CN3D · Filament-Basis
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61 Materialien
PLA ist einfach zu drucken, sehr steif und erschwinglich und eignet sich perfekt für Dekorationsartikel und funktionale Innenteile, die keiner hohen Hitze oder anhaltenden Belastung ausgesetzt sind. Aufgrund seiner niedrigen Erweichungstemperatur kann es sich bei warmen Umgebungsbedingungen oder mechanischer Belastung verformen.
Gehärtete Versionen von Standard-PLA – typischerweise unter der Marke PLA+ (Sunlu) oder PLA Pro / PolyMax (Polymaker). Ungefähr die gleichen Bedruckbarkeits- und Hitzegrenzen wie einfaches PLA, aber deutlich bessere Schlagfestigkeit und Schichthaftung. Ein Drop-in-Upgrade für Funktionsteile, die normalerweise in normalem PLA brechen würden.
Das standardmäßige flexible Filament TPU wird für seine hervorragende Schichthaftung und Stoßdämpfung geschätzt. Es ist die erste Wahl für Dichtungen, Stoßfänger, Füße und Soft-Touch-Teile, wenn Ihr Extruder flexible Materialien verarbeiten kann.
Obwohl PETG Jonathans Todfeind ist, vereint es zwar Stärke, Flexibilität und eine gute UV-Beständigkeit, ist aber hygroskopisch, fadenziehend und manchmal nervig klebrig auf Betten und Düsen. Bei guter Handhabung und Trocknung bleibt es ein sehr praktisches Funktionsfilament.
Ein schlagfester, hochhitzebeständiger Kunststoff, der sich hervorragend für Dauerbelastungen eignet und dampfglättbar ist. Im Allgemeinen ist ein Gehäuse erforderlich, um Verformungen und Dämpfe zu kontrollieren.
ASA bietet ABS-ähnliche Festigkeit und Hitzebeständigkeit mit viel besserer UV-Stabilität, was es zu einer starken Option für den Außenbereich macht. Es profitiert immer noch von gehäusefreundlichen Druckgewohnheiten.
PEBA ist ein langlebiges Elastomer mit besserer Energierückgabe als Standard-TPU, sodass es sich federnder und lebendiger anfühlt. Es eignet sich für Wearables, Biegemechanismen und an Schuhe angrenzende Teile.
PC-CF kombiniert die Hitzebeständigkeit und Festigkeit von Polycarbonat mit der Steifigkeit und Dimensionsstabilität von Kohlefaser. Es ist immer noch anspruchsvoll, aber spürbar beherrschbarer als ein reiner PC.
Dieses sehr weiche TPE ist dehnbar und hautverträglich und eignet sich daher ideal für Soft-Touch-Griffe und Wearables. Aufgrund seiner Weichheit ist es außerdem schwierig, es sauber einzuführen und zu drucken.
PVB ist ein ästhetisches Filament, das für ein glasigeres Aussehen mit Isopropylalkohol geglättet werden kann. Es ist für transparente Dekorationsstücke interessant, aber die Feuchtigkeitsempfindlichkeit spielt eine Rolle.
PP ist hervorragend gegen Chemikalien und wiederholtes Biegen beständig, es ist jedoch bekanntermaßen schwierig, gut zu haften. Es handelt sich um ein echtes Funktionsmaterial, wenn die Haftung und die Verformungskontrolle gelöst werden können.
CPE wirkt wie eine eher technisch orientierte PETG-Alternative mit besserer Hitze- und Schlagfestigkeit. Außerdem nimmt es tendenziell weniger Feuchtigkeit auf als PETG.
NonOilen ist ein biobasiertes Material mit Lebensmittelkontaktpositionierung und ungewöhnlich hoher Hitzebeständigkeit für seine Klasse. Es ist überzeugend für Behälter, Formen und umweltbewusste Anwendungsfälle.
PA6 bietet Zähigkeit, chemische Beständigkeit und hohe Duktilität für Teile, die wiederholter Beanspruchung ausgesetzt sind. Es ist im Allgemeinen steifer und feuchtigkeitsempfindlicher als PA12.
PA12 ist ein langlebiges technisches Nylon mit geringerer Feuchtigkeitsaufnahme und größerer Flexibilität als PA6. Dadurch handelt es sich um eine Nylonfamilie, die hinsichtlich Lagerung und Dimensionsstabilität toleranter ist.
PC ist einer der härtesten gängigen Thermoplaste und bietet eine hohe Schlagzähigkeit und thermische Stabilität. Außerdem ist es feuchtigkeitsempfindlich und neigt zum Verziehen, daher ist die Maschinentauglichkeit von großer Bedeutung.
PLA-CF verleiht PLA Steifigkeit und ein erstklassiges mattes Finish. Da es immer noch die geringe Hitzetoleranz von PLA besitzt, sollte es am besten als starres Ästhetik- oder Prototyping-Material behandelt werden.
PETG-CF verleiht PETG Steifigkeit und zusätzliche Hitzebeständigkeit und verbessert gleichzeitig die Oberflächenbeschaffenheit. Es ist ein starker, praktischer Verbundwerkstoff mit einem schöneren Dimensionsverhalten als viele fortschrittliche Materialien.
