dostępność: | |
---|---|
Jeśli chodzi o drukowanie 3D, jakość filamentu może zrobić lub przerwać Twój projekt. Spośród różnych dostępnych materiałów Marble PLA wyróżnia się jako najlepszy wybór dla wielu entuzjastów i profesjonalistów. Co definiuje najlepszą jakość marmuru PLA do drukowania 3D? To połączenie kilku kluczowych czynników.
Przede wszystkim spójność kolorów i efekt marmulowania są kluczowe. Wysokiej jakości włókna marmurowe PLA oferują piękny, naturalny - wyglądający marmurowy wzór, który nie zanika ani nie zniekształca podczas procesu drukowania. Każda rolka powinna przynieść spójne wyniki, zapewniając, że każdy druk ma taki wyjątkowy, estetyczny wygląd.
Kolejnym ważnym aspektem jest dokładność średnicy filamentu. Niespójne średnice mogą prowadzić do chodków w wytłaczarce drukarki 3D i nierównomiernym osadzaniu warstwy. Najlepsze włókna marmurowe PLA zazwyczaj mają tolerancję średnicy ± 0,02 mm, co gwarantuje płynne karmienie i niezawodne wydruki.
Co więcej, właściwości mechaniczne materiału odgrywają znaczącą rolę. Dobra jakość marmuru PLA powinna mieć wystarczającą siłę i trwałość. Powinien być w stanie wytrzymać normalne warunki obsługi i środowiskowe bez łatwego łamania lub odkształcenia. To sprawia, że nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, od przedmiotów dekoracyjnych po funkcjonalne prototypy.
Ponadto kluczową kwestią jest łatwość drukowania. Idealny włókno marmurowe PLA ma niską temperaturę topnienia, zwykle około 180 - 220 ° C, umożliwiając łatwe wytłaczanie przez dyszy drukarki 3D. Ma również dobrą przyczepność do łóżka do druku, zmniejszając szanse na wypaczanie i zapewniający udany druk od początku do końca.
Wreszcie, reputacja marki ma znaczenie. Aliz ma ścisłe miary kontroli jakości. Aliz przeprowadza dokładne testy na swoich marmurowych włókien PLA, zapewniając, że spełniają wysokie standardy branżowe. Aliz oferuje najlepszą jakość marmuru PLA dla twoich potrzeb drukowania 3D.
Jeśli chodzi o drukowanie 3D, jakość filamentu może zrobić lub przerwać Twój projekt. Spośród różnych dostępnych materiałów Marble PLA wyróżnia się jako najlepszy wybór dla wielu entuzjastów i profesjonalistów. Co definiuje najlepszą jakość marmuru PLA do drukowania 3D? To połączenie kilku kluczowych czynników.
Przede wszystkim spójność kolorów i efekt marmulowania są kluczowe. Wysokiej jakości włókna marmurowe PLA oferują piękny, naturalny - wyglądający marmurowy wzór, który nie zanika ani nie zniekształca podczas procesu drukowania. Każda rolka powinna przynieść spójne wyniki, zapewniając, że każdy druk ma taki wyjątkowy, estetyczny wygląd.
Kolejnym ważnym aspektem jest dokładność średnicy filamentu. Niespójne średnice mogą prowadzić do chodków w wytłaczarce drukarki 3D i nierównomiernym osadzaniu warstwy. Najlepsze włókna marmurowe PLA zazwyczaj mają tolerancję średnicy ± 0,02 mm, co gwarantuje płynne karmienie i niezawodne wydruki.
Co więcej, właściwości mechaniczne materiału odgrywają znaczącą rolę. Dobra jakość marmuru PLA powinna mieć wystarczającą siłę i trwałość. Powinien być w stanie wytrzymać normalne warunki obsługi i środowiskowe bez łatwego łamania lub odkształcenia. To sprawia, że nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, od przedmiotów dekoracyjnych po funkcjonalne prototypy.
Ponadto kluczową kwestią jest łatwość drukowania. Idealny włókno marmurowe PLA ma niską temperaturę topnienia, zwykle około 180 - 220 ° C, umożliwiając łatwe wytłaczanie przez dyszy drukarki 3D. Ma również dobrą przyczepność do łóżka do druku, zmniejszając szanse na wypaczanie i zapewniający udany druk od początku do końca.
Wreszcie, reputacja marki ma znaczenie. Aliz ma ścisłe miary kontroli jakości. Aliz przeprowadza dokładne testy na swoich marmurowych włókien PLA, zapewniając, że spełniają wysokie standardy branżowe. Aliz oferuje najlepszą jakość marmuru PLA dla twoich potrzeb drukowania 3D.
