värv: | |
---|---|
saadavus: | |
Trükkimisparameetrid
Kirjeldus | Andmed | Lahknemine | Andmed |
Otsiku temperatuur | 190- 230℃ | Kuumutatud voodi temperatuur | 50-60 ℃ |
Trükkimisplatvormi materjal | Pehme magnetkleebis | Trükkimisplatvormi pinna töötlemine | Töötlemist pole vaja |
Alumise väärtus SPARATION vahemaa | 0,4-0,6 | Väljaastumiskaugus | 1mm |
Keskkonnatemperatuur | Toatemperatuur | Väljaastumiskiirus | 50mm/s |
Soovitatav tugimaterjal | Pva | Kuivatamise temperatuur | 50 ℃ |
Trükikiirus | 40–250 mm/s | Jahutusventilaator | 100% |
Sobib kõigile FDM 3D -printeritele / 3D -printimismasinatele |
Füüsilised omadused
Omadused | Testimismeetod | Väärtustama |
Tihedus | ASTM D792 | @23 ℃ 1,25 g/cm3 |
Sulavoolu indeks | ASTM D1238 | 190 ℃/2,16 kg 9g/10min |
Leegiomadused
Omadused | Testimismeetod | Väärtustama |
Leegi aeglustumine | Ul94 | @1,5mm HB |
Termiline jõudlus
Omadused | Testimismeetod | Väärtustama | |
Klaasiülekanne | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60,9 ℃ | |
Sulamistemperatuur | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Lagunemistemperatuur | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Soojuspaisumise kohv | ASTM E831 | 101 × 10-06 ㎛ (M · ℃) | |
Kahanev protsent | ASTM D955 | @23 ℃ 0,1-0,3% | |
Vicat pehmenemistemperatuur | ASTM D1525 | 5kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Soojuse moonutuste temperatuur | ASTM D648 | 0,45MPa/53 ℃ |
Mehaaniline jõudlus
Trükkimissuund | Testimisstandard | Andmed |
Tõmbetugevus | ASTM D638 | @50mm/min 60,6MPa |
Pikenemine vaheajal | ASTM D638 | @50mm/min 6,3% |
Paindetugevus | ASTM D790 | @2mm/min 65MPA |
Paindemoodul | ASTM D790 | @2mm/min 1895MPA |
Charpy löögitugevus sälguga | ASTM D256 | @3,2mm 33J/㎡ |
Noor moodul | ASTM D638 | @1mm/min 2760mpa |
Keemiline vastupidavus
Ese | Aste |
Nõrgad happed mõjutavad PH3-6 | Hea |
Tugevad happed mõjutavad pH < 3 | Vaene |
Nõrk alus mõjutab ph8-10 | Hea |
Tugev alus mõjutab pH > 10 | Vaene |
Deioniseeritud vesi | Hea |
Atüülalkohol | Keskmiselt |
Atsetoon | Vaene |
Bensiin | Hea |
Eeter | Hea |
Trükkimisparameetrid
Kirjeldus | Andmed | Lahknemine | Andmed |
Otsiku temperatuur | 190- 230℃ | Kuumutatud voodi temperatuur | 50-60 ℃ |
Trükkimisplatvormi materjal | Pehme magnetkleebis | Trükkimisplatvormi pinna töötlemine | Töötlemist pole vaja |
Alumise väärtus SPARATION vahemaa | 0,4-0,6 | Väljaastumiskaugus | 1mm |
Keskkonnatemperatuur | Toatemperatuur | Väljaastumiskiirus | 50mm/s |
Soovitatav tugimaterjal | Pva | Kuivatamise temperatuur | 50 ℃ |
Trükikiirus | 40–250 mm/s | Jahutusventilaator | 100% |
Sobib kõigile FDM 3D -printeritele / 3D -printimismasinatele |
Füüsilised omadused
Omadused | Testimismeetod | Väärtustama |
Tihedus | ASTM D792 | @23 ℃ 1,25 g/cm3 |
Sulavoolu indeks | ASTM D1238 | 190 ℃/2,16 kg 9g/10min |
Leegiomadused
Omadused | Testimismeetod | Väärtustama |
Leegi aeglustumine | Ul94 | @1,5mm HB |
Termiline jõudlus
Omadused | Testimismeetod | Väärtustama | |
Klaasiülekanne | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60,9 ℃ | |