PET-CF treibt die PETG-CF-Idee ein wenig weiter in Richtung erstklassiger technischer Leistung voran. Es bietet eine matte Oberfläche, starke Steifigkeit und gute Dimensionsstabilität.
PA-CF tauscht eine gewisse Schlagfestigkeit gegen enorme Zuwächse bei Steifigkeit, axialer Festigkeit und Hitzebeständigkeit ein. Es ist eines der stärksten praktischen Filamente für die Verbrauchertechnik.
PAHT-CF eignet sich noch stärker für hitzebeständige technische Teile mit hoher Steifigkeit und thermischer Leistung. Es ist für den ernsthaften funktionalen Einsatz konzipiert.
ABS-CF vereint Erschwinglichkeit, Haltbarkeit und mäßige Hitzebeständigkeit und reduziert gleichzeitig die mit normalem ABS verbundene Verformung. Es profitiert immer noch vom gehäusefreundlichen Druck.
ABS-GF erhöht die Zugfestigkeit und behält die elektrische Nichtleitfähigkeit bei, was es für Gehäuse und werkzeugorientierte Teile nützlich macht. Es ist eine starke Alternative zu ABS-CF.
HIPS wird oft als Trägerpaar diskutiert, ist aber auch ein sehr gutes eigenständiges technisches Filament mit Schlagfestigkeit, Durchschlagfestigkeit und einem schönen matten Finish.
PCTG ist im Wesentlichen ein härteres, klareres, chemisch und thermisch widerstandsfähigeres Material im PETG-Stil. Es behält einen Großteil der Praktikabilität von PETG bei und verbessert gleichzeitig die Haltbarkeit.
PEBA Air verwendet ein Schaummittel, um die Dichte zu verringern und das Gefühl zu verändern, was zu einem hochwertigeren, schaumähnlichen Ansprechverhalten führt. Es ist interessant für Schuhe, Polsterung und weiche technische Teile.
TPU Air macht das Druckergebnis weicher und heller und bleibt gleichzeitig Teil der TPU-Familie. Es eignet sich gut für Griffe, Polster und leichte Soft-Touch-Teile.
ROAMR ist ein geschäumtes, flexibles Material für erstklassige Leistungsanwendungen, bei denen Rückprall und geringe Dichte eine Rolle spielen. Es zielt direkter auf tragbare und schuhnahe Teile ab als Standard-TPU.
Morphlex wurde entwickelt, um das Bedrucken von Schuhen zu erleichtern, indem es steifer zugeführt, aber weicher gedruckt wird. Es kann sehr gut funktionieren, aber Geometrie und Umfangsstrategie sind wichtig.
Fishy PA6 wird aus Fischernetzen recycelt und behält die praktische Zähigkeit und Hitzebeständigkeit von Nylon 6 bei. Es verleiht technischen Drucken eine überzeugende Geschichte aus recyceltem Material.
Für mehr Steifigkeit und Kriechfestigkeit fügt OrCA dem Konzept des aus dem Meer recycelten Nylons Kohlefaser hinzu. Es ist der strukturellere Bruder von Fishy PA6.
PETG-PTFE verringert die Oberflächenreibung für gleitende Teile und bewegliche Schnittstellen. Besonders interessant ist es für Naben, Führungen und reibungsarme Mechanismen.
Antibakterielles CPE verwendet antimikrobielle Zusätze, um sich an hygieneorientierte Umgebungen wie Küchen, Labore und gemeinsam genutzte Objekte mit öffentlichem Kontakt anzupassen.
PETG-Magnetit ist ein schweres, auf Magneten reagierendes Spezialfilament, das für Schalter, gewichtete Teile und ungewöhnliche elektromechanische Experimente nützlich ist.
ASA-CF erhöht die Steifigkeit und Dimensionsstabilität und behält gleichzeitig die Outdoor-Vorteile von ASA bei. Es ist ein starker Kandidat für hochwertige Outdoor-Funktionsteile.
ASA-GF bietet eine starke Außen- und Wärmeleistung und bleibt dabei elektrisch nicht leitend. Es ist ein praktischer Verbundwerkstoff für technische Teile im Außenbereich.
PLA-HT lässt sich wie freundliches PLA drucken, verträgt jedoch deutlich mehr Hitze, insbesondere nach dem Aushärten. Dies ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die herkömmlichen PLA-Hitzegrenzen zu überwinden.
PLA-HT-GF verleiht PLA-HT mehr Steifigkeit und technisches Flair. Es ist ein zugänglicher Weg zu Teilen mit höherer Hitze, ohne dass man sich komplett mit gehäuselastigen Materialien befassen muss.
PPS-TF liegt tief im Bereich der technischen Polymere und zeichnet sich durch hohe Hitze-, Chemikalien- und Verschleißfestigkeit aus. Es erfordert normalerweise ernsthafte Maschinenfähigkeiten.
PPA-CF vereint Festigkeit, Hitzebeständigkeit und Steifigkeit in einem sehr aggressiven technischen Paket. Es ist eine der Verbraucheroptionen, die einer fast metallähnlichen Steifigkeit am nächsten kommen.
