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En ce qui concerne l'impression 3D, le choix du bon matériel est crucial, et comprendre comment le marbre PLA se compare à d'autres documents d'impression 3D populaires peut vous aider à prendre une décision éclairée.
Par rapport à l'ABS (acrylonitrile butadiène styrène), le marbre PLA a plusieurs différences distinctes. L'ABS a un point de fusion plus élevé, généralement autour de 220 à 260 ° C, ce qui nécessite un lit d'impression chauffé et une imprimante 3D fermée pour empêcher la déformation. En revanche, le marbre PLA a un point de fusion plus bas, généralement entre 180 et 220 ° C, ce qui facilite l'impression sur une gamme plus large d'imprimantes 3D sans avoir besoin de configurations de chauffage complexes. En termes de résistance, l'ABS est généralement plus durable et résistant à la chaleur, mais le marbre PLA offre une résistance suffisante pour de nombreuses applications, en particulier celles qui ne nécessitent pas une exposition à des températures élevées. De plus, l'ABS émet une forte odeur lorsqu'elle est chauffée, tandis que le marbre PLA a une odeur relativement douce, ce qui le rend plus adapté à une utilisation à l'intérieur.
Un autre matériau d'impression 3D commun est le PETG (polyéthylène téréphtalate glycol - modifié). PETG est connu pour son excellente résistance chimique et sa force d'impact. Il a également une bonne adhérence de couche et est moins sujet à la déformation par rapport aux ABS. Cependant, le marbre PLA a une finition de surface plus lisse dès la sortie de l'imprimante, qui peut être préférée pour les projets décoratifs. Les filaments PETG peuvent être plus difficiles à imprimer, car ils nécessitent un contrôle de température précis et peuvent être plus sensibles à l'humidité. Le marbre PLA, en revanche, est plus indulgent en termes de conditions d'impression, ce qui en fait un meilleur choix pour les débutants.
Le nylon est un matériau d'impression 3D solide et flexible. Il a une résistance à la traction élevée et une résistance à l'abrasion, ce qui le rend adapté aux pièces fonctionnelles telles que les engrenages et les roulements. Cependant, le nylon est plus difficile à imprimer en raison de son point de fusion élevé et de sa tendance à absorber l'humidité de l'air. Le marbre PLA, bien qu'il ne soit pas aussi fort ou flexible que le nylon, est beaucoup plus facile à manipuler et à imprimer. C'est une excellente option pour créer des objets décoratifs, des prototypes et des modèles à petite échelle où la force et la flexibilité extrêmes ne sont pas les principales exigences.
En résumé, chaque matériel d'impression 3D a ses propres forces et faiblesses. Le marbre PLA se distingue par sa facilité d'utilisation, sa belle esthétique et son coût relativement faible, ce qui en fait un choix populaire pour une grande variété de projets d'impression 3D, en particulier ceux qui se sont concentrés sur l'esthétique et la simplicité.
En ce qui concerne l'impression 3D, le choix du bon matériel est crucial, et comprendre comment le marbre PLA se compare à d'autres documents d'impression 3D populaires peut vous aider à prendre une décision éclairée.
Par rapport à l'ABS (acrylonitrile butadiène styrène), le marbre PLA a plusieurs différences distinctes. L'ABS a un point de fusion plus élevé, généralement autour de 220 à 260 ° C, ce qui nécessite un lit d'impression chauffé et une imprimante 3D fermée pour empêcher la déformation. En revanche, le marbre PLA a un point de fusion plus bas, généralement entre 180 et 220 ° C, ce qui facilite l'impression sur une gamme plus large d'imprimantes 3D sans avoir besoin de configurations de chauffage complexes. En termes de résistance, l'ABS est généralement plus durable et résistant à la chaleur, mais le marbre PLA offre une résistance suffisante pour de nombreuses applications, en particulier celles qui ne nécessitent pas une exposition à des températures élevées. De plus, l'ABS émet une forte odeur lorsqu'elle est chauffée, tandis que le marbre PLA a une odeur relativement douce, ce qui le rend plus adapté à une utilisation à l'intérieur.
