Átmérő: | |
---|---|
Minden tekercs súlya: | |
Elérhetőség: | |
Könnyen kinyomtatható : Csakúgy, mint a szokásos PLA, a PLA+ könnyen nyomtatható. Nem igényel fűtött ágyat, bár a jobb tapadáshoz használható. A PLA+ szintén kevésbé hajlamos a megsemmisítésre, és nem igényel zárt nyomtatót, ellentétben a temperamentumos szálakkal, mint például az ABS.
Biológiailag lebonthatóság : A PLA+ megőrzi a standard PLA környezetbarát természetét, mivel még mindig megújuló erőforrásokból származik, mint például a kukoricakeményítő vagy a cukornád. A hozzáadott módosítók miatt azonban a PLA -hoz képest hosszabb időt vehet igénybe.
Alacsony szag : Hasonlóan a szokásos PLA -hoz, a PLA+ minimális szagot eredményez a nyomtatás során, ezáltal jó lehetőség a beltéri használatra.
Sokoldalú használat : A PLA+ széles körű alkalmazásokhoz használható, az egyszerű dekoratív objektumoktól a bonyolultabb, funkcionális mechanikai alkatrészekig.
Támogatja a komplex modelleket : A nyomtatás könnyűsége miatt a PLA+ kiválóan alkalmas bonyolult részletekkel rendelkező modellek előállítására, beleértve a túlnyúlásokat, a finom szerkezeteket és az összetett geometriákat.
Költség : A PLA+ általában drágább, mint a szokásos PLA, a tulajdonságok javításában részt vevő kiegészítő anyagok és gyártási folyamatok miatt.
Alacsonyabb hőállóság, mint más anyagok : Noha a PLA+ hőálló, mint a szokásos PLA, még mindig nem ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyeket magas a magas hőmérsékletnek. A magasabb hőállóságot igénylő projektek esetében az olyan anyagok, mint a PETG, az ABS vagy a nylon, jobb lehetőségek.
Kevesebb konzisztencia a márkák között : Mivel minden gyártó eltérő formulával rendelkezik a PLA+számára, a teljesítmény és a tulajdonságok márkánként változhatnak. Fontos a konkrét szálak tesztelése annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek a projekthez szükséges előírásoknak. Az Aliz 3D Szilárdás PLA Plus jó választás.
Könnyen kinyomtatható : Csakúgy, mint a szokásos PLA, a PLA+ könnyen nyomtatható. Nem igényel fűtött ágyat, bár a jobb tapadáshoz használható. A PLA+ szintén kevésbé hajlamos a megsemmisítésre, és nem igényel zárt nyomtatót, ellentétben a temperamentumos szálakkal, mint például az ABS.
Biológiailag lebonthatóság : A PLA+ megőrzi a standard PLA környezetbarát természetét, mivel még mindig megújuló erőforrásokból származik, mint például a kukoricakeményítő vagy a cukornád. A hozzáadott módosítók miatt azonban a PLA -hoz képest hosszabb időt vehet igénybe.
Alacsony szag : Hasonlóan a szokásos PLA -hoz, a PLA+ minimális szagot eredményez a nyomtatás során, ezáltal jó lehetőség a beltéri használatra.
Sokoldalú használat : A PLA+ széles körű alkalmazásokhoz használható, az egyszerű dekoratív objektumoktól a bonyolultabb, funkcionális mechanikai alkatrészekig.
Támogatja a komplex modelleket : A nyomtatás könnyűsége miatt a PLA+ kiválóan alkalmas bonyolult részletekkel rendelkező modellek előállítására, beleértve a túlnyúlásokat, a finom szerkezeteket és az összetett geometriákat.
Költség : A PLA+ általában drágább, mint a szokásos PLA, a tulajdonságok javításában részt vevő kiegészítő anyagok és gyártási folyamatok miatt.
Alacsonyabb hőállóság, mint más anyagok : Noha a PLA+ hőálló, mint a szokásos PLA, még mindig nem ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyeket magas a magas hőmérsékletnek. A magasabb hőállóságot igénylő projektek esetében az olyan anyagok, mint a PETG, az ABS vagy a nylon, jobb lehetőségek.
