

Ühik

Tihedus

ISO 1183

Keelekümblus

1.17

g/cm3

Sulavoolu indeks (MFR)

ISO 1133

210 ℃/2,16 kg

2-7

g/10 min




Niiskuse imendumine


Omand

Testimismeetod

Testimistingimus

Süstimisvormimine Tüüpiline väärtus

3D -printimine Tüüpiline väärtus

Ühik

Niiskuse imendumine

ISO 62

50%RH*23 ℃

0.5

0.6

%





Keemilised omadused


Omand

Testimistulemus

Nõrk happekindlus

Mitte vastupidav

Tugev happekindlus

Mitte vastupidav

Nõrk alusresistent

Mitte vastupidav

Tugev baaskindlus

Mitte vastupidav

Orgaaniline lahuse takistus

Mitte vastupidav


Termilised omadused


Omand

Testimismeetod

Testimistingimus

Süstimisvormimine Tüüpiline väärtus

3D -printimine XY telg Tüüpiline väärtus

3D -printimine Z -telg Tüüpiline väärtus

Ühik

Klaasist üleminekutemperatuur

DSC

10 ℃/min

65.5

Kristallimise temperatuur

DSC

10 ℃/min

107.7

Sulamispunkt

DSC

10 ℃/min

147.8

Moonutuste temperatuur

Tga

20 ℃/min

N/a

Soojuse moonutuste temperatuur

ISO 75

0,45MPa

57.6

55.3

56.6

Soojuse moonutuste temperatuur

ISO 75

1,8MPa

56.5

54.8

52.4

Vicat pehmenemistemperatuur

ISO 306

50 ℃/10n

61.6

59.6

60


Soovitatavad 3D -printimisparameetrid


*Põhineb 0,4 mm düüsil. Printimistingimused võivad varieeruda, kui düüsi erinevad läbimõõdud

Trükitemperatuur

210-230 (℃)

Voodi temperatuur

50-60 (℃)

Seinakihid

2 kihti

Ülemine ja alumine kiht

4 kihti

Täiustama

100%

Ümbritsev temperatuur

25 ℃

Jahutusventilaator

0-10%

Trükikiirus

30 - 50 (mm/s)

Düüsi läbimõõt

0,4 mm


3D -printimine tegelikud parameetrid

*Kõik isendid tuleb enne testimist jätta toatemperatuuril 24 tundi. Parameetrid põhinevad Bambulab P1S 3D -printeril.

Trükitemperatuur

220 (℃)

Voodi temperatuur

55 (℃)

Seinakihid

2 kihti

Ülemine ja alumine kiht

4 kihti

Täiustama

100%

Ümbritsev temperatuur

25 ℃

Jahutusventilaator

10%

Trükikiirus

50 (mm/s)

Düüsi läbimõõt

0,4 mm



Eelmine: 
Järgmine: 
Uurimine
Jiangyin Longshan Synthetic Materials Co., Ltd. on modifitseeritud plastiettevõte, mis integreerib teadus- ja arendustegevuse, tootmise ja müügi, spetsialiseerudes keskmise ja tipptasemel modifitseeritud materjalide väljatöötamisele.

Sotsiaalmeedia

Kiired lingid

Autoriõigus © 2024 Jiangyin Longshan Synthetic Materials Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.  Saidikaardi   toetatud Leadong.com  Privaatsuspoliitika