цвет: |
|
---|---|
доступность: | |
https://www.longshanplas.com/asa-3d-printer-filament-pd575360458.html
Устойчивость к ультрафиолетовым ультрафиолетовым ультрафиолетовым ультрафиолетовым ультрафиолетовым извещением нити принтера:
Полиэтилентерефталатный гликоль (PETG) - это популярная 3D -печатная нить, известная своей силой, гибкостью и простотой использования. Одной из ключевых функций, которая часто обсуждается, особенно для наружных приложений, является его ** сопротивление УФ **. Понимание того, как ведет себя PETG при воздействии ультрафиолетового (ультрафиолетового) света необходимо для выбора правильного материала для ваших проектов, особенно если они будут использоваться в средах, где вызывает ультрафиолетовое воздействие.
Что такое ультрафиолетие? Устойчивость УВ относится к способности материала выдерживать деградацию или физические изменения при воздействии ультрафиолетового излучения, как правило, от солнечного света. УФ -свет может привести к разрушению полимеров со временем, что приводит к обесцвечиванию, хрупкости или потере механических свойств. Поэтому материалы, которые используются на открытом воздухе или в ультрафиолетовых средах часто выбираются на основе их способности сопротивляться этим эффектам.
Сопротивление ультрафиолета PETG: PETG УФ -ультрафиолетовое сопротивление Популярная 3D -печать от Ализ. Когда дело доходит до PETG, филамент считается ** умеренным сопротивлением УФ **. Несмотря на то, что он не разлагается так же быстро, как некоторые другие 3D -типографические материалы, такие как PLA (полилактановая кислота), PETG не так устойчив к ультрафиолетовому свету, как такие материалы, как материалы, такие как материалы ASA (акрилонитрил стирол акрилат) или ПК (поликарбонат). Со временем PETG, подвергающийся воздействию прямого солнечного света, может испытывать некоторую степень деградации, но обычно он поддерживает лучше, чем PLA и ABS (акрилонитрил бутадиен стирол).
Влияние воздействия ультрафиолета на PETG:
1. обесцвечивание: длительное воздействие ультрафиолетового света может привести к потере первоначального цвета и обесцвечивается, что обычно приводит к пожелтелю или исчезновению. Это может не повлиять на структурную целостность материала в краткосрочной перспективе, но это может повлиять на эстетическую привлекательность печатных частей.
2. Разрушение поверхности: поверхность Петга может стать хрупкой или меловой после расширенного воздействия ультрафиолетового излучения. Эта поверхностная деградация может поставить под угрозу долговечность тонкостенных или мелких отпечатков.
3. Снижение механического свойства: со временем непрерывное воздействие ультрафиолета может ослабить механические свойства PETG, такие как прочность и гибкость растяжения. Это снижение прочности может сделать материал более восприимчивым к растрескиванию или нарушению под напряжением.
Добро пожаловать, чтобы проконсультироваться, если вы хотите узнать больше о PETG UV -сопротивлении популярной 3D -печати от Aliz!
https://www.longshanplas.com/asa-3d-printer-filament-pd575360458.html
Устойчивость к ультрафиолетовым ультрафиолетовым ультрафиолетовым ультрафиолетовым ультрафиолетовым извещением нити принтера:
Полиэтилентерефталатный гликоль (PETG) - это популярная 3D -печатная нить, известная своей силой, гибкостью и простотой использования. Одной из ключевых функций, которая часто обсуждается, особенно для наружных приложений, является его ** сопротивление УФ **. Понимание того, как ведет себя PETG при воздействии ультрафиолетового (ультрафиолетового) света необходимо для выбора правильного материала для ваших проектов, особенно если они будут использоваться в средах, где вызывает ультрафиолетовое воздействие.
Что такое ультрафиолетие? Устойчивость УВ относится к способности материала выдерживать деградацию или физические изменения при воздействии ультрафиолетового излучения, как правило, от солнечного света. УФ -свет может привести к разрушению полимеров со временем, что приводит к обесцвечиванию, хрупкости или потере механических свойств. Поэтому материалы, которые используются на открытом воздухе или в ультрафиолетовых средах часто выбираются на основе их способности сопротивляться этим эффектам.
