доступность: | |
---|---|
Когда дело доходит до 3D -печати, выбор правильного материала имеет решающее значение, и понимание того, как Мрамор PLA сравнивается с другими популярными 3D -печатными материалами, может помочь вам принять обоснованное решение.
По сравнению с ABS (акрилонитрильный бутадиен стирол), Мрамор PLA имеет несколько различных различий. ABS имеет более высокую температуру плавления, обычно около 220 - 260 ° C, которая требует нагретого печатного кровати и закрытого 3D -принтера, чтобы предотвратить деформацию. Напротив, Мрамор PLA имеет более низкую температуру плавления, как правило, от 180 до 220 ° C, что облегчает печати в более широком диапазоне 3D -принтеров без необходимости сложных нагрева. С точки зрения прочности, ABS, как правило, более долговечный и тепло -устойчивый, но Marble PLA предлагает достаточную прочность для многих применений, особенно тех, которые не требуют воздействия высоких температур. Кроме того, ABS излучает сильный запах при нагревании, в то время как Marble PLA имеет относительно мягкий запах, что делает его более подходящим для использования в помещении.
Другим распространенным 3D -печатным материалом является PETG (полиэтилентерефталатный гликол - модифицированный). PETG известен своей превосходной химической устойчивостью и силой воздействия. Он также имеет хорошую адгезию слоя и менее склонна к деформации по сравнению с ABS. Тем не менее, Мрамор PLA имеет более плавную поверхностную отделку прямо из принтера, который может быть предпочтительным для декоративных проектов. Филики PETG могут быть сложнее печатать, поскольку они требуют точного контроля температуры и могут быть более чувствительными к влаге. Мрамор PLA, с другой стороны, более прощает с точки зрения условий печати, что делает его лучшим выбором для начинающих.
Нейлон является сильным и гибким 3D -печатным материалом. Он имеет высокую прочность на растяжение и сопротивление истиранию, что делает его подходящим для функциональных деталей, таких как шестерни и подшипники. Тем не менее, нейлон труднее печатать из -за его высокой температуры плавления и тенденции поглощать влагу из воздуха. Мрамор PLA, хотя и не такой сильный или гибкий, как нейлон, гораздо проще в обращении и печати. Это отличный вариант для создания декоративных предметов, прототипов и небольших масштабных моделей, где крайняя прочность и гибкость не являются основными требованиями.
Таким образом, каждый материал для 3D -печати имеет свои сильные и слабые стороны. PLA Marble выделяется благодаря простоту использования, красивой эстетике и относительно низкой стоимости, что делает его популярным выбором для широкого спектра проектов 3D -печати, особенно тех, которые были сосредоточены на эстетике и простоте.
Когда дело доходит до 3D -печати, выбор правильного материала имеет решающее значение, и понимание того, как Мрамор PLA сравнивается с другими популярными 3D -печатными материалами, может помочь вам принять обоснованное решение.
По сравнению с ABS (акрилонитрильный бутадиен стирол), Мрамор PLA имеет несколько различных различий. ABS имеет более высокую температуру плавления, обычно около 220 - 260 ° C, которая требует нагретого печатного кровати и закрытого 3D -принтера, чтобы предотвратить деформацию. Напротив, Мрамор PLA имеет более низкую температуру плавления, как правило, от 180 до 220 ° C, что облегчает печати в более широком диапазоне 3D -принтеров без необходимости сложных нагрева. С точки зрения прочности, ABS, как правило, более долговечный и тепло -устойчивый, но Marble PLA предлагает достаточную прочность для многих применений, особенно тех, которые не требуют воздействия высоких температур. Кроме того, ABS излучает сильный запах при нагревании, в то время как Marble PLA имеет относительно мягкий запах, что делает его более подходящим для использования в помещении.
Другим распространенным 3D -печатным материалом является PETG (полиэтилентерефталатный гликол - модифицированный). PETG известен своей превосходной химической устойчивостью и силой воздействия. Он также имеет хорошую адгезию слоя и менее склонна к деформации по сравнению с ABS. Тем не менее, Мрамор PLA имеет более плавную поверхностную отделку прямо из принтера, который может быть предпочтительным для декоративных проектов. Филики PETG могут быть сложнее печатать, поскольку они требуют точного контроля температуры и могут быть более чувствительными к влаге. Мрамор PLA, с другой стороны, более прощает с точки зрения условий печати, что делает его лучшим выбором для начинающих.
Нейлон является сильным и гибким 3D -печатным материалом. Он имеет высокую прочность на растяжение и сопротивление истиранию, что делает его подходящим для функциональных деталей, таких как шестерни и подшипники. Тем не менее, нейлон труднее печатать из -за его высокой температуры плавления и тенденции поглощать влагу из воздуха. Мрамор PLA, хотя и не такой сильный или гибкий, как нейлон, гораздо проще в обращении и печати. Это отличный вариант для создания декоративных предметов, прототипов и небольших масштабных моделей, где крайняя прочность и гибкость не являются основными требованиями.
Таким образом, каждый материал для 3D -печати имеет свои сильные и слабые стороны. PLA Marble выделяется благодаря простоту использования, красивой эстетике и относительно низкой стоимости, что делает его популярным выбором для широкого спектра проектов 3D -печати, особенно тех, которые были сосредоточены на эстетике и простоте.
