Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików Cookies.
Zgoda
3D.edu.pl3D.edu.pl
  • SKLEPSKLEPSKLEP
    banner
    DRUKARKI 3D
    banner
    FILAMENTY
    banner
    ŻYWICE
    banner
    SKANERY 3D
    banner
    Zamów wydruk 3D
  • Druk 3D
    Druk 3D
    Najnowsze informacje z branży Druku 3D.
    Pokaż więcej
    Popularne
    Fakty o drukowaniu 3D: 10 zaskakujących rzeczy.
    31 października, 2019
    Tryb wazy Cura: podstawy – po prostu wyjaśnione
    28 grudnia, 2019
    Jak wydrukować wodoszczelne i hermetyczne pojemniki, korzystając z drukarki FDM?
    26 marca, 2020
    Najnowsze
    Leki z drukarki 3D
    16 stycznia, 2026
    Drukowana rogówka 3D trafia do fazy badań klinicznych
    15 stycznia, 2026
    Subaru optymalizuje produkcję: Czas wytwarzania oprzyrządowania skrócony o połowę
    13 stycznia, 2026
    Dlaczego drukarki 3D to najważniejszy krok dla współczesnych muzeów
    12 stycznia, 2026
  • Drukarki 3D
    Drukarki 3D
    Najnowsze informacje na temat drukarek 3D. Nowe modele drukarek, recenzje, specyfikacje, ceny.
    Pokaż więcej
    Popularne
    Ender 3 vs Ender 5: Poznaj różnice
    12 października, 2019
    SINTERIT I 3D HERNDON WPROWADZAJĄ NA RYNEK DRUKARKI 3D LISA SLS W USA
    31 października, 2019
    Najlepsze alternatywy dla Anycubic Photon Slicer
    5 marca, 2020
    Najnowsze
    Subaru optymalizuje produkcję: Czas wytwarzania oprzyrządowania skrócony o połowę
    13 stycznia, 2026
    Dlaczego drukarki 3D to najważniejszy krok dla współczesnych muzeów
    12 stycznia, 2026
    Personalizacja sylwestrowej nocy dzięki drukarce 3D
    30 grudnia, 2025
    Premiery, których nie mogłeś przegapić w 2025 roku – TOP 5 najważniejszych debiutów
    23 grudnia, 2025
  • Filamenty
    Filamenty
    Nowości na temat filamentów.
    Pokaż więcej
    Popularne
    Zacznijmy dobrze tydzień: SPECTRUM SMART ABS 1,75mm -20%
    16 września, 2024
    Podwijanie się krawędzi wydruku 3D: 10 prostych rozwiązań dla PLA, PETG i ABS
    11 lutego, 2021
    Zacznijmy bardzo dobrze tydzień: filamenty HIPS -20%!!!
    9 września, 2024
    Najnowsze
    Nowy kierunek dla rynku gier?
    12 grudnia, 2025
    Świąteczny klimat na drzwi! TOP 5 ozdób narożnikowych na futrynę.
    3 grudnia, 2025
    Zimowa frajda z drukiem 3D: foremki do śnieżek z filamentów Rosa3D
    26 listopada, 2025
    Halloween – kilka naszych propozycji do druku 3D
    22 października, 2025
  • Grafika 3D
    Grafika 3D
    Artykuły na temat projektowania do Druku 3D.
    Pokaż więcej
    Popularne
    CAD dla młodszej grupy użytkowników: najlepsze oprogramowanie do modelowania 3D, dla dzieci
    16 marca, 2020
    Oprogramowanie CAD – sprawdź 8 doskonałych narzędzi do projektowania biżuterii
    20 października, 2020
    Styl punktu w programie AutoCAD: Wszystko, co musisz wiedzieć
    20 maja, 2021
    Najnowsze
    Subiektywny ranking najlepszych bibliotek z plikami do druku 3D
    17 grudnia, 2025
