지름: | |
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각 롤의 무게 : | |
유효성: | |
인쇄하기 쉬운 : 일반 PLA와 마찬가지로 PLA+는 인쇄하기 쉽습니다. 더 나은 접착력에 사용될 수 있지만 가열 된 침대가 필요하지 않습니다. PLA+는 또한 뒤틀리기 쉬우 며 ABS와 같은 더 기질적인 필라멘트와 달리 밀폐 된 프린터가 필요하지 않습니다.
생분해 성 : PLA+는 표준 PLA의 환경 친화적 특성을 유지합니다. 옥수수 전분 또는 사탕 수수와 같은 재생 가능한 자원에서 도출되기 때문입니다. 그러나 추가 된 수정 자로 인해 순수한 PLA에 비해 저하하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
낮은 냄새 : 일반 PLA와 유사하게 PLA+는 인쇄 중에 최소한의 냄새를 생성하므로 실내 사용에 적합한 옵션이됩니다.
다목적 사용 : PLA+는 간단한 장식 물체에서보다 복잡한 기능적 기계적 부품에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 사용될 수 있습니다.
복잡한 모델 지원 : 인쇄 용이성으로 인해 PLA+는 돌출부, 미세 구조 및 복잡한 형상을 포함한 복잡한 세부 사항이있는 모델을 생성하는 데 적합합니다.
비용 : PLA+는 특성 향상과 관련된 추가 재료 및 제조 공정으로 인해 일반적으로 일반 PLA보다 비싸다.
다른 재료보다 내열성이 낮은 것 : PLA+는 일반 PLA보다 내열성이 높지만 여전히 고온에 노출 될 응용 분야에는 이상적이지 않습니다. 더 높은 내열성이 필요한 프로젝트의 경우 PETG, ABS 또는 나일론과 같은 재료가 더 나은 옵션입니다.
브랜드 전체의 일관성 덜 : 각 제조업체는 PLA+에 대해 다른 공식을 가지고 있으므로 성능과 속성은 브랜드마다 다를 수 있습니다. 특정 필라멘트를 테스트하여 프로젝트에 필요한 표준을 충족하는 것이 중요합니다. Aliz 3D Filament Pla Plus는 좋은 선택입니다.
인쇄하기 쉬운 : 일반 PLA와 마찬가지로 PLA+는 인쇄하기 쉽습니다. 더 나은 접착력에 사용될 수 있지만 가열 된 침대가 필요하지 않습니다. PLA+는 또한 뒤틀리기 쉬우 며 ABS와 같은 더 기질적인 필라멘트와 달리 밀폐 된 프린터가 필요하지 않습니다.
생분해 성 : PLA+는 표준 PLA의 환경 친화적 특성을 유지합니다. 옥수수 전분 또는 사탕 수수와 같은 재생 가능한 자원에서 도출되기 때문입니다. 그러나 추가 된 수정 자로 인해 순수한 PLA에 비해 저하하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
낮은 냄새 : 일반 PLA와 유사하게 PLA+는 인쇄 중에 최소한의 냄새를 생성하므로 실내 사용에 적합한 옵션이됩니다.
다목적 사용 : PLA+는 간단한 장식 물체에서보다 복잡한 기능적 기계적 부품에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 사용될 수 있습니다.
복잡한 모델 지원 : 인쇄 용이성으로 인해 PLA+는 돌출부, 미세 구조 및 복잡한 형상을 포함한 복잡한 세부 사항이있는 모델을 생성하는 데 적합합니다.
비용 : PLA+는 특성 향상과 관련된 추가 재료 및 제조 공정으로 인해 일반적으로 일반 PLA보다 비싸다.
다른 재료보다 내열성이 낮은 것 : PLA+는 일반 PLA보다 내열성이 높지만 여전히 고온에 노출 될 응용 분야에는 이상적이지 않습니다. 더 높은 내열성이 필요한 프로젝트의 경우 PETG, ABS 또는 나일론과 같은 재료가 더 나은 옵션입니다.
브랜드 전체의 일관성 덜 : 각 제조업체는 PLA+에 대해 다른 공식을 가지고 있으므로 성능과 속성은 브랜드마다 다를 수 있습니다. 특정 필라멘트를 테스트하여 프로젝트에 필요한 표준을 충족하는 것이 중요합니다. Aliz 3D Filament Pla Plus는 좋은 선택입니다.
인쇄 매개 변수
설명 | 데이터 | 하강 | 데이터 |
노즐 온도 | 190- 230℃ | 가열 된 침대 온도 | 40-60 ℃ |
노즐 직경 | ≥ 0.4 mm | 인쇄 플랫폼 | 재료에 따라 접착제를 추가하십시오 |
인쇄 속도 | 40-300 mm/s | 냉각 팬 | ~에 |
모든 FDM 3D 프린터 / 3D 프린팅 머신에 적합 |
물리적 특성
속성 |
테스트 방법 |
값 |
밀도 |
ISO 1183-1 |
1.22g/cm3 |
용융 흐름 지수 |
ISO 1133 |
15g/10 분 |
열 성능
속성 |
테스트 방법 |
값 |
|
유리 트랜스션 | ISO11357 | 110 ℃ | |
용융 온도 | ISO11357 | 155 ℃ | |
분해 온도 | / | 375 ℃ | |
부화 온도 | ISO306 | / | |
열 왜곡 온도 |
ISO 72 |
0.45mpa/56 ℃ 1.80mpa/53.6 ℃ |
기계적 성능
인쇄 방향 |
테스트 표준 |
데이터 |
인장 강도 |
ISO 527 |
62MPA |
휴식시 신장 |
ISO 527 |
1.92% |
굽힘 강도 |
ISO 178 |
85MPA |
굴곡 계수 |
ISO 178 |
3050MPA |
노치가있는 charpy 충격 강도 |
ISO 179 |
6.85kj/k |
찰피 충격 강도는 노치가없는 강도 |
ISO 179 |
20.85kj/㎡ |
인쇄 매개 변수
설명 | 데이터 | 하강 | 데이터 |
노즐 온도 | 190- 230℃ | 가열 된 침대 온도 | 40-60 ℃ |
노즐 직경 | ≥ 0.4 mm | 인쇄 플랫폼 | 재료에 따라 접착제를 추가하십시오 |
인쇄 속도 | 40-300 mm/s | 냉각 팬 | ~에 |
모든 FDM 3D 프린터 / 3D 프린팅 머신에 적합 |
물리적 특성
속성 |
테스트 방법 |
값 |
밀도 |
ISO 1183-1 |
1.22g/cm3 |
용융 흐름 지수 |
ISO 1133 |
15g/10 분 |
열 성능
속성 |
테스트 방법 |
값 |
|
유리 트랜스션 | ISO11357 | 110 ℃ | |
용융 온도 | ISO11357 | 155 ℃ | |
분해 온도 | / | 375 ℃ | |
부화 온도 | ISO306 | / | |
열 왜곡 온도 |
ISO 72 |
0.45mpa/56 ℃ 1.80mpa/53.6 ℃ |
기계적 성능
인쇄 방향 |
테스트 표준 |
데이터 |
인장 강도 |
ISO 527 |
62MPA |
휴식시 신장 |
ISO 527 |
1.92% |
굽힘 강도 |
ISO 178 |
85MPA |
굴곡 계수 |
ISO 178 |
3050MPA |
노치가있는 charpy 충격 강도 |
ISO 179 |
6.85kj/k |
찰피 충격 강도는 노치가없는 강도 |
ISO 179 |
20.85kj/㎡ |