Sulamistemperatuur | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Lagunemistemperatuur | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Soojuspaisumise kohv | ASTM E831 | 101 × 10-06 ㎛ (M · ℃) | |
Kahanev protsent | ASTM D955 | @23 ℃ 0,1-0,3% | |
Vicat pehmenemistemperatuur | ASTM D1525 | 5kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Soojuse moonutuste temperatuur | ASTM D648 | 0,45MPa/53 ℃ |
Mehaaniline jõudlus
Trükkimissuund | Testimisstandard | Andmed |
Tõmbetugevus | ASTM D638 | @50mm/min 60,6MPa |
Pikenemine vaheajal | ASTM D638 | @50mm/min 6,3% |
Paindetugevus | ASTM D790 | @2mm/min 65MPA |
Paindemoodul | ASTM D790 | @2mm/min 1895MPA |
Charpy löögitugevus sälguga | ASTM D256 | @3,2mm 33J/㎡ |
Noor moodul | ASTM D638 | @1mm/min 2760mpa |
Keemiline vastupidavus
Ese | Aste |
Nõrgad happed mõjutavad PH3-6 | Hea |
Tugevad happed mõjutavad pH < 3 | Vaene |
Nõrk alus mõjutab ph8-10 | Hea |
Tugev alus mõjutab pH > 10 | Vaene |
Deioniseeritud vesi | Hea |
Atüülalkohol | Keskmiselt |
Atsetoon | Vaene |
Bensiin | Hea |
Eeter | Hea |
Täiustatud CCD mõõtmissüsteem säilitab täpse 1,75 mm läbimõõdu ± 0,03 mm tolerantsiga
24-tunnine dehüdratsiooniprotsess tagab optimaalse printimise jõudluse
Niiskusekindla kaitsega vaakumiga suletud pakend pikendab säilivusaega
ISO-sertifikaadiga tootmisliin tagab partii järjepidevuse
Loob siidisarnase läige metallilise läikega viimistlusega
Tallib sileda kihi üleminekuid ilma nähtavate joonteta
Tekitab erksaid värviefekte ilma järeltöötluseta
Saavutab standardkiirusel professionaalse pinnakvaliteedi
Täiustatud PLA valem parandab mehaanilisi omadusi
Biolagunev kompositsioon vastab keskkonnasõbralikele standarditele
Stabiilne ekstrusiooni temperatuur on vahemikus 190–220 ° C
Null mürgised heitkogused printimisprotsessi ajal
Vikerkaare gradiendi valikud loovad dünaamilisi visuaalefekte
Kahevärvilised variatsioonid suurendavad mudeli esteetikat
Kunstiprojektide jaoks on saadaval mitmevärvilised võimalused
Kohandatud värvide sobitamise teenused konkreetsete nõuete jaoks
Paistab silma dekoratiivse kunstiteose lavastuses
Ideaalne ehete prototüübi arendamiseks
Ideaalne arhitektuurimudeli loomiseks
Sobib haridusprojektide rakendusteks
Järjepidev voolukiirus hoiab ära düüsi ummistuse
Täiustatud kihi adhesioon stabiilsete väljatrükkide jaoks
Minimaalne väändumine jahutusprotsessi ajal
Suurema mõõtme täpsus valmis osades
Lugetav alumiiniumpakend säilitab materjali kvaliteedi
Komplekti kuulub Descant optimaalse niiskuse taseme
Soovitatav säilitustemperatuur 18-25 ° C
Kaitstud otsese päikesevalguse ja niiskuse eest
Vähendab järeltöötluse nõudeid
Lubab otsekasutatavaid dekoratiivseid tükke
Sujuvalub prototüübi väljatöötamine
Toetab tõhusat tootmisvoogu
Täiustatud CCD mõõtmissüsteem säilitab täpse 1,75 mm läbimõõdu ± 0,03 mm tolerantsiga
24-tunnine dehüdratsiooniprotsess tagab optimaalse printimise jõudluse
Niiskusekindla kaitsega vaakumiga suletud pakend pikendab säilivusaega
ISO-sertifikaadiga tootmisliin tagab partii järjepidevuse
Loob siidisarnase läige metallilise läikega viimistlusega
Tallib sileda kihi üleminekuid ilma nähtavate joonteta
Tekitab erksaid värviefekte ilma järeltöötluseta
