Diamètre: | |
---|---|
Poids de chaque rouleau: | |
Disponibilité: | |
Facile à imprimer : tout comme le PLA ordinaire, PLA + est facile à imprimer. Il ne nécessite pas de lit chauffé, bien que l'on puisse être utilisé pour une meilleure adhérence. Le PLA + est également moins sujet à la déformation et ne nécessite pas une imprimante fermée, contrairement aux filaments plus capricieux comme l'ABS.
Biodégradabilité : PLA + conserve la nature respectueuse de l'environnement de l'APL standard car elle est toujours dérivée de ressources renouvelables comme la fécule de maïs ou la canne à sucre. Cependant, en raison des modificateurs ajoutés, il peut prendre plus de temps pour se dégrader par rapport au PLA pur.
Faible odeur : similaire à l'APL régulier, le PLA + produit une odeur minimale pendant l'impression, ce qui en fait une bonne option pour une utilisation à l'intérieur.
Utilisation polyvalente : PLA + peut être utilisé pour une large gamme d'applications, des objets décoratifs simples aux pièces mécaniques fonctionnelles plus complexes.
Prend en charge des modèles complexes : en raison de sa facilité d'impression, PLA + est idéal pour produire des modèles avec des détails complexes, y compris des surplombs, des structures fines et des géométries complexes.
Coût : PLA + est généralement plus cher que le PLA ordinaire en raison des matériaux supplémentaires et des processus de fabrication impliqués dans l'amélioration de ses propriétés.
Résistance à la chaleur inférieure à celle des autres matériaux : bien que le PLA + soit plus résistant à la chaleur que le PLA ordinaire, il n'est toujours pas idéal pour les applications qui seront exposées à des températures élevées. Pour les projets nécessitant une résistance à la chaleur plus élevée, des matériaux comme PETG, ABS ou Nylon sont de meilleures options.
Moins de cohérence entre les marques : Étant donné que chaque fabricant a une formule différente pour PLA +, les performances et les propriétés peuvent varier d'une marque à l'autre. Il est important de tester des filaments spécifiques pour s'assurer qu'ils respectent les normes requises pour votre projet. Aliz 3D Filament Pla Plus est un bon choix.
Facile à imprimer : tout comme le PLA ordinaire, PLA + est facile à imprimer. Il ne nécessite pas de lit chauffé, bien que l'on puisse être utilisé pour une meilleure adhérence. Le PLA + est également moins sujet à la déformation et ne nécessite pas une imprimante fermée, contrairement aux filaments plus capricieux comme l'ABS.
Biodégradabilité : PLA + conserve la nature respectueuse de l'environnement de l'APL standard car elle est toujours dérivée de ressources renouvelables comme la fécule de maïs ou la canne à sucre. Cependant, en raison des modificateurs ajoutés, il peut prendre plus de temps pour se dégrader par rapport au PLA pur.
Faible odeur : similaire à l'APL régulier, le PLA + produit une odeur minimale pendant l'impression, ce qui en fait une bonne option pour une utilisation à l'intérieur.
Utilisation polyvalente : PLA + peut être utilisé pour une large gamme d'applications, des objets décoratifs simples aux pièces mécaniques fonctionnelles plus complexes.
Prend en charge des modèles complexes : en raison de sa facilité d'impression, PLA + est idéal pour produire des modèles avec des détails complexes, y compris des surplombs, des structures fines et des géométries complexes.
Coût : PLA + est généralement plus cher que le PLA ordinaire en raison des matériaux supplémentaires et des processus de fabrication impliqués dans l'amélioration de ses propriétés.
Résistance à la chaleur inférieure à celle des autres matériaux : bien que le PLA + soit plus résistant à la chaleur que le PLA ordinaire, il n'est toujours pas idéal pour les applications qui seront exposées à des températures élevées. Pour les projets nécessitant une résistance à la chaleur plus élevée, des matériaux comme PETG, ABS ou Nylon sont de meilleures options.
Moins de cohérence entre les marques : Étant donné que chaque fabricant a une formule différente pour PLA +, les performances et les propriétés peuvent varier d'une marque à l'autre. Il est important de tester des filaments spécifiques pour s'assurer qu'ils respectent les normes requises pour votre projet. Aliz 3D Filament Pla Plus est un bon choix.
Paramètres d'impression
Description | Données | Dessiner | Données |
Température de la buse | 190- 230℃ | Température de lit chauffé | 40-60 ℃ |
Diamètre de la buse | ≥ 0,4 mm | Plate-forme d'impression | Ajouter la colle selon les matériaux |
Vitesse d'impression | 40-300 mm / s | Ventilateur de refroidissement | Sur |
Convient à toutes les imprimantes FDM 3D / Machines d'impression 3D |
Propriétés physiques
Propriétés | Méthode d'essai | Valeur |
Densité | ISO 1183-1 | 1,22 g / cm3 |
Indice de flux de fonte | ISO 1133 | 15g / 10 minutes |
Performance thermique
Propriétés | Méthode d'essai | Valeur | |
Transition du verre | ISO11357 | 110 ℃ | |
Température de fusion | ISO11357 | 155 ℃ | |
Température de décomposition | / | 375 ℃ | |
Température d'adoucissement de Vicat | ISO306 | / | |
Température de distorsion thermique | ISO 72 | 0,45 MPA / 56 ℃ 1,80MPA / 53,6 ℃ |
Performance mécanique
Direction d'impression | Norme de test | Données |
Résistance à la traction | ISO 527 | 62MPA |
Allongement à la pause | ISO 527 | 1,92% |
Résistance à la flexion | ISO 178 | 85MPA |
Module de flexion | ISO 178 | 3050MPA |
Force d'impact sur le chary avec entaillé | ISO 179 | 6,85kj / ㎡ |
Force d'impact sur le chary sans entaillé | ISO 179 | 20,85kj / ㎡ |
Paramètres d'impression
Description | Données | Dessiner | Données |
Température de la buse | 190- 230℃ | Température de lit chauffé | 40-60 ℃ |
Diamètre de la buse | ≥ 0,4 mm | Plate-forme d'impression | Ajouter la colle selon les matériaux |
Vitesse d'impression | 40-300 mm / s | Ventilateur de refroidissement | Sur |
Convient à toutes les imprimantes FDM 3D / Machines d'impression 3D |
Propriétés physiques
Propriétés | Méthode d'essai | Valeur |
Densité | ISO 1183-1 | 1,22 g / cm3 |
Indice de flux de fonte | ISO 1133 | 15g / 10 minutes |
Performance thermique
Propriétés | Méthode d'essai | Valeur | |
Transition du verre | ISO11357 | 110 ℃ | |
Température de fusion | ISO11357 | 155 ℃ | |
Température de décomposition | / | 375 ℃ | |
Température d'adoucissement de Vicat | ISO306 | / | |
Température de distorsion thermique | ISO 72 | 0,45 MPA / 56 ℃ 1,80MPA / 53,6 ℃ |
Performance mécanique
Direction d'impression | Norme de test | Données |
Résistance à la traction | ISO 527 | 62MPA |
Allongement à la pause | ISO 527 | 1,92% |
Résistance à la flexion | ISO 178 | 85MPA |
Module de flexion | ISO 178 | 3050MPA |
Force d'impact sur le chary avec entaillé | ISO 179 | 6,85kj / ㎡ |
Force d'impact sur le chary sans entaillé | ISO 179 | 20,85kj / ㎡ |