| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Als het gaat om 3D-printen, is het kiezen van het juiste materiaal cruciaal, en als je begrijpt hoe PLA Marble zich verhoudt tot andere populaire 3D-printmaterialen, kun je een weloverwogen beslissing nemen.
Vergeleken met ABS (acrylonitril-butadieen-styreen) heeft PLA-marmer een aantal duidelijke verschillen. ABS heeft een hoger smeltpunt, meestal rond de 220 - 260°C, waarvoor een verwarmd printbed en een gesloten 3D-printer nodig zijn om kromtrekken te voorkomen. PLA-marmer heeft daarentegen een lager smeltpunt, doorgaans tussen 180 en 220 °C, waardoor het gemakkelijker wordt om op een breder scala aan 3D-printers te printen zonder dat er complexe verwarmingsinstellingen nodig zijn. Qua sterkte is ABS over het algemeen duurzamer en hittebestendiger, maar PLA Marmer biedt voldoende sterkte voor veel toepassingen, vooral voor toepassingen die geen blootstelling aan hoge temperaturen vereisen. Bovendien geeft ABS bij verhitting een sterke geur af, terwijl PLA Marmer een relatief milde geur heeft, waardoor het meer geschikt is voor gebruik binnenshuis.
Een ander veelgebruikt 3D-printmateriaal is PETG (polyethyleentereftalaatglycol - gemodificeerd). PETG staat bekend om zijn uitstekende chemische bestendigheid en slagvastheid. Het heeft ook een goede laaghechting en is minder gevoelig voor kromtrekken in vergelijking met ABS. PLA Marmer heeft echter direct uit de printer een gladdere oppervlakteafwerking, wat de voorkeur kan hebben voor decoratieve projecten. PETG-filamenten kunnen lastiger zijn om mee te printen, omdat ze een nauwkeurige temperatuurcontrole vereisen en mogelijk gevoeliger zijn voor vocht. PLA-marmer daarentegen is vergevingsgezinder wat betreft printomstandigheden, waardoor het een betere keuze is voor beginners.
Nylon is een sterk en flexibel 3D-printmateriaal. Het heeft een hoge treksterkte en slijtvastheid, waardoor het geschikt is voor functionele onderdelen zoals tandwielen en lagers. Nylon is echter moeilijker te bedrukken vanwege het hoge smeltpunt en de neiging om vocht uit de lucht te absorberen. PLA-marmer is weliswaar niet zo sterk of flexibel als nylon, maar is veel gemakkelijker te hanteren en te bedrukken. Het is een geweldige optie voor het maken van decoratieve items, prototypes en kleinschalige modellen waarbij extreme sterkte en flexibiliteit niet de primaire vereisten zijn.
Samenvattend heeft elk 3D-printmateriaal zijn eigen sterke en zwakke punten. PLA Marble valt op door zijn gebruiksgemak, mooie esthetiek en relatief lage kosten, waardoor het een populaire keuze is voor een breed scala aan 3D-printprojecten, vooral die gericht op esthetiek en eenvoud.

Als het gaat om 3D-printen, is het kiezen van het juiste materiaal cruciaal, en als je begrijpt hoe PLA Marble zich verhoudt tot andere populaire 3D-printmaterialen, kun je een weloverwogen beslissing nemen.
Vergeleken met ABS (acrylonitril-butadieen-styreen) heeft PLA-marmer een aantal duidelijke verschillen. ABS heeft een hoger smeltpunt, meestal rond de 220 - 260°C, waarvoor een verwarmd printbed en een gesloten 3D-printer nodig zijn om kromtrekken te voorkomen. PLA-marmer heeft daarentegen een lager smeltpunt, doorgaans tussen 180 en 220 °C, waardoor het gemakkelijker wordt om op een breder scala aan 3D-printers te printen zonder dat er complexe verwarmingsinstellingen nodig zijn. Qua sterkte is ABS over het algemeen duurzamer en hittebestendiger, maar PLA Marmer biedt voldoende sterkte voor veel toepassingen, vooral voor toepassingen die geen blootstelling aan hoge temperaturen vereisen. Bovendien geeft ABS bij verhitting een sterke geur af, terwijl PLA Marmer een relatief milde geur heeft, waardoor het meer geschikt is voor gebruik binnenshuis.