Kevesebb konzisztencia a márkák között : Mivel minden gyártó eltérő formulával rendelkezik a PLA+számára, a teljesítmény és a tulajdonságok márkánként változhatnak. Fontos a konkrét szálak tesztelése annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek a projekthez szükséges előírásoknak. Az Aliz 3D Szilárdás PLA Plus jó választás.
Nyomtatási paraméterek
Leírás | Adat | Leereszkedés | Adat |
Fúvóka hőmérséklete | 190- 230℃ | Melegített ágyhőmérséklet | 40-60 ℃ |
Fúvóka átmérője | ≥ 0,4 mm | Nyomtatási platform | Adjon hozzá ragasztót anyagok szerint |
Nyomtatási sebesség | 40-300 mm/s | Hűtőventilátor | On |
Minden FDM 3D nyomtató / 3D nyomtatógéphez alkalmas |
Fizikai tulajdonságok
Tulajdonságok | Tesztelési módszer | Érték |
Sűrűség | ISO 1183-1 | 1,22 g/cm3 |
Olvadási áramlási index | ISO 1133 | 15G/10 perc |
Termikus teljesítmény
Tulajdonságok | Tesztelési módszer | Érték | |
Üvegtranszzió | ISO11357 | 110 ℃ | |
Olvadási hőmérséklet | ISO11357 | 155 ℃ | |
Bomlási hőmérséklet | / | 375 ℃ | |
Vicat lágyulási hőmérséklet | ISO306 | / | |
Hő -torzító hőmérséklet | ISO 72 | 0,45mpa/56 ℃ 1,80mPa/53,6 ℃ |
Mechanikai teljesítmény
Nyomtatási irány | Tesztelési szabvány | Adat |
Szakítószilárdság | ISO 527 | 62mPa |
Meghosszabbítás a szünetben | ISO 527 | 1,92% |
Hajlító szilárdság | ISO 178 | 85mPa |
Hajlító modulus | ISO 178 | 3050MPA |
Charpy ütés szilárdsága a bevágott | ISO 179 | 6.85KJ/㎡ |
Charpy ütés erősség nélkül | ISO 179 | 20.85KJ/㎡ |
Nyomtatási paraméterek
Leírás | Adat | Leereszkedés | Adat |
Fúvóka hőmérséklete | 190- 230℃ | Melegített ágyhőmérséklet | 40-60 ℃ |
Fúvóka átmérője | ≥ 0,4 mm | Nyomtatási platform | Adjon hozzá ragasztót anyagok szerint |
Nyomtatási sebesség | 40-300 mm/s | Hűtőventilátor | On |
Minden FDM 3D nyomtató / 3D nyomtatógéphez alkalmas |
Fizikai tulajdonságok
Tulajdonságok | Tesztelési módszer | Érték |
Sűrűség | ISO 1183-1 | 1,22 g/cm3 |
Olvadási áramlási index | ISO 1133 | 15G/10 perc |
Termikus teljesítmény
Tulajdonságok | Tesztelési módszer | Érték | |
Üvegtranszzió | ISO11357 | 110 ℃ | |
Olvadási hőmérséklet | ISO11357 | 155 ℃ | |
Bomlási hőmérséklet | / | 375 ℃ | |
Vicat lágyulási hőmérséklet | ISO306 | / | |
Hő -torzító hőmérséklet | ISO 72 | 0,45mpa/56 ℃ 1,80mPa/53,6 ℃ |
Mechanikai teljesítmény
Nyomtatási irány | Tesztelési szabvány | Adat |
Szakítószilárdság | ISO 527 | 62mPa |
Meghosszabbítás a szünetben | ISO 527 | 1,92% |
Hajlító szilárdság | ISO 178 | 85mPa |
Hajlító modulus | ISO 178 | 3050MPA |
Charpy ütés szilárdsága a bevágott | ISO 179 | 6.85KJ/㎡ |
Charpy ütés erősség nélkül | ISO 179 | 20.85KJ/㎡ |