Parametry drukowania
Opis | Dane | Descypcja | Dane |
Temperatura dyszy | 190- 230℃ | Podgrzewana temperatura łóżka | 50-60 ℃ |
Materiał platformy drukowania | Miękka naklejka magnetyczna | Drukowanie platformy obróbki powierzchni | Nie wymaga przetwarzania |
Odległość sparcia o wartości dolnej | 0,4-0,6 | Odległość odstawienia | 1 mm |
Temperatura środowiska | Temperatura pokojowa | Prędkość wycofania | 50 mm/s |
Zalecany materiał wsparcia | PVA | Temperatura suszenia | 50 ℃ |
Prędkość drukowania | 40--250 mm/s | Wentylator chłodzący | 100% |
Nadaje się dla wszystkich drukarek FDM 3D / 3D Maszyny do drukowania |
Właściwości fizyczne
Właściwości |
Metoda testowania |
Wartość |
Gęstość |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1,25 g/cm3 |
Wskaźnik przepływu stopu |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9g/10 min |
Właściwości płomienia
Właściwości |
Metoda testowania |
Wartość |
Opóźnienie płomienia | UL94 |
@1,5 mm Hb |
Wydajność termiczna
Właściwości |
Metoda testowania |
Wartość |
|
Przejście szklane | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60,9 ℃ | |
Temperatura topnienia | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Temperatura rozkładu | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Crumpilność rozszerzalności cieplnej | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛ (M · ℃) |
|
Zmniejszający się procent | ASTM D955 |
@23 ℃ 0,1-0,3% | |
Temperatura zmiękczania Vicat | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Temperatura zniekształcenia ciepła |
ASTM D648 |
0,45 MPA/53 ℃ |
Wydajność mechaniczna
Kierunek drukowania |
Standard testowania |
Dane |
Wytrzymałość na rozciąganie |
ASTM D638 |
@50 mm/min 60,6mpa |
Wydłużenie w przerwie |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6,3% |
Siła zginania |
ASTM D790 |
@2 mm/min 65mpa |
Moduł zginający |
ASTM D790 |
@2 mm/min 1895mpa |
Charpy uderzenie z wycięciem |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Młody moduł |
ASTM D638 |
@1 mm/min 2760mpa |
Odporność chemiczna
Przedmiot |
Stopień |
Słabe kwasy wpływają na pH3-6 |
Dobry |
Silne kwasy wpływają na pH < 3 |
Słaby |
Słaba baza wpływa na pH8-10 |
Dobry |
Silna podstawa wpływa na pH > 10 |
Słaby |
Dejonizowana woda |
Dobry |
Alkohol Athyl | Przeciętny |
Aceton | Słaby |
Benzyna | Dobry |
Eter |
Dobry |
Parametry drukowania
Opis | Dane | Descypcja | Dane |
Temperatura dyszy | 190- 230℃ | Podgrzewana temperatura łóżka | 50-60 ℃ |
Materiał platformy drukowania | Miękka naklejka magnetyczna | Drukowanie platformy obróbki powierzchni | Nie wymaga przetwarzania |
Odległość sparcia o wartości dolnej | 0,4-0,6 | Odległość odstawienia | 1 mm |
Temperatura środowiska | Temperatura pokojowa | Prędkość wycofania | 50 mm/s |
Zalecany materiał wsparcia | PVA | Temperatura suszenia | 50 ℃ |
Prędkość drukowania | 40--250 mm/s | Wentylator chłodzący | 100% |
Nadaje się dla wszystkich drukarek FDM 3D / 3D Maszyny do drukowania |
Właściwości fizyczne
Właściwości |
Metoda testowania |
Wartość |
Gęstość |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1,25 g/cm3 |
Wskaźnik przepływu stopu |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 kg 9g/10 min |
Właściwości płomienia
Właściwości |
Metoda testowania |
Wartość |
Opóźnienie płomienia | UL94 |
@1,5 mm Hb |
Wydajność termiczna
Właściwości |
Metoda testowania |
Wartość |
|
Przejście szklane | ASTM D7426 | @10 ℃/min 60,9 ℃ | |
Temperatura topnienia | ASTM D7426 | @10 ℃/min 164 ℃ | |
Temperatura rozkładu | ASTM E2402 | @20 ℃/min ≥364 ℃ | |
Crumpilność rozszerzalności cieplnej | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛ (M · ℃) |
|
Zmniejszający się procent | ASTM D955 |
@23 ℃ 0,1-0,3% | |
Temperatura zmiękczania Vicat | ASTM D1525 | 5 kg, 50 ℃/h 54 ℃ | |
Temperatura zniekształcenia ciepła |
ASTM D648 |
0,45 MPA/53 ℃ |
Wydajność mechaniczna
Kierunek drukowania |
Standard testowania |
Dane |
Wytrzymałość na rozciąganie |
ASTM D638 |
@50 mm/min 60,6mpa |
Wydłużenie w przerwie |
ASTM D638 |
@50 mm/min 6,3% |
Siła zginania |
ASTM D790 |
@2 mm/min 65mpa |
Moduł zginający |
ASTM D790 |
@2 mm/min 1895mpa |
Charpy uderzenie z wycięciem |
ASTM D256 |
@3,2 mm 33J/㎡ |
Młody moduł |
ASTM D638 |
@1 mm/min 2760mpa |
Odporność chemiczna
Przedmiot |
Stopień |
Słabe kwasy wpływają na pH3-6 |
Dobry |
Silne kwasy wpływają na pH < 3 |
Słaby |
Słaba baza wpływa na pH8-10 |
Dobry |
Silna podstawa wpływa na pH > 10 |
Słaby |
Dejonizowana woda |
Dobry |
Alkohol Athyl | Przeciętny |
Aceton | Słaby |
Benzyna | Dobry |
Eter |
Dobry |