Een ander veelgebruikt 3D-printmateriaal is PETG (polyethyleentereftalaatglycol - gemodificeerd). PETG staat bekend om zijn uitstekende chemische bestendigheid en slagvastheid. Het heeft ook een goede laaghechting en is minder gevoelig voor kromtrekken in vergelijking met ABS. PLA Marmer heeft echter direct uit de printer een gladdere oppervlakteafwerking, wat de voorkeur kan hebben voor decoratieve projecten. PETG-filamenten kunnen lastiger zijn om mee te printen, omdat ze een nauwkeurige temperatuurcontrole vereisen en mogelijk gevoeliger zijn voor vocht. PLA-marmer daarentegen is vergevingsgezinder wat betreft printomstandigheden, waardoor het een betere keuze is voor beginners.
Nylon is een sterk en flexibel 3D-printmateriaal. Het heeft een hoge treksterkte en slijtvastheid, waardoor het geschikt is voor functionele onderdelen zoals tandwielen en lagers. Nylon is echter moeilijker te bedrukken vanwege het hoge smeltpunt en de neiging om vocht uit de lucht te absorberen. PLA-marmer is weliswaar niet zo sterk of flexibel als nylon, maar is veel gemakkelijker te hanteren en te bedrukken. Het is een geweldige optie voor het maken van decoratieve items, prototypes en kleinschalige modellen waarbij extreme sterkte en flexibiliteit niet de primaire vereisten zijn.
Samenvattend heeft elk 3D-printmateriaal zijn eigen sterke en zwakke punten. PLA Marble valt op door zijn gebruiksgemak, mooie esthetiek en relatief lage kosten, waardoor het een populaire keuze is voor een breed scala aan 3D-printprojecten, vooral die gericht op esthetiek en eenvoud.

Afdrukparameters
| Beschrijving | Gegevens | Beschrijving | Gegevens |
| Mondstuktemperatuur | 190— 230℃ | Verwarmde bedtemperatuur | 50-60 ℃ |
| Platformmateriaal afdrukken | Zachte magnetische sticker | Oppervlaktebehandeling van het printplatform | Geen verwerking vereist |
| Bodemwaarde Sparatieafstand | 0,4-0,6 | Opname afstand | 1 mm |
| Omgevingstemperatuur | Kamertemperatuur | Intrekkingssnelheid | 50 mm/sec |
| Aanbevolen ondersteuningsmateriaal | PVA | Droogtemperatuur | 50℃ |
| Afdruksnelheid | 40--250 mm/s | Koelventilator | 100% |
| Geschikt voor alle FDM 3D-printers/3D-printmachines | |||
Fysieke eigenschappen
Eigenschappen |
Testmethode |
Waarde |
Dikte |
ASTM D792 |
@23℃ 1,25 g/cm3 |
Smeltstroomindex |
ASTM D1238 |
190℃/2,16kg 9g/10min |
Vlam eigenschappen
Eigenschappen |
Testmethode |
Waarde |
| Vlamvertraging | UL94 |
@1,5 mm HB |
Thermische prestaties
Eigenschappen |
Testmethode |
Waarde |
|
| Glazen overgang | ASTM D7426 | @10℃/min 60,9℃ | |
| Smelttemperatuur | ASTM D7426 | @10℃/min 164℃ | |
| Ontbindingstemperatuur | ASTM E2402 | @20℃/min ≥364℃ | |
| Cofficiënt van thermische uitzetting | ASTM E831 |
101×10-06 ㎛(m· ℃) |
|
| Krimppercentage | ASTM D955 |
@23℃ 0,1-0,3% | |
| Vicat-verzachtingstemperatuur | ASTM D1525 | 5kg, 50℃/u 54℃ | |
