Średnica: | |
---|---|
Waga każdego rolki: | |
Dostępność: | |
Łatwy w wydrukowaniu : podobnie jak zwykły PLA, PLA+ jest łatwy do wydrukowania. Nie wymaga ogrzewanego łóżka, choć można użyć do lepszej przyczepności. PLA+ jest również mniej podatne na wypaczenie i nie wymaga zamkniętej drukarki, w przeciwieństwie do bardziej temperamentnych włókien, takich jak ABS.
Biodegradowalność : PLA+ zachowuje przyjazny dla środowiska charakter standardowego PLA, ponieważ nadal wywodzi się z zasobów odnawialnych, takich jak skrobia kukurydziana lub trzcina cukrowa. Jednak z powodu dodanych modyfikatorów degradacja może potrwać dłużej w porównaniu do czystego PLA.
Niski zapach : podobny do zwykłego PLA, PLA+ wytwarza minimalny zapach podczas drukowania, co czyni go dobrą opcją do użytku w pomieszczeniach.
Wszechstronne zastosowanie : PLA+ może być używane do szerokiej gamy zastosowań, od prostych obiektów dekoracyjnych po bardziej złożone, funkcjonalne części mechaniczne.
Obsługuje złożone modele : ze względu na łatwość drukowania, PLA+ doskonale nadaje się do tworzenia modeli z skomplikowanymi szczegółami, w tym zwisami, drobnymi strukturami i złożonymi geometrami.
Koszt : PLA+ jest zazwyczaj droższy niż zwykły PLA ze względu na dodatkowe materiały i procesy produkcyjne zaangażowane w zwiększenie jego nieruchomości.
Niższa odporność na ciepło niż inne materiały : Chociaż PLA+ jest bardziej odporny na ciepło niż zwykły PLA, nadal nie jest idealny do zastosowań, które będą narażone na wysokie temperatury. W przypadku projektów wymagających wyższej odporności na ciepło materiały takie jak PETG, ABS lub Nylon są lepszymi opcjami.
Mniej spójności między markami : ponieważ każdy producent ma inną formułę dla PLA+, wydajność i nieruchomości mogą się różnić w zależności od marki. Ważne jest, aby przetestować określone włókna, aby upewnić się, że spełniają wymagane standardy twojego projektu. Aliz 3D Filament Pla Plus to dobry wybór.
Łatwy w wydrukowaniu : podobnie jak zwykły PLA, PLA+ jest łatwy do wydrukowania. Nie wymaga ogrzewanego łóżka, choć można użyć do lepszej przyczepności. PLA+ jest również mniej podatne na wypaczenie i nie wymaga zamkniętej drukarki, w przeciwieństwie do bardziej temperamentnych włókien, takich jak ABS.
Biodegradowalność : PLA+ zachowuje przyjazny dla środowiska charakter standardowego PLA, ponieważ nadal wywodzi się z zasobów odnawialnych, takich jak skrobia kukurydziana lub trzcina cukrowa. Jednak z powodu dodanych modyfikatorów degradacja może potrwać dłużej w porównaniu do czystego PLA.
Niski zapach : podobny do zwykłego PLA, PLA+ wytwarza minimalny zapach podczas drukowania, co czyni go dobrą opcją do użytku w pomieszczeniach.
Wszechstronne zastosowanie : PLA+ może być używane do szerokiej gamy zastosowań, od prostych obiektów dekoracyjnych po bardziej złożone, funkcjonalne części mechaniczne.
Obsługuje złożone modele : ze względu na łatwość drukowania, PLA+ doskonale nadaje się do tworzenia modeli z skomplikowanymi szczegółami, w tym zwisami, drobnymi strukturami i złożonymi geometrami.
Koszt : PLA+ jest zazwyczaj droższy niż zwykły PLA ze względu na dodatkowe materiały i procesy produkcyjne zaangażowane w zwiększenie jego nieruchomości.