Saavutab standardkiirusel professionaalse pinnakvaliteedi
Täiustatud PLA valem parandab mehaanilisi omadusi
Biolagunev kompositsioon vastab keskkonnasõbralikele standarditele
Stabiilne ekstrusiooni temperatuur on vahemikus 190–220 ° C
Null mürgised heitkogused printimisprotsessi ajal
Vikerkaare gradiendi valikud loovad dünaamilisi visuaalefekte
Kahevärvilised variatsioonid suurendavad mudeli esteetikat
Kunstiprojektide jaoks on saadaval mitmevärvilised võimalused
Kohandatud värvide sobitamise teenused konkreetsete nõuete jaoks
Paistab silma dekoratiivse kunstiteose lavastuses
Ideaalne ehete prototüübi arendamiseks
Ideaalne arhitektuurimudeli loomiseks
Sobib haridusprojektide rakendusteks
Järjepidev voolukiirus hoiab ära düüsi ummistuse
Täiustatud kihi adhesioon stabiilsete väljatrükkide jaoks
Minimaalne väändumine jahutusprotsessi ajal
Suurema mõõtme täpsus valmis osades
Lugetav alumiiniumpakend säilitab materjali kvaliteedi
Komplekti kuulub Descant optimaalse niiskuse taseme
Soovitatav säilitustemperatuur 18-25 ° C
Kaitstud otsese päikesevalguse ja niiskuse eest
Vähendab järeltöötluse nõudeid
Lubab otsekasutatavaid dekoratiivseid tükke
Sujuvalub prototüübi väljatöötamine
Toetab tõhusat tootmisvoogu
A1: PLA siidist hõõgniidi soovitatavad printimise sätted on:
Ekstruuder Temperatuur: 190–220 ° C
Voodi temperatuur: 50–70 ° C
Printimiskiirus: 30–60 mm/s Need sätted võivad sõltuvalt teie konkreetsest 3D-printeri mudelist pisut erineda ja kasutatud PLA siidist hõõgniidi kaubamärgist.
A2: Jah, PLA siidist hõõgniit ühildub enamiku 3D -printeritega, mis toetavad PLA -hõõgniid. Veenduge, et teie printer saaks teie valitud hõõgniidi konkreetse läbimõõduga hakkama.
A3: Jah, PLA siidist hõõgniit on keskkonnasõbralik. See on valmistatud taastuvatest ressurssidest, peamiselt maisitärklist ja on õigetes tingimustes biolagunev. See teeb sellest 3D -printimise jätkusuutliku valiku.
A4: PLA siidist hõõgniit pakub ainulaadset esteetikat oma siidise läikega. See prindib sarnaselt Standard PLA-ga, kuid pakub teie 3D-printidele kõrgema hinnaga. Samuti säilitab see PLA -ga seotud kasutusmugavuse ja madalama trükitemperatuuri.
A5: PLA siidist hõõgniit ei soovitata välistingimustes rakenduste jaoks. PLA on ultraviolettvalguse suhtes tundlik ja võib aja jooksul päikesevalguse käes laguneda. Väliskasutamiseks kaaluge vastupidavamat hõõgniiti nagu PETG või ABS.
A6: PLA siidist hõõgniit tuleks hoida jahedas, kuivas kohas otsesest päikesevalgusest eemal. Samuti on soovitatav kasutada niiskuse imendumise vältimiseks õhukindlaid konteinereid või tolmuimejaga kotte, mis võib mõjutada hõõgniidi kvaliteeti.
A7: Kuigi PLA siidist hõõgniit on biolagunev, ei ole see tavaliselt ringlussevõtt samamoodi nagu muud plastikud. Kuid see saab maandada ja uue hõõgniidiga uuesti sõnastada, vähendades jäätmeid.
A8: PLA siidist hõõgniit peetakse üldiselt toidukindlaks, kuna see on valmistatud mittetoksilistest materjalidest. Siiski on oluline märkida, et trükiprotsess ja hõõgniidi lisandid võivad mõjutada selle ohutust toiduga kokkupuutel. Kontrollige alati tootja spetsifikatsioone toidukindlate rakenduste kohta.