Warmtevervormingstemperatuur |
ASTM D648 |
0,45 MPa/53 ℃ |
|
Mechanische prestaties
Afdrukrichting |
Standaard testen |
Gegevens |
Treksterkte |
ASTM D638 |
@50 mm/min 60,6 MPa |
Verlenging bij breuk |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6,3% |
Buigsterkte |
ASTM D790 |
@2 mm/min 65 MPa |
Buigmodulus |
ASTM D790 |
@2 mm/min 1895 MPa |
Charpy slagvastheid met gekerfd |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Jonge Modulus |
ASTM D638 |
@1 mm/min 2760 MPa |
Chemische weerstand
Item |
Cijfer |
Zwakke zuren beïnvloeden de pH3-6 |
Goed |
Sterke zuren beïnvloeden de pH <3 |
Arm |
Zwakke base beïnvloedt pH8-10 |
Goed |
Sterke base beïnvloedt pH>10 |
Arm |
Gedeïoniseerd water |
Goed |
| Athylalcohol | Gemiddeld |
| Aceton | Arm |
| Benzine | Goed |
Ether |
Goed |
Afdrukparameters
| Beschrijving | Gegevens | Beschrijving | Gegevens |
| Mondstuktemperatuur | 190— 230℃ | Verwarmde bedtemperatuur | 50-60 ℃ |
| Platformmateriaal afdrukken | Zachte magnetische sticker | Oppervlaktebehandeling van het printplatform | Geen verwerking vereist |
| Bodemwaarde Sparatieafstand | 0,4-0,6 | Opname afstand | 1 mm |
| Omgevingstemperatuur | Kamertemperatuur | Intrekkingssnelheid | 50 mm/sec |
| Aanbevolen ondersteuningsmateriaal | PVA | Droogtemperatuur | 50℃ |
| Afdruksnelheid | 40--250 mm/s | Koelventilator | 100% |
| Geschikt voor alle FDM 3D-printers/3D-printmachines | |||
Fysieke eigenschappen
Eigenschappen |
Testmethode |
Waarde |
Dikte |
ASTM D792 |
@23℃ 1,25 g/cm3 |
Smeltstroomindex |
ASTM D1238 |
190℃/2,16kg 9g/10min |
Vlam eigenschappen
Eigenschappen |
Testmethode |
Waarde |
| Vlamvertraging | UL94 |
@1,5 mm HB |
Thermische prestaties
Eigenschappen |
Testmethode |
Waarde |
|
| Glazen overgang | ASTM D7426 | @10℃/min 60,9℃ | |
| Smelttemperatuur | ASTM D7426 | @10℃/min 164℃ | |
| Ontbindingstemperatuur | ASTM E2402 | @20℃/min ≥364℃ | |
| Cofficiënt van thermische uitzetting | ASTM E831 |
101×10-06 ㎛(m· ℃) |
|
| Krimppercentage | ASTM D955 |
@23℃ 0,1-0,3% | |
| Vicat-verzachtingstemperatuur | ASTM D1525 | 5kg, 50℃/u 54℃ | |
Warmtevervormingstemperatuur |
ASTM D648 |
0,45 MPa/53 ℃ |
|
Mechanische prestaties
Afdrukrichting |
Standaard testen |
Gegevens |
Treksterkte |
ASTM D638 |
@50 mm/min 60,6 MPa |
Verlenging bij breuk |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6,3% |
Buigsterkte |
ASTM D790 |
@2 mm/min 65 MPa |
Buigmodulus |
ASTM D790 |
@2 mm/min 1895 MPa |
Charpy slagvastheid met gekerfd |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Jonge Modulus |
ASTM D638 |
@1 mm/min 2760 MPa |
Chemische weerstand
Item |
Cijfer |
Zwakke zuren beïnvloeden de pH3-6 |
Goed |
Sterke zuren beïnvloeden de pH <3 |
Arm |
Zwakke base beïnvloedt pH8-10 |
Goed |
Sterke base beïnvloedt pH>10 |
Arm |
Gedeïoniseerd water |
Goed |
| Athylalcohol | Gemiddeld |
| Aceton | Arm |
| Benzine | Goed |
Ether |
Goed |