Un autre matériau d'impression 3D commun est le PETG (polyéthylène téréphtalate glycol - modifié). PETG est connu pour son excellente résistance chimique et sa force d'impact. Il a également une bonne adhérence de couche et est moins sujet à la déformation par rapport aux ABS. Cependant, le marbre PLA a une finition de surface plus lisse dès la sortie de l'imprimante, qui peut être préférée pour les projets décoratifs. Les filaments PETG peuvent être plus difficiles à imprimer, car ils nécessitent un contrôle de température précis et peuvent être plus sensibles à l'humidité. Le marbre PLA, en revanche, est plus indulgent en termes de conditions d'impression, ce qui en fait un meilleur choix pour les débutants.
Le nylon est un matériau d'impression 3D solide et flexible. Il a une résistance à la traction élevée et une résistance à l'abrasion, ce qui le rend adapté aux pièces fonctionnelles telles que les engrenages et les roulements. Cependant, le nylon est plus difficile à imprimer en raison de son point de fusion élevé et de sa tendance à absorber l'humidité de l'air. Le marbre PLA, bien qu'il ne soit pas aussi fort ou flexible que le nylon, est beaucoup plus facile à manipuler et à imprimer. C'est une excellente option pour créer des objets décoratifs, des prototypes et des modèles à petite échelle où la force et la flexibilité extrêmes ne sont pas les principales exigences.
En résumé, chaque matériel d'impression 3D a ses propres forces et faiblesses. Le marbre PLA se distingue par sa facilité d'utilisation, sa belle esthétique et son coût relativement faible, ce qui en fait un choix populaire pour une grande variété de projets d'impression 3D, en particulier ceux qui se sont concentrés sur l'esthétique et la simplicité.
Paramètres d'impression
Description | Données | Dessiner | Données |
Température de la buse | 190- 230℃ | Température de lit chauffé | 50-60 ℃ |
Matériel de plate-forme d'impression | Autocollant magnétique doux | Traitement de surface de la plate-forme d'impression | Aucun traitement requis |
Distance de détresse de valeur inférieure | 0.4-0.6 | Distance de retrait | 1 mm |
Température de l'environnement | Température ambiante | Vitesse de retrait | 50 mm / s |
Matériel de support recommandé | PVA | Température de séchage | 50 ℃ |
Vitesse d'impression | 40-250 mm / s | Ventilateur de refroidissement | 100% |
Convient à toutes les imprimantes FDM 3D / Machines d'impression 3D |
Propriétés physiques
Propriétés |
Méthode d'essai |
Valeur |
Densité |
ASTM D792 |
@ 23 ℃ 1,25 g / cm3 |
Indice de flux de fonte |
ASTM D1238 |
190 ℃ / 2,16 kg 9g / 10min |
Propriétés de la flamme
Propriétés |
Méthode d'essai |
Valeur |
Retard de flamme | UL94 |
@ 1,5 mm HB |
Performance thermique
Propriétés |
Méthode d'essai |
Valeur |
|
Transition du verre | ASTM D7426 | @ 10 ℃ / min 60,9 ℃ | |
Température de fusion | ASTM D7426 | @ 10 ℃ / min 164 ℃ | |
Température de décomposition | ASTM E2402 | @ 20 ℃ / min ≥364 ℃ | |
COSTOIGNIEMENT DE LA DÉPANSION THERMIQUE | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛ (M · ℃) |
|
Pourcentage de rétrécissement | ASTM D955 |
@ 23 ℃ 0,1-0,3% | |