PPS-CF dringt mit außergewöhnlicher Chemikalien-, Flammen- und Wärmebeständigkeit in den industriellen Bereich vor. Es ist schwierig, aber äußerst leistungsfähig.
PPS-GF eignet sich für anspruchsvolle Industrieumgebungen mit ausgezeichneter Hitze- und Chemikalienbeständigkeit und begünstigt gleichzeitig das elektrische Verhalten von Glasfasern.
Diese ABS-Formulierung zielt auf eine hohe Geschwindigkeit und eine Temperaturbeständigkeit von etwa 101 °C ab, was sie für heiße Umgebungen und beheizte Druckerinnenräume attraktiv macht.
GRIP TPU ist explizit so konzipiert, dass es griffiger als Standard-TPU ist und dennoch gut druckt. Es eignet sich gut für Griffe, Füße und traktionsorientierte Teile.
PHA ist ein biobasiertes, biologisch abbaubares Material, das sich ähnlich wie PLA drucken lässt, aber Geruchs- und Druckfehler mit sich bringt. Es ist besonders interessant für umweltorientierte Projekte.
LW-PLA nutzt Schaum, um das Gewicht drastisch zu reduzieren und eine balsaähnliche Textur zu erzeugen. Es ist eine klassische Passform für RC-Flugzeuge und grammempfindliche Konstruktionen.
Den gleichen Trick zur Gewichtseinsparung wendet LW-ASA bei einem Outdoor-tauglichen technischen Kunststoff an. Es überzeugt für leichte, UV-stabile Teile.
PC Space Grade ist ein spezielles Polycarbonat für empfindliche Elektronik und raue Umgebungen mit geringer Ausgasung und ESD-freundlicher Positionierung.
ABS V0 zielt auf elektronikfreundliche Anwendungen ab, indem es ein stark flammhemmendes Verhalten hinzufügt und gleichzeitig das bekannte Druckverhalten im ABS-Stil beibehält.
PolyCast ist so konzipiert, dass es für Gussarbeitsabläufe sauber ausbrennt. Es macht Metallgussgeometrien für Hersteller zugänglicher.
HDPE ist bekannt für seine chemische Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit, und neuere Formulierungen machen es etwas bedruckbarer, als man von HDPE der alten Schule erwarten würde.
PETG-Wolfram ist ein dichtes Spezialfilament für abschirmende Anwendungen, bei denen es auf Masse und Dämpfung ankommt.
CoPA mischt Nylonfamilien für starke Zugfestigkeit und hohe Hitze und bleibt dabei überraschend bedruckbar. Es ist ein ansprechendes technisches Nylon für weniger dramatische Setups.
TPU-GF kombiniert Stoßabsorption mit Glasfasersteifigkeit und einer veränderten Oberflächenstruktur. Es handelt sich um einen sehr ungewöhnlichen flexiblen Verbundwerkstoff, der durchdachtes Design belohnt.
PLA Support erleichtert das Entfernen des Supports für PLA-zentrierte Drucke, ohne dass ein lösliches Material erforderlich ist. Am besten ist es, wenn der Zugang einfach ist.
PVA ist ein lösliches Stützmaterial, das sich ideal für innere Hohlräume und komplexe Geometrien eignet. Das Feuchtigkeitsmanagement ist ein wichtiger Faktor für eine gute Nutzung.
PolySupport PA wurde speziell für die Verwendung mit Nylonfamilien entwickelt, deren Unterstützung lästig ist. Es löst ein sehr praktisches technisches Druckproblem.
ABS-Kevlar sorgt für eine stoßorientierte Verstärkung mit weniger Düsenverschleiß und einem anderen Gefühl als Kohlefasermischungen. In einigen rauen Anwendungen ist es eine gute Alternative.
PETG Ultra-Glow ist ein wirklich funktionelles Leuchtmaterial für Sichtbarkeit und Sicherheit und nicht nur für Neuheiten. Es funktioniert für Beschilderungen und Notfallmarkierungen.
Das ultimative thermoplastische Hochleistungspolymer, das für seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften, thermischen Stabilität und chemischen Beständigkeit bekannt ist. Aufgrund seiner Fähigkeit, rauen Umgebungen standzuhalten, wird es häufig in anspruchsvollen Anwendungen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil und medizinischen Geräten eingesetzt, kann aber auch in der Biomedizin eingesetzt werden.
PBT+ ist ein eher unbekanntes Filament, das viele der gleichen Eigenschaften wie Nylon bietet, aber weniger Feuchtigkeit (Feuchtigkeit) aufnimmt, wodurch PBT+ seine Form in nassen Umgebungen beibehält. PBT+ wird häufig als Ersatz für Nylon 6.6 oder 6.12 verwendet und weist eine bessere Verschleißfestigkeit als Polypropylen oder Polystyrol auf. PBT verfügt über gute mechanische Eigenschaften in Bezug auf Dehnung, Verdrehung und Biegung (gute Biegeerholung). PBT ist lösungsmittelbeständig. PBT+ weist eine hohe UV-Beständigkeit auf.