    Nowy kierunek dla rynku gier?
    12 grudnia, 2025
    MakerWorld: nowe modele subskrypcyjne dla druku komercyjnego
    4 grudnia, 2025
    Blender 5.0 – nowości które będą też wspierać druk 3D
    25 listopada, 2025
  • Skanery 3D
    Skanery 3DPokaż więcej
    Skanowanie 3D w rafineriach?
    4 min czytania
    Premiery, których nie mogłeś przegapić w 2025 roku – TOP 5 najważniejszych debiutów
    5 min czytania
    Profesjonalne skanowanie 3D dla każdego – Hexagon upraszcza technologię
    2 min czytania
    Einstar redukuje kable – dwa nowe ręczne skanery 3D już dostępne
    2 min czytania
    Artec Studio 20 – upgrade, który przyspiesza życie (i skany) o 70 %
    2 min czytania
  • Żywice
    ŻywicePokaż więcej
    MyMiniFactory SoulCrafted: nowy, otwarty slicer żywic z naciskiem na prywatność i społeczność
    6 min czytania
    Anycubic Photon P1 – podwójna siła w druku 3D żywicznym
    4 min czytania
    Formlabs przyspiesza post-processing: nowy Form Cure L V2
    5 min czytania
    Games Workshop przyspiesza walkę z fanowskimi wydrukami — a gracze zwracają się ku drukowi 3D
    2 min czytania
    Drukarka DLP od Raise3D – DF2+ już na rynku!
    5 min czytania
  • EduZone
    EduZonePokaż więcej
    Phrozen Sonic CS+ – moje pierwsze wrażenia… Czy to rewolucja w drukach stomatologicznych?
    5 min czytania
    Czy filamenty ROSA3D nadają się do kontaktu z żywnością? Sprawdzamy to na… dozowniku cukierków!
    3 min czytania
    Dlaczego ASA to najwytrzymalszy filament do wydruków 3D w warunkach zewnętrznych i wymagających dużego naprężenia?
    4 min czytania
    Brzydkie powierzchnie pod podporami – przyczyny i sposoby poprawy
    3 min czytania
    Drobne detale nie wychodzą poprawnie? Oto, co może być nie tak
    3 min czytania
Szukaj
Produkty
  • Drukarki 3D
  • Filamenty
  • Skanery 3D
  • Zamów wydruk 3D
  • Współpraca marketingowa i reklama
  • Sklepy / punkty odbioru
  • Kontakt
  • Drukarki 3D
  • Filamenty
  • Skanery 3D
  • Zamów wydruk 3D
  • Współpraca marketingowa i reklama
  • Sklepy / punkty odbioru
  • Kontakt
© 2022 3D.edu.pl
Czytasz: Pełny przegląd typów filamentów do drukarek 3D
Udostępnij
Powiadomienia Pokaż więcej
Najnowsze
Leki z drukarki 3D
Druk 3D Hot News!!!
Drukowana rogówka 3D trafia do fazy badań klinicznych
Druk 3D News
Skanowanie 3D w rafineriach?
Skanery 3D
Subaru optymalizuje produkcję: Czas wytwarzania oprzyrządowania skrócony o połowę
Druk 3D Drukarki 3D News
Dlaczego drukarki 3D to najważniejszy krok dla współczesnych muzeów
Druk 3D Drukarki 3D News
Aa
3D.edu.pl3D.edu.pl
Aa
Szukaj
  • WPISYWPISYWPISY
    • Druk 3D
    • Drukarki 3D
    • Filamenty
    • Grafika 3D
    • EduZone
    • Hot News!!!
    • Skanery 3D
    • Żywice
  • SKLEPSKLEPSKLEP
    • Drukarki 3D
    • Filamenty
    • Żywice
    • Skanery 3D
    • Zamów wydruk 3D
Obserwuj nas
  • O nas
  • Mapa
  • Partnership
  • Careers
  • Contacts
© 2022 3D.edu.pl
Druk 3DFDM