Température d'adoucissement de Vicat | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃ / h 54 ℃ | |
Température de distorsion thermique |
ASTM D648 |
0,45 MPA / 53 ℃ |
Performance mécanique
Direction d'impression |
Norme de test |
Données |
Résistance à la traction |
ASTM D638 |
@ 50 mm / min 60,6mpa |
Allongement à la pause |
ASTM D638 |
@ 50 mm / min 6,3% |
Résistance à la flexion |
ASTM D790 |
@ 2 mm / min 65MPA |
Module de flexion |
ASTM D790 |
@ 2 mm / min 1895MPA |
Force d'impact sur le chary avec entaillé |
ASTM D256 |
@ 3,2 mm 33J / ㎡ |
Jeune module |
ASTM D638 |
@ 1 mm / min 2760mpa |
Résistance chimique
Article |
Grade |
Les acides faibles affectent PH3-6 |
Bien |
Les acides forts affectent le pH < 3 |
Pauvre |
La base faible affecte PH8-10 |
Bien |
Une base forte affecte le pH > 10 |
Pauvre |
Eau désionisée |
Bien |
Alcool athyl | Moyenne |
Acétone | Pauvre |
Essence | Bien |
Éther |
Bien |
Paramètres d'impression
Description | Données | Dessiner | Données |
Température de la buse | 190- 230℃ | Température de lit chauffé | 50-60 ℃ |
Matériel de plate-forme d'impression | Autocollant magnétique doux | Traitement de surface de la plate-forme d'impression | Aucun traitement requis |
Distance de détresse de valeur inférieure | 0.4-0.6 | Distance de retrait | 1 mm |
Température de l'environnement | Température ambiante | Vitesse de retrait | 50 mm / s |
Matériel de support recommandé | PVA | Température de séchage | 50 ℃ |
Vitesse d'impression | 40-250 mm / s | Ventilateur de refroidissement | 100% |
Convient à toutes les imprimantes FDM 3D / Machines d'impression 3D |
Propriétés physiques
Propriétés |
Méthode d'essai |
Valeur |
Densité |
ASTM D792 |
@ 23 ℃ 1,25 g / cm3 |
Indice de flux de fonte |
ASTM D1238 |
190 ℃ / 2,16 kg 9g / 10min |
Propriétés de la flamme
Propriétés |
Méthode d'essai |
Valeur |
Retard de flamme | UL94 |
@ 1,5 mm HB |
Performance thermique
Propriétés |
Méthode d'essai |
Valeur |
|
Transition du verre | ASTM D7426 | @ 10 ℃ / min 60,9 ℃ | |
Température de fusion | ASTM D7426 | @ 10 ℃ / min 164 ℃ | |
Température de décomposition | ASTM E2402 | @ 20 ℃ / min ≥364 ℃ | |
COSTOIGNIEMENT DE LA DÉPANSION THERMIQUE | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛ (M · ℃) |
|
Pourcentage de rétrécissement | ASTM D955 |
@ 23 ℃ 0,1-0,3% | |
Température d'adoucissement de Vicat | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃ / h 54 ℃ | |
Température de distorsion thermique |
ASTM D648 |
0,45 MPA / 53 ℃ |
Performance mécanique
Direction d'impression |
Norme de test |
Données |
Résistance à la traction |
ASTM D638 |
@ 50 mm / min 60,6mpa |
Allongement à la pause |
ASTM D638 |
@ 50 mm / min 6,3% |
Résistance à la flexion |
ASTM D790 |
@ 2 mm / min 65MPA |
Module de flexion |
ASTM D790 |
@ 2 mm / min 1895MPA |
Force d'impact sur le chary avec entaillé |
ASTM D256 |
@ 3,2 mm 33J / ㎡ |
Jeune module |
ASTM D638 |
@ 1 mm / min 2760mpa |
Résistance chimique
Article |
Grade |
Les acides faibles affectent PH3-6 |
Bien |
Les acides forts affectent le pH < 3 |
Pauvre |
La base faible affecte PH8-10 |
Bien |
Une base forte affecte le pH > 10 |
Pauvre |
Eau désionisée |
Bien |
Alcool athyl | Moyenne |
Acétone | Pauvre |
Essence | Bien |
Éther |
Bien |