Ön itt van: Otthon » Termékek » 3D nyomtatószál » Pla » PLA+ 3D Printing Filament
PLA+ 3D nyomtatószál
PLA+ 3D nyomtatószál PLA+ 3D nyomtatószál
PLA Basic 3D nyomtatószál PLA Basic 3D nyomtatószál
PLA 3D nyomtatószál PLA 3D nyomtatószál
PLA 3D nyomtatószál PLA 3D nyomtatószál
PLA 3D nyomtatószál PLA 3D nyomtatószál
PLA 3D nyomtatószál PLA 3D nyomtatószál

terhelés

PLA+ 3D nyomtatószál

Megosztás:
Facebook megosztás gomb
Twitter megosztás gomb
vonalmegosztás gomb
wechat megosztási gomb
linkedin megosztás gomb
pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztási gomb
kakao megosztás gomb
snapchat megosztási gomb
oszd meg ezt a megosztási gombot
1. A sztirol alapú anyagok alternatívái
2. Tökéletes nyomtatási felületek
3. Nagy merevség
4. Jó szívósság
5. Könnyen színezhető
6. Hőálló
7. Kiváló ütésállóság
8. Jó mechanikai tulajdonságok
 
Átmérő: 1,75 mm/2,85 mm
Minden tekercs súlya: 1 kg/2,5 kg
Szín:
Elérhetőség:
A hagyományos PLA-val összehasonlítva az FDM 3D Printing Filaments PLA+-ja jobb folyékonysággal rendelkezik, így ütésállósága nagyon jól teljesít. A PLA+ egy módosított PLA, amely ütésálló, szívóssága és tartóssága megnövekedett anélkül, hogy ez befolyásolná kiváló nyomtatási teljesítményét, miközben megőrizték a PLA előnyeit. Alacsony vetemedésének és nagy pontosságának köszönhetően a PLA+ simább felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyakorlati alkalmazást, ahol nagyobb merevségre van szükség.

A PLA+ és a PLA ugyanazt a környezetbarát összetételt használja, de a PLA+ optimalizálta rétegtapadását és integrált szilárdságát, valamint jobban kidolgozta a foltokat.
 
Főbb jellemzők
  • A sztirol alapú anyagok alternatívái.
    Sketch segítségével létrehozva.
    形状 Sketch segítségével létrehozva.
    A sztirol alapú anyagok alternatívái.
  • Tökéletes nyomtatási felületek.
    Sketch segítségével létrehozva.
    形状 Sketch segítségével létrehozva.
    Tökéletes nyomtatási felületek.
  • Szívósság és rétegtapadás
    Sketch segítségével létrehozva.
    形状 Sketch segítségével létrehozva.
    A PLA+ 3D nyomtatószálak szívóssága és rétegtapadása sokkal magasabb, mint a PLA-é.
  • Magas merevség
    Sketch segítségével létrehozva.
    形状 Sketch segítségével létrehozva.
    Nagy merevség, jó szívósság, könnyen színezhető, hőálló, kiváló ütésállóság és mechanikai tulajdonságok
  • Nem Break
    Sketch segítségével létrehozva.
    形状 Sketch segítségével létrehozva.
    Nem törik meg a szívóssága megnövekedett, vagy gyakori a hajlítás. Az anyagok zökkenőmentes beérkezése a nyomtatás során biztosítja a stabil nyomtatást még hosszú munkaidőn keresztül is.
  • Magasabb átfogó ingatlan- és költségteljesítmény
    Sketch segítségével létrehozva.
    形状 Sketch segítségével létrehozva.
    Módosították a PLA alapján, átfogóbb tulajdonság- és költségteljesítménnyel.
  • Nagyobb ütésállóság
    Sketch segítségével létrehozva.
    形状 Sketch segítségével létrehozva.
    Nagyobb ütésállóság, jobb hőstabilitás és alacsonyabb tekercselési sebesség, mint a hagyományos PLA.
  • Őrizze meg a PLA minden előnyét 
    Sketch segítségével létrehozva.
    形状 Sketch segítségével létrehozva.
    A PLA minden előnyének megőrzése: A továbbfejlesztett szakítószilárdság miatt nem könnyű eltörni; A továbbfejlesztett fúzió lehetővé teszi, hogy finomabb legyen; Továbbfejlesztett hőmérséklet biztosítja a minőségi több asztal; A továbbfejlesztett anyagok tovább növelik a környezetbarátságot.
A PLA+ előnyei 
_________________________________
1. Fokozott ütésállóság: A hagyományos PLA filament ridegségéhez képest a PLA+ Filament optimalizált formulával rendelkezik, amely nagyobb szívósságot biztosít, lehetővé téve, hogy több energiát nyeljen el, mielőtt eltörne. Különösen alkalmas 3D nyomatokhoz, amelyeknek ellenállniuk kell az ütéseknek vagy a stressznek.

2. Kiváló rétegtapadás: A PLA+ Filament erős rétegközi kötést biztosít, jelentősen javítva a nyomtatott részek mechanikai szilárdságát és szerkezeti integritását, így a végtermékek tartósabbak.