Параметры печати
Описание | Данные | Осаждение | Данные |
Температура сопла | 190- 230℃ | Температура нагретого слоя | 50-60 ℃ |
Материал печатной платформы | Мягкая магнитная наклейка | Обработка поверхности печати платформы | Обработка не требуется |
Нижнее значение расстояние | 0,4-0,6 | Расстояние отмены | 1 мм |
Температура окружающей среды | Комнатная температура | Скорость снятия | 50 мм/с |
Рекомендуемый материал поддержки | ПВА | Температура сушки | 50 ℃ |
Скорость печати | 40--250 мм/с | Охлаждающий вентилятор | 100% |
Подходит для всех 3D -принтеров FDM / 3D -печатных машин |
Физические свойства
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
Плотность |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1,25 г/см3 |
Индекс потока расплава |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 кг 9 г/10 мин |
Пламенные свойства
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
Пламени Запада | UL94 |
@1,5 мм HB |
Тепловые характеристики
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
|
Стеклянное транссорирование | ASTM D7426 | @10 ℃/мин 60,9 ℃ | |
Температура плавления | ASTM D7426 | @10 ℃/мин 164 ℃ | |
Температура разложения | ASTM E2402 | @20 ℃/мин ≥364 ℃ | |
Координатор теплового расширения | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛ (M · ℃) |
|
Сокращение процента | ASTM D955 |
@23 ℃ 0,1-0,3% | |
Викат смягчает температуру | ASTM D1525 | 5 кг, 50 ℃/H 54 ℃ | |
Тепловая температура |
ASTM D648 |
0,45 МПа/53 ℃ |
Механические характеристики
Направление печати |
Стандарт тестирования |
Данные |
Предел прочности |
ASTM D638 |
@50 мм/мин 60,6 МПа |
Удлинение при перерыве |
ASTM D638 |
@50 мм/мин 6,3% |
Прочность на гибкость |
ASTM D790 |
@2 мм/мин 65 МПа |
Модуль изгиба |
ASTM D790 |
@2 мм/мин 1895 МПа |
Сила воздействия на Чарпи с надписью |
ASTM D256 |
@3,2 мм 33J/㎡ |
Молодой модуль |
ASTM D638 |
@1 мм/мин 2760 МПа |
Химическая устойчивость
Элемент |
Оценка |
Слабые кислоты влияют на ph3-6 |
Хороший |
Сильные кислоты влияют на pH < 3 |
Бедный |
Слабое базовое воздействие PH8-10 |
Хороший |
Сильный базовый эффект PH > 10 |
Бедный |
Деионизированная вода |
Хороший |
Атиловый спирт | Средний |
Ацетон | Бедный |
Бензин | Хороший |
Эфир |
Хороший |
Параметры печати
Описание | Данные | Осаждение | Данные |
Температура сопла | 190- 230℃ | Температура нагретого слоя | 50-60 ℃ |
Материал печатной платформы | Мягкая магнитная наклейка | Обработка поверхности печати платформы | Обработка не требуется |
Нижнее значение расстояние | 0,4-0,6 | Расстояние отмены | 1 мм |
Температура окружающей среды | Комнатная температура | Скорость снятия | 50 мм/с |
Рекомендуемый материал поддержки | ПВА | Температура сушки | 50 ℃ |
Скорость печати | 40--250 мм/с | Охлаждающий вентилятор | 100% |
Подходит для всех 3D -принтеров FDM / 3D -печатных машин |
Физические свойства
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
Плотность |
ASTM D792 |
@23 ℃ 1,25 г/см3 |
Индекс потока расплава |
ASTM D1238 |
190 ℃/2,16 кг 9 г/10 мин |
Пламенные свойства
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
Пламени Запада | UL94 |
@1,5 мм HB |
Тепловые характеристики
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
|
Стеклянное транссорирование | ASTM D7426 | @10 ℃/мин 60,9 ℃ | |
Температура плавления | ASTM D7426 | @10 ℃/мин 164 ℃ | |
Температура разложения | ASTM E2402 | @20 ℃/мин ≥364 ℃ | |
Координатор теплового расширения | ASTM E831 |
101 × 10-06 ㎛ (M · ℃) |
|
Сокращение процента | ASTM D955 |
@23 ℃ 0,1-0,3% | |
Викат смягчает температуру | ASTM D1525 | 5 кг, 50 ℃/H 54 ℃ | |
Тепловая температура |
ASTM D648 |
0,45 МПа/53 ℃ |
Механические характеристики
Направление печати |
Стандарт тестирования |
Данные |
Предел прочности |
ASTM D638 |
@50 мм/мин 60,6 МПа |
Удлинение при перерыве |
ASTM D638 |
@50 мм/мин 6,3% |
Прочность на гибкость |
ASTM D790 |
@2 мм/мин 65 МПа |
Модуль изгиба |
ASTM D790 |
@2 мм/мин 1895 МПа |
Сила воздействия на Чарпи с надписью |
ASTM D256 |
@3,2 мм 33J/㎡ |
Молодой модуль |
ASTM D638 |
@1 мм/мин 2760 МПа |
Химическая устойчивость
Элемент |
Оценка |
Слабые кислоты влияют на ph3-6 |
Хороший |
Сильные кислоты влияют на pH < 3 |
Бедный |
Слабое базовое воздействие PH8-10 |
Хороший |
Сильный базовый эффект PH > 10 |
Бедный |
Деионизированная вода |
Хороший |
Атиловый спирт | Средний |
Ацетон | Бедный |
Бензин | Хороший |
Эфир |
Хороший |