Niższa odporność na ciepło niż inne materiały : Chociaż PLA+ jest bardziej odporny na ciepło niż zwykły PLA, nadal nie jest idealny do zastosowań, które będą narażone na wysokie temperatury. W przypadku projektów wymagających wyższej odporności na ciepło materiały takie jak PETG, ABS lub Nylon są lepszymi opcjami.
Mniej spójności między markami : ponieważ każdy producent ma inną formułę dla PLA+, wydajność i nieruchomości mogą się różnić w zależności od marki. Ważne jest, aby przetestować określone włókna, aby upewnić się, że spełniają wymagane standardy twojego projektu. Aliz 3D Filament Pla Plus to dobry wybór.
Parametry drukowania
Opis | Dane | Descypcja | Dane |
Temperatura dyszy | 190- 230℃ | Podgrzewana temperatura łóżka | 40-60 ℃ |
Średnica dyszy | ≥ 0,4 mm | Platforma drukowania | Dodaj klej zgodnie z materiałami |
Prędkość drukowania | 40--300 mm/s | Wentylator chłodzący | NA |
Nadaje się dla wszystkich drukarek FDM 3D / 3D Maszyny do drukowania |
Właściwości fizyczne
Właściwości | Metoda testowania | Wartość |
Gęstość | ISO 1183-1 | 1,22 g/cm3 |
Wskaźnik przepływu stopu | ISO 1133 | 15G/10 min |
Wydajność termiczna
Właściwości | Metoda testowania | Wartość | |
Przejście szklane | ISO11357 | 110 ℃ | |
Temperatura topnienia | ISO11357 | 155 ℃ | |
Temperatura rozkładu | / | 375 ℃ | |
Temperatura zmiękczania Vicat | ISO306 | / | |
Temperatura zniekształcenia ciepła | ISO 72 | 0,45 MPA/56 ℃ 1.80MPA/53,6 ℃ |
Wydajność mechaniczna
Kierunek drukowania | Standard testowania | Dane |
Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | 62MPA |
Wydłużenie w przerwie | ISO 527 | 1,92% |
Siła zginania | ISO 178 | 85MPA |
Moduł zginający | ISO 178 | 3050MPA |
Charpy uderzenie z wycięciem | ISO 179 | 6,85 kJ/㎡ |
Charpy uderzenie bez wycięcia | ISO 179 | 20,85KJ/㎡ |
Parametry drukowania
Opis | Dane | Descypcja | Dane |
Temperatura dyszy | 190- 230℃ | Podgrzewana temperatura łóżka | 40-60 ℃ |
Średnica dyszy | ≥ 0,4 mm | Platforma drukowania | Dodaj klej zgodnie z materiałami |
Prędkość drukowania | 40--300 mm/s | Wentylator chłodzący | NA |
Nadaje się dla wszystkich drukarek FDM 3D / 3D Maszyny do drukowania |
Właściwości fizyczne
Właściwości | Metoda testowania | Wartość |
Gęstość | ISO 1183-1 | 1,22 g/cm3 |
Wskaźnik przepływu stopu | ISO 1133 | 15G/10 min |
Wydajność termiczna
Właściwości | Metoda testowania | Wartość | |
Przejście szklane | ISO11357 | 110 ℃ | |
Temperatura topnienia | ISO11357 | 155 ℃ | |
Temperatura rozkładu | / | 375 ℃ | |
Temperatura zmiękczania Vicat | ISO306 | / | |
Temperatura zniekształcenia ciepła | ISO 72 | 0,45 MPA/56 ℃ 1.80MPA/53,6 ℃ |
Wydajność mechaniczna
Kierunek drukowania | Standard testowania | Dane |
Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | 62MPA |
Wydłużenie w przerwie | ISO 527 | 1,92% |
Siła zginania | ISO 178 | 85MPA |
Moduł zginający | ISO 178 | 3050MPA |
Charpy uderzenie z wycięciem | ISO 179 | 6,85 kJ/㎡ |
Charpy uderzenie bez wycięcia | ISO 179 | 20,85KJ/㎡ |