A9: PLA siidist 3D -printisid saab puhastada kerge seebi ja veega. Vältige karmide kemikaalide või abrasiivsete materjalide kasutamist, mis võivad läikivat viimistlust kahjustada.
A10: PLA Silk 3D -printeri hõõgniit saate osta lugupeetud veebimüüjatelt või otse tootjatelt nagu Longshan Plas. Veenduge, et ostate hõõgniidi kvaliteedi tagamiseks usaldusväärse allika.
Mõistes PLA Silk 3D -printeri hõõgniidi omadusi ja rakendusi, saate teha teadlikke otsuseid selle kasutamise kohta oma 3D -printimisprojektides. Selle ainulaadne esteetiline ja kasutusmugavus muudavad selle populaarseks valikuks mitmesuguste rakenduste jaoks, alates harrastajate printimisest kuni professionaalse prototüüpimiseni.
A1: PLA siidist hõõgniidi soovitatavad printimise sätted on:
Ekstruuder Temperatuur: 190–220 ° C
Voodi temperatuur: 50–70 ° C
Printimiskiirus: 30–60 mm/s Need sätted võivad sõltuvalt teie konkreetsest 3D-printeri mudelist pisut erineda ja kasutatud PLA siidist hõõgniidi kaubamärgist.
A2: Jah, PLA siidist hõõgniit ühildub enamiku 3D -printeritega, mis toetavad PLA -hõõgniid. Veenduge, et teie printer saaks teie valitud hõõgniidi konkreetse läbimõõduga hakkama.
A3: Jah, PLA siidist hõõgniit on keskkonnasõbralik. See on valmistatud taastuvatest ressurssidest, peamiselt maisitärklist ja on õigetes tingimustes biolagunev. See teeb sellest 3D -printimise jätkusuutliku valiku.
A4: PLA siidist hõõgniit pakub ainulaadset esteetikat oma siidise läikega. See prindib sarnaselt Standard PLA-ga, kuid pakub teie 3D-printidele kõrgema hinnaga. Samuti säilitab see PLA -ga seotud kasutusmugavuse ja madalama trükitemperatuuri.
A5: PLA siidist hõõgniit ei soovitata välistingimustes rakenduste jaoks. PLA on ultraviolettvalguse suhtes tundlik ja võib aja jooksul päikesevalguse käes laguneda. Väliskasutamiseks kaaluge vastupidavamat hõõgniiti nagu PETG või ABS.
A6: PLA siidist hõõgniit tuleks hoida jahedas, kuivas kohas otsesest päikesevalgusest eemal. Samuti on soovitatav kasutada niiskuse imendumise vältimiseks õhukindlaid konteinereid või tolmuimejaga kotte, mis võib mõjutada hõõgniidi kvaliteeti.
A7: Kuigi PLA siidist hõõgniit on biolagunev, ei ole see tavaliselt ringlussevõtt samamoodi nagu muud plastikud. Kuid see saab maandada ja uue hõõgniidiga uuesti sõnastada, vähendades jäätmeid.
A8: PLA siidist hõõgniit peetakse üldiselt toidukindlaks, kuna see on valmistatud mittetoksilistest materjalidest. Siiski on oluline märkida, et trükiprotsess ja hõõgniidi lisandid võivad mõjutada selle ohutust toiduga kokkupuutel. Kontrollige alati tootja spetsifikatsioone toidukindlate rakenduste kohta.
A9: PLA siidist 3D -printisid saab puhastada kerge seebi ja veega. Vältige karmide kemikaalide või abrasiivsete materjalide kasutamist, mis võivad läikivat viimistlust kahjustada.
A10: PLA Silk 3D -printeri hõõgniit saate osta lugupeetud veebimüüjatelt või otse tootjatelt nagu Longshan Plas. Veenduge, et ostate hõõgniidi kvaliteedi tagamiseks usaldusväärse allika.
Mõistes PLA Silk 3D -printeri hõõgniidi omadusi ja rakendusi, saate teha teadlikke otsuseid selle kasutamise kohta oma 3D -printimisprojektides. Selle ainulaadne esteetiline ja kasutusmugavus muudavad selle populaarseks valikuks mitmesuguste rakenduste jaoks, alates harrastajate printimisest kuni professionaalse prototüüpimiseni.