| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
Når det kommer til 3D-utskrift, er det avgjørende å velge riktig materiale, og å forstå hvordan PLA Marble sammenlignes med andre populære 3D-utskriftsmaterialer kan hjelpe deg med å ta en informert beslutning.
Sammenlignet med ABS (Akrylonitril Butadien Styrene), har PLA Marble flere tydelige forskjeller. ABS har et høyere smeltepunkt, vanligvis rundt 220 - 260°C, noe som krever en oppvarmet utskriftsseng og en lukket 3D-printer for å forhindre vridning. I motsetning til dette har PLA Marble et lavere smeltepunkt, typisk mellom 180 - 220°C, noe som gjør det lettere å skrive ut på et bredere utvalg av 3D-skrivere uten behov for komplekse oppvarmingsoppsett. Når det gjelder styrke, er ABS generelt mer holdbart og varmebestandig, men PLA Marble tilbyr tilstrekkelig styrke for mange bruksområder, spesielt de som ikke krever eksponering for høye temperaturer. I tillegg avgir ABS en sterk lukt ved oppvarming, mens PLA Marble har en relativt mild lukt, noe som gjør den mer egnet for innendørs bruk.
Et annet vanlig 3D-utskriftsmateriale er PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol - modifisert). PETG er kjent for sin utmerkede kjemiske motstand og slagstyrke. Den har også god lagheft og er mindre utsatt for vridning sammenlignet med ABS. Imidlertid har PLA Marble en jevnere overflatefinish rett ut av skriveren, noe som kan være foretrukket for dekorative prosjekter. PETG-filamenter kan være vanskeligere å skrive ut med, da de krever nøyaktig temperaturkontroll og kan være mer følsomme for fuktighet. PLA Marble, derimot, er mer tilgivende når det gjelder utskriftsforhold, noe som gjør det til et bedre valg for nybegynnere.
Nylon er et sterkt og fleksibelt 3D-utskriftsmateriale. Den har høy strekkfasthet og slitestyrke, noe som gjør den egnet for funksjonelle deler som gir og lagre. Imidlertid er nylon vanskeligere å skrive ut på grunn av det høye smeltepunktet og tendensen til å absorbere fuktighet fra luften. PLA Marmor, selv om den ikke er like sterk eller fleksibel som nylon, er mye lettere å håndtere og skrive ut. Det er et flott alternativ for å lage dekorative gjenstander, prototyper og småskalamodeller der ekstrem styrke og fleksibilitet ikke er hovedkravene.
Oppsummert har hvert 3D-utskriftsmateriale sine egne styrker og svakheter. PLA Marble skiller seg ut for sin brukervennlighet, vakre estetikk og relativt lave kostnader, noe som gjør det til et populært valg for et bredt utvalg av 3D-utskriftsprosjekter, spesielt de som er fokusert på estetikk og enkelhet.

Når det kommer til 3D-utskrift, er det avgjørende å velge riktig materiale, og å forstå hvordan PLA Marble sammenlignes med andre populære 3D-utskriftsmaterialer kan hjelpe deg med å ta en informert beslutning.
Sammenlignet med ABS (Akrylonitril Butadien Styrene), har PLA Marble flere tydelige forskjeller. ABS har et høyere smeltepunkt, vanligvis rundt 220 - 260°C, noe som krever en oppvarmet utskriftsseng og en lukket 3D-printer for å forhindre vridning. I motsetning til dette har PLA Marble et lavere smeltepunkt, typisk mellom 180 - 220°C, noe som gjør det lettere å skrive ut på et bredere utvalg av 3D-skrivere uten behov for komplekse oppvarmingsoppsett. Når det gjelder styrke, er ABS generelt mer holdbart og varmebestandig, men PLA Marble tilbyr tilstrekkelig styrke for mange bruksområder, spesielt de som ikke krever eksponering for høye temperaturer. I tillegg avgir ABS en sterk lukt ved oppvarming, mens PLA Marble har en relativt mild lukt, noe som gjør den mer egnet for innendørs bruk.
Et annet vanlig 3D-utskriftsmateriale er PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol - modifisert). PETG er kjent for sin utmerkede kjemiske motstand og slagstyrke. Den har også god lagheft og er mindre utsatt for vridning sammenlignet med ABS. Imidlertid har PLA Marble en jevnere overflatefinish rett ut av skriveren, noe som kan være foretrukket for dekorative prosjekter. PETG-filamenter kan være vanskeligere å skrive ut med, da de krever nøyaktig temperaturkontroll og kan være mer følsomme for fuktighet. PLA Marble, derimot, er mer tilgivende når det gjelder utskriftsforhold, noe som gjør det til et bedre valg for nybegynnere.
Nylon er et sterkt og fleksibelt 3D-utskriftsmateriale. Den har høy strekkfasthet og slitestyrke, noe som gjør den egnet for funksjonelle deler som gir og lagre. Imidlertid er nylon vanskeligere å skrive ut på grunn av det høye smeltepunktet og tendensen til å absorbere fuktighet fra luften. PLA Marmor, selv om den ikke er like sterk eller fleksibel som nylon, er mye lettere å håndtere og skrive ut. Det er et flott alternativ for å lage dekorative gjenstander, prototyper og småskalamodeller der ekstrem styrke og fleksibilitet ikke er hovedkravene.
Oppsummert har hvert 3D-utskriftsmateriale sine egne styrker og svakheter. PLA Marble skiller seg ut for sin brukervennlighet, vakre estetikk og relativt lave kostnader, noe som gjør det til et populært valg for et bredt utvalg av 3D-utskriftsprosjekter, spesielt de som er fokusert på estetikk og enkelhet.

