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Ein Kompendium über Filamente in der 3D-Druckanwendung

Einleitung:

3D-Druck hat sich zu einer revolutionären Technologie entwickelt und bietet Möglichkeiten für die schnelle und präzise Herstellung von Prototypen, Modellen und Endprodukten. Eine wichtige Komponente des 3D-Drucks ist das Filament, das in die Drucker eingesetzt wird. Es gibt eine Vielzahl von Filamenten, die für verschiedene Anwendungen und Bedürfnisse geeignet sind. In diesem Artikel werden wir verschiedene Filamente wie ASA, ABS, Nylon, PETG, PLA, PC, PC-ABS, PLA-PC, HIPS, PVA, PLA Plus, PLA Silk und PLA Pro untersuchen und ihre Eigenschaften vergleichen.

ASA:

ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein thermoplastisches Copolymer, das für seine hervorragende Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität bekannt ist. ASA ist ein ausgezeichnetes Filament für den Einsatz im Freien und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Verfärbungen und Verwitterung. Es ist auch beständig gegenüber Chemikalien und hat eine gute Wärmeformbeständigkeit. ASA hat eine höhere Drucktemperatur im Vergleich zu PLA, aber eine niedrigere Schmelztemperatur im Vergleich zu ABS.

ABS:

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein thermoplastisches Copolymer, das für seine Festigkeit, Härte und Schlagfestigkeit bekannt ist. ABS ist ein sehr beliebtes Filament, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Es hat eine gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen und hohen Temperaturen. ABS ist jedoch anfällig für Verfärbungen und Verwitterung und hat eine geringere Witterungsbeständigkeit als ASA.

Nylon:

Nylon ist ein synthetisches Polymer, das für seine hohe Festigkeit, Härte und Elastizität bekannt ist. Es ist ein sehr haltbares Material und eignet sich gut für Anwendungen, bei denen eine hohe mechanische Belastbarkeit erforderlich ist. Nylon hat eine hohe Schmelztemperatur, was es schwer zu drucken macht. Es erfordert auch eine höhere Druckbetttemperatur im Vergleich zu anderen Filamenten.

PETG:

PETG (Polyethylenterephthalatglykol) ist ein thermoplastisches Copolymer, das für seine Klarheit, Härte und Schlagfestigkeit bekannt ist. Es ist ein ausgezeichnetes Filament für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine hohe Transparenz und Festigkeit erforderlich ist. PETG hat eine höhere Drucktemperatur als PLA und eine höhere Schmelztemperatur als ABS. Es ist auch beständig gegenüber UV-Strahlung und hat eine gute Witterungsbeständigkeit.

PLA:

PLA (Polylactid) ist ein biologisch abbaubares thermoplastisches Polymer, das aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Es ist ein sehr beliebtes Filament, das aufgrund seiner einfachen Handhabung und niedrigen Drucktemperatur sehr häufig verwendet wird. PLA ist auch umweltfreundlicher als andere Filamente, da es biologisch abbaubar ist und aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wird. Es ist jedoch nicht so haltbar wie andere Filamente und hat eine geringere Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und UV-Strahlung.

PC:

PC (Polycarbonat) ist ein thermoplastisches Polymer, das für seine hohe Festigkeit, Härte und Schlagfestigkeit bekannt ist. Es ist ein sehr haltbares Material und eignet sich gut für Anwendungen, bei denen eine hohe mechanische Belastbarkeit erforderlich ist. PC hat jedoch eine höhere Drucktemperatur und eine höhere Schmelztemperatur als andere Filamente.

PC-ABS:

PC-ABS (Polycarbonat-Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein thermoplastisches Copolymer, das aus einer Kombination von PC und ABS besteht. Es kombiniert die Vorteile beider Materialien und bietet eine hohe Festigkeit, Härte und Schlagfestigkeit. Es ist ein ausgezeichnetes Filament für Anwendungen, bei denen eine hohe mechanische Belastbarkeit erforderlich ist. PC-ABS hat jedoch eine höhere Drucktemperatur und eine höhere Schmelztemperatur als andere Filamente.

PLA-PC:

PLA-PC ist ein Filament, das aus einer Kombination von PLA und PC besteht. Es kombiniert die Vorteile beider Materialien und bietet eine hohe Festigkeit, Härte und Schlagfestigkeit. Es ist ein ausgezeichnetes Filament für Anwendungen, bei denen eine hohe mechanische Belastbarkeit erforderlich ist. PLA-PC hat jedoch eine höhere Drucktemperatur und eine höhere Schmelztemperatur als reines PLA.

HIPS:

HIPS (High Impact Polystyrene) ist ein thermoplastisches Copolymer, das für seine Härte und Schlagfestigkeit bekannt ist. Es ist ein sehr beliebtes Filament für den Einsatz als Stützstruktur beim Drucken von komplexen Modellen. HIPS hat eine niedrigere Schmelztemperatur als ABS und eine niedrigere Drucktemperatur als PLA.

PVA:

PVA (Polyvinylalkohol) ist ein wasserlösliches Filament, das für den Einsatz als Stützstruktur beim Drucken von komplexen Modellen geeignet ist. Es löst sich in Wasser auf und hinterlässt keine Rückstände. PVA hat eine niedrigere Schmelztemperatur und eine niedrigere Drucktemperatur als andere Filamente.

PLA Plus:

PLA Plus ist eine verbesserte Version von PLA, die eine höhere Festigkeit und Härte bietet. Es hat auch eine höhere Wärmeformbeständigkeit und ist beständiger gegenüber UV-Strahlung als reines PLA. PLA Plus hat jedoch eine höhere Drucktemperatur und eine höhere Schmelztemperatur als reines PLA.

Silk:

PLA Silk ist ein Filament, das eine glänzende und glatte Oberfläche aufweist und ein seidenähnliches Aussehen hat. Es ist ein sehr beliebtes Filament für die Herstellung von dekorativen Gegenständen und Modellen. PLA Silk hat ähnliche Eigenschaften wie reines PLA, aber es hat eine höhere Wärmeformbeständigkeit und ist beständiger gegenüber UV-Strahlung.

PLA Pro:

PLA Pro ist ein Filament, das eine höhere Festigkeit und Härte als reines PLA bietet. Es hat auch eine höhere Wärmeformbeständigkeit und ist beständiger gegenüber UV-Strahlung. PLA Pro hat jedoch eine höhere Drucktemperatur und eine höhere Schmelztemperatur als reines PLA.

Vergleichstabelle:

In der folgenden Tabelle sind die mittleren Werte für Härte, Elastizität und Glasübergangstemperatur für die verschiedenen Filamente aufgeführt:

FilamentHärteElastizitätGlasübergangstemperatur
ASAhartflexible90°C
ABShartflexible100°C
Nylonhartflexible90°C
PETGhartflexible80°C
PLAhartflexible60°C
PChartstarr140°C
PC-ABShartflexible125°C
PLA-PChartstarr110°C
HIPShartflexible85°C
PVAweichflexible60°C
PLA Plushartflexible90°C
PLA Silkweichflexible55°C
PLA Prohartflexible100°C
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind theoretischen Werte der beschriebenen Kunstoffen und können je nach Herstellung variiren.

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