Pełny przegląd typów filamentów do drukarek 3D

Press INFO
Ostatnia aktualizacja: 2024/11/20
Press INFO
Udostępnij
56 min czytania
Udostępnij

Wszystkie ważne rodzaje filamentów do drukarek 3D, ich zastosowania, właściwości i gdzie można je kupić. Znajdź najlepszy rodzaj filamentu dla swoich potrzeb!

Spis treści
PodstawyPLACzym jest PLA?Właściwości filamentu do drukarek 3D: PLAWięcej informacjiKiedy powinienem używać filamentu PLA do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu PLA do drukarek 3DABSCzym jest ABS?Właściwości filamentu do drukarek 3D: ABSWięcej informacjiKiedy powinienem użyć filamentu ABS do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu do drukarek 3D ABSPETG (PET, PETT)Czym jest PETG?Właściwości filamentu do drukarek 3D: PETG (PET, PETT)Więcej informacjiKiedy należy używać filamentu PETG (PET, PETT) do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu PETG do drukarek 3DTPE, TPU, TPC (elastyczny)Czym jest TPE?Właściwości filamentu do drukarek 3D: TPE, TPU, TPC (elastyczny)Więcej informacjiKiedy powinienem użyć filamentu do drukarki 3D TPE, TPU czy TPC?Podsumowanie filamentu do drukarek 3D TPE/TPU/TPCNylon (PA)Czym jest nylon?Właściwości filamentu do drukarek 3D: nylonWięcej informacjiKiedy należy używać nylonowego filamentu do drukarek 3D?PC (poliwęglan)Co to jest PC?Właściwości filamentu do drukarek 3D: PC (poliwęglan)Więcej informacjiKiedy powinienem używać filamentu do drukarki PC 3D?Podsumowanie filamentu do drukarki 3D PCEgzotyczne i odjechane rodzaje filamentów do drukarek 3DWypełnione drewnemCzym jest filament wypełniony drewnem?Więcej informacjiKiedy należy stosować filament z wypełnieniem drewnianym?Podsumowanie filamentu wypełnionego drewnemWypełniony metalemCzym jest filament wypełniony metalem?Więcej informacjiKiedy należy stosować filament metalowy?Podsumowanie Metal FilamentPrzyjazny dla środowiskaCzym jest filament przyjazny dla środowiska?Więcej informacjiKiedy należy stosować filament przyjazny dla środowiska?Podsumowanie przyjaznego dla środowiska filamentu do drukarek 3DPrzewodzącyCzym jest włókno przewodzące?Więcej informacjiKiedy należy stosować przewodzący filament do drukarek 3D?Podsumowanie przewodzącego filamentu do drukarek 3DŚwiecący w ciemnościCzym jest filament świecący w ciemności?Więcej informacjiKiedy należy stosować filament świecący w ciemności do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu do drukarek 3D świecącego w ciemnościMagnetycznyCzym jest włókno magnetyczne?Więcej informacjiKiedy należy używać magnetycznego filamentu do drukarek 3D?Podsumowanie materiału do drukarek 3D z magnesemZmieniający kolorCzym jest filament zmieniający kolor?Więcej informacjiKiedy należy stosować zmieniający kolor filament do drukarek 3D?Podsumowanie zmieniającego kolor filamentu do drukarek 3DDwubarwnyCzym jest filament dichromatyczny?Więcej informacjiKiedy należy stosować dichromatyczny filament do drukarek 3D?Podsumowanie materiału Dichromatic 3D Printer FilamentGlina/CeramikaCzym jest filament gliniany/ceramiczny?Więcej informacjiKiedy należy używać filamentu ceramicznego/glinianego do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu do drukarek 3D z gliny/ceramikiProfesjonalne rodzaje filamentów do drukarek 3DWłókno węgloweCzym jest włókno węglowe?Więcej informacjiKiedy należy używać filamentu węglowego do drukarek 3D?Podsumowanie włókna węglowego do drukarek 3DWłókno szklaneCzym jest włókno szklane?Więcej informacjiKiedy należy stosować filament z włókna szklanego do drukarek 3D?Podsumowanie włókna szklanego do drukarek 3DMetalCzym jest włókno metalowe?Więcej informacjiKiedy powinienem użyć włókna metalowego?Podsumowanie Metalowego Filamentu Drukarki 3DHIPSCzym jest filament HIPS?Więcej informacjiKiedy powinienem używać filamentu HIPS do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu do drukarek 3D HIPSPVACzym jest PVA?Więcej informacjiKiedy należy stosować filament PVA do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu PVA do drukarek 3DDuża prędkość/pociągCzym jest filament High-Speed/Draft?Więcej informacjiKiedy należy stosować filamenty do drukarek 3D High-Speed/Draft?PodsumowanieCzyszczenieCzym jest filament czyszczący?Więcej informacjiKiedy należy używać czyszczącego filamentu do drukarki 3D?Podsumowanie czyszczenia filamentu drukarki 3DWosk/OdlewCzym jest filament woskowy/odlewany?Więcej informacjiKiedy powinienem użyć woskowego/odlewanego filamentu do drukarek 3D?Podsumowanie wosku/odlewu do drukarek 3DASACzym jest filament ASA?Więcej informacjiKiedy należy stosować filament ASA do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu do drukarek 3D ASAPolipropylen (PP)Czym jest PP?Więcej informacjiKiedy powinienem używać filamentu PP do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu PP do drukarek 3DPC / ABSCzym jest filament PC-ABS?Więcej informacjiKiedy powinienem użyć filamentu PC-ABS do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu do drukarek 3D PC-ABSAcetal (POM)Czym jest filament acetalowy (POM)?Więcej informacjiKiedy należy stosować filamenty acetalowe (POM) do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu do drukarek 3D z acetalu (POM)PMMA (akryl)Czym jest filament PMMA?Więcej informacjiKiedy powinienem użyć filamentu PMMA do drukarek 3D?Podsumowanie filamentu PMMA do drukarek 3D