3. Minimális húrozás és szivárgás: A PLA+ Filament javította a nyomtatási áramlási teljesítményt, hatékonyan csökkenti a szálak képződését a nyomtatás során, ami tisztább és simább felületkezelést és kevesebb utófeldolgozási munkát eredményez.

4. Könnyen nyomtatható: Megőrzi a szabványos PLA filament felhasználóbarát jellemzőit – nincs szükség fűtött ágyra, alacsony vetemedés, nagy méretpontosság és viszonylag alacsony nyomtatási hőmérséklet, így ideális kezdők számára.
 
5. Környezetileg fenntartható: A PLA+ filament megújuló erőforrásokból (mint például kukoricakeményítő/cukornád) származik, és jó biológiai lebonthatósággal rendelkezik.

Mechanikai tulajdonságok

Ingatlan

Vizsgálati módszer

Tesztelési állapot

Fröccsöntés tipikus érték

3D nyomtatás XY tengely tipikus értéke

3D nyomtatás Z tengely tipikus érték

Egység

Szakítószilárdság

ISO 527

50mm/perc

63.33

34,74±4

30,34±4

MPa

Szakadási nyúlás

ISO 527

50mm/perc

3.31

5,18±1

1,6±0,2

%

Szakító modulus

ISO 527

50mm/perc

2408.34

2200,4±100

2057,5±100

MPa

Hajlító szilárdság

ISO 178

2mm/perc

91.04

58,36±4

44,31±4

MPa

Flexural Modulus

ISO 178

2mm/perc

3646.67

2326,67±100

2057,5±100

MPa

Charpy ütési szilárdság

ISO 179

23℃

24.73

18±2

7,54±1

KJ/㎡

Izod ütési szilárdság

ISO 180

23℃

18.1

12,66±2

6,44±1

KJ/㎡



Fizikai tulajdonságok


Ingatlan

Vizsgálati módszer

Tesztelési állapot

Tipikus érték

Egység

Sűrűség

ISO 1183

Merítés

1.17

g/cm3

Olvadékfolyási index (MFR)

ISO 1133

210 ℃/2,16 kg

2-7

g/10 perc


Nedvesség felszívása

Ingatlan

Vizsgálati módszer

Tesztelési állapot

Fröccsöntés tipikus érték

3D nyomtatás tipikus érték

Egység

Nedvesség felszívása

ISO 62

50%RH*23℃

0.5

0.6

%


Kémiai tulajdonságok

Ingatlan

Tesztelési eredmény

Gyenge savállóság

Nem ellenálló

Erős savállóság

Nem ellenálló

Gyenge bázisellenállás

Nem ellenálló

Erős bázisellenállás

Nem ellenálló

Szerves oldatokkal szembeni ellenállás

Nem ellenálló


Termikus tulajdonságok

Ingatlan

Vizsgálati módszer

Tesztelési állapot

Fröccsöntés tipikus érték

3D nyomtatás XY tengely tipikus értéke

3D nyomtatás Z tengely tipikus érték

Egység

Üvegátmeneti hőmérséklet

DSC

10℃/perc

65.5

Kristályosodási hőmérséklet

DSC

10℃/perc

107.7

Olvadáspont

DSC

10℃/perc

147.8

Torzítási hőmérséklet

TGA

20℃/perc

N/A

Hőtorzítási hőmérséklet

ISO 75

0,45 MPa

57.6

55.3

56.6

Hőtorzítási hőmérséklet

ISO 75

1,8 MPa

56.5

54.8

52.4

Vicat lágyulási hőmérséklet

ISO 306

50℃/10N

61.6

59.6

60


Ajánlott 3D nyomtatási paraméterek

*0,4 mm-es fúvókán alapul. A nyomtatási feltételek a különböző fúvókaátmérőktől függően változhatnak

Nyomtatási hőmérséklet

210-230(℃)

Az ágy hőmérséklete

50-60(℃)

Falrétegek

2 réteg

Felső és alsó rétegek

4 réteg

Kitöltés

100%

Környezeti hőmérséklet

25℃

Hűtőventilátor

0-10%

Nyomtatási sebesség

30–50 (mm/s)

Fúvóka átmérője

0,4 mm


A 3D nyomtatás tényleges paraméterei

*Minden mintát 24 órán keresztül szobahőmérsékleten kell hagyni a vizsgálat előtt. A paraméterek a Bambulab P1S 3D nyomtatón alapulnak.

Nyomtatási hőmérséklet

220(℃)

Az ágy hőmérséklete

55(℃)

Falrétegek

2 réteg

Felső és alsó rétegek

4 réteg

Kitöltés

100%

Környezeti hőmérséklet

25℃

Hűtőventilátor

10%

Nyomtatási sebesség

50 mm/s

Fúvóka átmérője

0,4 mm




Előző: 
Következő: 
Vizsgálat
A Jiangyin Longshan Synthetic Materials Co., Ltd. egy módosított műanyagipari vállalat, amely integrálja a kutatás-fejlesztést, a gyártást és az értékesítést, és közép- és csúcskategóriás módosított anyagok fejlesztésére szakosodott.

Közösségi média

Gyors linkek

Copyright © 2024 Jiangyin Longshan Synthetic Materials Co., Ltd. Minden jog fenntartva.  Oldaltérkép   Támogatja leadong.com  Adatvédelmi szabályzat