Сопротивление ультрафиолета PETG: PETG УФ -ультрафиолетовое сопротивление Популярная 3D -печать от Ализ. Когда дело доходит до PETG, филамент считается ** умеренным сопротивлением УФ **. Несмотря на то, что он не разлагается так же быстро, как некоторые другие 3D -типографические материалы, такие как PLA (полилактановая кислота), PETG не так устойчив к ультрафиолетовому свету, как такие материалы, как материалы, такие как материалы ASA (акрилонитрил стирол акрилат) или ПК (поликарбонат). Со временем PETG, подвергающийся воздействию прямого солнечного света, может испытывать некоторую степень деградации, но обычно он поддерживает лучше, чем PLA и ABS (акрилонитрил бутадиен стирол).
Влияние воздействия ультрафиолета на PETG:
1. обесцвечивание: длительное воздействие ультрафиолетового света может привести к потере первоначального цвета и обесцвечивается, что обычно приводит к пожелтелю или исчезновению. Это может не повлиять на структурную целостность материала в краткосрочной перспективе, но это может повлиять на эстетическую привлекательность печатных частей.
2. Разрушение поверхности: поверхность Петга может стать хрупкой или меловой после расширенного воздействия ультрафиолетового излучения. Эта поверхностная деградация может поставить под угрозу долговечность тонкостенных или мелких отпечатков.
3. Снижение механического свойства: со временем непрерывное воздействие ультрафиолета может ослабить механические свойства PETG, такие как прочность и гибкость растяжения. Это снижение прочности может сделать материал более восприимчивым к растрескиванию или нарушению под напряжением.
Добро пожаловать, чтобы проконсультироваться, если вы хотите узнать больше о PETG UV -сопротивлении популярной 3D -печати от Aliz!
Параметры печати
Описание | Данные | Осаждение | Данные |
Температура сопла | 204- 280℃ | Температура нагретого слоя | 70℃ |
Диаметр сопла | ≥ 0,4 мм | Печатная платформа | Добавить клей в соответствии с материалами |
Скорость печати | 40--300 мм/с | Охлаждающий вентилятор | На |
Подходит для всех 3D -принтеров FDM / 3D -печатных машин |
Физические свойства
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
Плотность |
ISO 1183-1 |
1,27 г/см3 |
Индекс потока расплава |
ISO 1133 |
8-10 г/10 мин |
Тепловые характеристики
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
|
Тепловая температура |
ISO 72 |
0,45 МПа 1,80 МПа |
73,2 ℃ 63,9 ℃ |
Механические характеристики
Направление печати |
Стандарт тестирования |
Данные |
Предел прочности |
ISO 527 |
54,49 МПа |
Удлинение при перерыве |
ISO 527 |
3,18% |
Прочность на гибкость |
ISO 178 |
73,82 МПа |
Модуль изгиба |
ISO 178 |
2048mpa |
Сила воздействия на Чарпи с надписью |
ISO 179 |
1,59 к./㎡ |
Сила воздействия на Чарпи без надреза |
ISO 179 |
Нб |
Параметры печати
Описание | Данные | Осаждение | Данные |
Температура сопла | 204- 280℃ | Температура нагретого слоя | 70℃ |
Диаметр сопла | ≥ 0,4 мм | Печатная платформа | Добавить клей в соответствии с материалами |
Скорость печати | 40--300 мм/с | Охлаждающий вентилятор | На |
Подходит для всех 3D -принтеров FDM / 3D -печатных машин |
Физические свойства
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
Плотность |
ISO 1183-1 |
1,27 г/см3 |
Индекс потока расплава |
ISO 1133 |
8-10 г/10 мин |
Тепловые характеристики
Характеристики |
Метод тестирования |
Ценить |
|
Тепловая температура |
ISO 72 |
0,45 МПа 1,80 МПа |
73,2 ℃ 63,9 ℃ |
Механические характеристики
Направление печати |
Стандарт тестирования |
Данные |
Предел прочности |
ISO 527 |
54,49 МПа |
Удлинение при перерыве |
ISO 527 |
3,18% |
Прочность на гибкость |
ISO 178 |
73,82 МПа |
Модуль изгиба |
ISO 178 |
2048mpa |
Сила воздействия на Чарпи с надписью |
ISO 179 |
1,59 к./㎡ |
Сила воздействия на Чарпи без надреза |
ISO 179 |
Нб |