dostępność: | |
---|---|
Jeśli chodzi o drukowanie 3D, wybór odpowiedniego materiału ma kluczowe znaczenie, a zrozumienie, w jaki sposób marmur PLA porównuje się do innych popularnych materiałów do drukowania 3D może pomóc w podjęciu świadomej decyzji.
W porównaniu z ABS (akrylonitrylowa butadien styren) marmur PLA ma kilka wyraźnych różnic. ABS ma wyższą temperaturę topnienia, zwykle około 220 - 260 ° C, co wymaga podgrzewanego złoża drukowania i zamkniętej drukarki 3D, aby zapobiec wypaczeniu. Natomiast marmur PLA ma niższą temperaturę topnienia, zwykle między 180 do 220 ° C, co ułatwia drukowanie na szerszym zakresie drukarek 3D bez potrzeby złożonych konfiguracji ogrzewania. Pod względem wytrzymałości ABS jest ogólnie bardziej trwały i odporny na ciepło, ale marmur PLA oferuje wystarczającą wytrzymałość dla wielu zastosowań, szczególnie te, które nie wymagają ekspozycji na wysokie temperatury. Ponadto ABS emituje silny zapach po podgrzaniu, podczas gdy marmur PLA ma stosunkowo łagodny zapach, co czyni go bardziej odpowiednim do użytku w pomieszczeniach.
Innym wspólnym materiałem drukowanym 3D jest PETG (modyfikowany glikol tereftalanowy polietylenowy). PETG jest znany z doskonałej odporności chemicznej i wytrzymałości uderzenia. Ma również dobrą przyczepność warstwy i jest mniej podatna na wypaczanie w porównaniu z ABS. Jednak marmur PLA ma gładsze wykończenie powierzchniowe bezpośrednio z drukarki, które mogą być preferowane do projektów dekoracyjnych. Włókna PETG mogą być trudniejsze do wydrukowania, ponieważ wymagają precyzyjnej kontroli temperatury i mogą być bardziej wrażliwe na wilgoć. Z drugiej strony Pla Marble jest bardziej wybaczający pod względem warunków drukowania, co czyni go lepszym wyborem dla początkujących.
Nylon to silny i elastyczny materiał drukarski 3D. Ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i odporność na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do funkcjonalnych części, takich jak przekładnie i łożyska. Jednak Nylon jest trudniejszy do wydrukowania ze względu na jego wysoką temperaturę topnienia i tendencję do wchłaniania wilgoci z powietrza. Marmur PLA, choć nie tak silny ani elastyczny jak Nylon, jest znacznie łatwiejszy w obsłudze i wydrukowaniu. Jest to świetna opcja do tworzenia przedmiotów dekoracyjnych, prototypów i małych modeli, w których ekstremalna siła i elastyczność nie są podstawowymi wymaganiami.
Podsumowując, każdy materiał drukarski 3D ma swoje mocne i słabe strony. Pla Marble wyróżnia się łatwością użytkowania, pięknej estetyki i stosunkowo niskiego kosztu, co czyni go popularnym wyborem dla szerokiej gamy projektów drukowania 3D, szczególnie tych skupionych na estetyce i prostocie.
Jeśli chodzi o drukowanie 3D, wybór odpowiedniego materiału ma kluczowe znaczenie, a zrozumienie, w jaki sposób marmur PLA porównuje się do innych popularnych materiałów do drukowania 3D może pomóc w podjęciu świadomej decyzji.
W porównaniu z ABS (akrylonitrylowa butadien styren) marmur PLA ma kilka wyraźnych różnic. ABS ma wyższą temperaturę topnienia, zwykle około 220 - 260 ° C, co wymaga podgrzewanego złoża drukowania i zamkniętej drukarki 3D, aby zapobiec wypaczeniu. Natomiast marmur PLA ma niższą temperaturę topnienia, zwykle między 180 do 220 ° C, co ułatwia drukowanie na szerszym zakresie drukarek 3D bez potrzeby złożonych konfiguracji ogrzewania. Pod względem wytrzymałości ABS jest ogólnie bardziej trwały i odporny na ciepło, ale marmur PLA oferuje wystarczającą wytrzymałość dla wielu zastosowań, szczególnie te, które nie wymagają ekspozycji na wysokie temperatury. Ponadto ABS emituje silny zapach po podgrzaniu, podczas gdy marmur PLA ma stosunkowo łagodny zapach, co czyni go bardziej odpowiednim do użytku w pomieszczeniach.
Innym wspólnym materiałem drukowanym 3D jest PETG (modyfikowany glikol tereftalanowy polietylenowy). PETG jest znany z doskonałej odporności chemicznej i wytrzymałości uderzenia. Ma również dobrą przyczepność warstwy i jest mniej podatna na wypaczanie w porównaniu z ABS. Jednak marmur PLA ma gładsze wykończenie powierzchniowe bezpośrednio z drukarki, które mogą być preferowane do projektów dekoracyjnych. Włókna PETG mogą być trudniejsze do wydrukowania, ponieważ wymagają precyzyjnej kontroli temperatury i mogą być bardziej wrażliwe na wilgoć. Z drugiej strony Pla Marble jest bardziej wybaczający pod względem warunków drukowania, co czyni go lepszym wyborem dla początkujących.
Nylon to silny i elastyczny materiał drukarski 3D. Ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i odporność na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do funkcjonalnych części, takich jak przekładnie i łożyska. Jednak Nylon jest trudniejszy do wydrukowania ze względu na jego wysoką temperaturę topnienia i tendencję do wchłaniania wilgoci z powietrza. Marmur PLA, choć nie tak silny ani elastyczny jak Nylon, jest znacznie łatwiejszy w obsłudze i wydrukowaniu. Jest to świetna opcja do tworzenia przedmiotów dekoracyjnych, prototypów i małych modeli, w których ekstremalna siła i elastyczność nie są podstawowymi wymaganiami.
Podsumowując, każdy materiał drukarski 3D ma swoje mocne i słabe strony. Pla Marble wyróżnia się łatwością użytkowania, pięknej estetyki i stosunkowo niskiego kosztu, co czyni go popularnym wyborem dla szerokiej gamy projektów drukowania 3D, szczególnie tych skupionych na estetyce i prostocie.
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 |