Utskriftsparametere
| Beskrivelse | Data | Beskrivelse | Data |
| Dysetemperatur | 190— 230℃ | Oppvarmet seng Temperatur | 50-60 ℃ |
| Utskriftsplattformmateriale | Mykt magnetisk klistremerke | Utskriftsplattform overflatebehandling | Ingen behandling kreves |
| Bunnverdi spareavstand | 0,4-0,6 | Uttaksavstand | 1 mm |
| Omgivelsestemperatur | Romtemperatur | Uttakshastighet | 50 mm/s |
| Anbefalt støttemateriale | PVA | Tørketemperatur | 50 ℃ |
| Utskriftshastighet | 40--250 mm/s | Kjølevifte | 100 % |
| Passer for alle FDM 3D-skrivere / 3D-utskriftsmaskiner | |||
Fysiske egenskaper
Egenskaper |
Testmetode |
Verdi |
Tetthet |
ASTM D792 |
@23℃ 1,25g/cm3 |
Smeltestrømindeks |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9 g/10 min |
Flamme egenskaper
Egenskaper |
Testmetode |
Verdi |
| Flammehemming | UL94 |
@1,5 mm HB |
Termisk ytelse
Egenskaper |
Testmetode |
Verdi |
|
| Glassovergang | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60,9 ℃ | |
| Smeltetemperatur | ASTM D7426 | @10℃/min 164℃ | |
| Dekomponeringstemperatur | ASTM E2402 | @20℃/min ≥364℃ | |
| Cofficient av termisk ekspansjon | ASTM E831 |
101×10-06 ㎛(m· ℃) |
|
| Krympende prosent | ASTM D955 |
@23℃ 0,1–0,3 % | |
| Vicat mykgjøringstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/t 54 ℃ | |
Varmeforvrengningstemperatur |
ASTM D648 |
0,45 Mpa/53 ℃ |
|
Mekanisk ytelse
Utskriftsretning |
Teststandard |
Data |
Strekkstyrke |
ASTM D638 |
@50mm/min 60,6Mpa |
Forlengelse ved brudd |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6,3 % |
Bøyestyrke |
ASTM D790 |
@2mm/min 65Mpa |
Bøyemodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895Mpa |
Charpy støtstyrke med hakk |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Ung modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760Mpa |
Kjemisk motstand
Punkt |
Karakter |
Svake syrer påvirker pH3-6 |
God |
Sterke syrer påvirker pH <3 |
Fattig |
Svak basepåvirkning pH8-10 |
God |
Sterk basepåvirkning pH>10 |
Fattig |
Avionisert vann |
God |
| Atylalkohol | Gjennomsnittlig |
| Aceton | Fattig |
| Bensin | God |
Eter |
God |
Utskriftsparametere
| Beskrivelse | Data | Beskrivelse | Data |
| Dysetemperatur | 190— 230℃ | Oppvarmet seng Temperatur | 50-60 ℃ |
| Utskriftsplattformmateriale | Mykt magnetisk klistremerke | Utskriftsplattform overflatebehandling | Ingen behandling kreves |
| Bunnverdi spareavstand | 0,4-0,6 | Uttaksavstand | 1 mm |
| Omgivelsestemperatur | Romtemperatur | Uttakshastighet | 50 mm/s |
| Anbefalt støttemateriale | PVA | Tørketemperatur | 50 ℃ |
| Utskriftshastighet | 40--250 mm/s | Kjølevifte | 100 % |
| Passer for alle FDM 3D-skrivere / 3D-utskriftsmaskiner | |||
Fysiske egenskaper
Egenskaper |
Testmetode |
Verdi |
Tetthet |
ASTM D792 |
@23℃ 1,25g/cm3 |
Smeltestrømindeks |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9 g/10 min |
Flamme egenskaper
Egenskaper |
Testmetode |
Verdi |
| Flammehemming | UL94 |
@1,5 mm HB |
Termisk ytelse
Egenskaper |
Testmetode |
Verdi |
|
| Glassovergang | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60,9 ℃ | |
| Smeltetemperatur | ASTM D7426 | @10℃/min 164℃ | |
| Dekomponeringstemperatur | ASTM E2402 | @20℃/min ≥364℃ | |
| Cofficient av termisk ekspansjon | ASTM E831 |
101×10-06 ㎛(m· ℃) |
|
| Krympende prosent | ASTM D955 |
@23℃ 0,1–0,3 % | |
| Vicat mykgjøringstemperatur | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/t 54 ℃ | |
Varmeforvrengningstemperatur |
ASTM D648 |
0,45 Mpa/53 ℃ |
|
Mekanisk ytelse
Utskriftsretning |
Teststandard |
Data |
Strekkstyrke |
ASTM D638 |
@50mm/min 60,6Mpa |
Forlengelse ved brudd |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6,3 % |
Bøyestyrke |
ASTM D790 |
@2mm/min 65Mpa |
Bøyemodul |
ASTM D790 |
@2mm/min 1895Mpa |
Charpy støtstyrke med hakk |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Ung modul |
ASTM D638 |
@1mm/min 2760Mpa |
Kjemisk motstand
Punkt |
Karakter |
Svake syrer påvirker pH3-6 |
God |
Sterke syrer påvirker pH <3 |
Fattig |
Svak basepåvirkning pH8-10 |
God |
Sterk basepåvirkning pH>10 |
Fattig |
Avionisert vann |
God |
| Atylalkohol | Gjennomsnittlig |
| Aceton | Fattig |
| Bensin | God |
Eter |
God |