Zdobycie drukarki 3D otwiera drzwi do wszechświata możliwości. Niezależnie od tego, czy chodzi o coś funkcjonalnego, jak protezy, czy rekreacyjnego, jak mini gry planszowe – istnieje jedna wspólna potrzeba, która łączy to wszystko: filament do drukarki 3D.

Filament do drukarek 3D to surowiec, który pozwala Ci drukować. Masz do wyboru mnóstwo opcji, ale jakie są różne rodzaje filamentów do drukarek 3D i kiedy powinieneś ich używać?

Poniżej omawiamy wszystkie codzienne typy filamentów do drukarek 3D, takie jak PLA i PETG, a także twardsze materiały klasy inżynieryjnej i fantazyjne materiały, które pozwalają na kreatywność (często określane jako „egzotyczne”). Oprócz nylonu, poliwęglanu, wzmocnionego włóknem węglowym i polipropylenu, istnieją również specjalne mieszanki o niezwykłych właściwościach, takich jak przewodnictwo elektryczne i luminescencja.

Mając taką różnorodność pod ręką, łatwiej niż kiedykolwiek tworzyć funkcjonalne, wizualnie uderzające i wydajne wydruki. Aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie materiały, oto nasz przewodnik kupującego dla filamentów do drukarek 3D – dziesiątki typów filamentów podzielonych na trzy sekcje:

Podstawy

Pierwsza kategoria przedstawia sześć najpopularniejszych rodzajów filamentów do drukarek 3D wykorzystywanych w stacjonarnym druku 3D, które cieszą się popularnością ze względu na łatwość użycia i właściwości fizyczne.Pełny przegląd typów filamentów do drukarek 3D

PLA

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: PLA
(Źródło: Luedke8572 przez Reddit )

Czym jest PLA?

W dziedzinie konsumenckiego druku 3D króluje kwas polimlekowy (PLA). Choć często porównuje się go do ABS — prawdopodobnie następnego w kolejce do tronu — PLA jest zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem filamentu do drukarek 3D i to z dobrego powodu.

Właściwości filamentu do drukarek 3D: PLA

  • Siła: średnia | Elastyczność: niska | Trwałość: średnia
  • Trudność użytkowania:  Niska
  • Temperatura druku: 180 – 230 °C
  • Temperatura stołu roboczego: 20 – 70 °C (ale nie jest konieczna)
  • Kurczenie się/odkształcanie: minimalne
  • Rozpuszczalny: Nie
  • Bezpieczeństwo żywności: zapoznaj się z wytycznymi producenta

Więcej informacji

Przede wszystkim, PLA jest łatwy w drukowaniu. Ma niższą temperaturę drukowania niż ABS i nie odkształca się tak łatwo, co oznacza, że ​​nie jest wymagane podgrzewane podłoże do drukowania (chociaż zdecydowanie pomaga). Inną zaletą stosowania PLA jest to, że nie wydziela on nieprzyjemnego zapachu podczas drukowania (w przeciwieństwie do ABS). Jest ogólnie uważany za filament bezwonny, ale wielu zgłaszało, że w zależności od rodzaju PLA wydzielał słodkie, cukierkowe opary.

Innym atrakcyjnym aspektem PLA jest to, że jest dostępny w niemal nieskończonej obfitości kolorów i stylów. Jak zobaczysz w sekcjach dotyczących materiałów egzotycznych, wiele z tych specjalistycznych filamentów wykorzystuje PLA jako materiał bazowy, na przykład te o właściwościach przewodzących lub świecących w ciemności lub te nasączone drewnem lub metalem.

PLA jest, do pewnego stopnia, bardziej przyjazny dla środowiska niż wiele filamentów do drukarek 3D. Ulega biodegradacji w pewnych komercyjnie osiągalnych warunkach. Nie będziesz w stanie kompostować go w domu, co sprawia, że ​​niechętnie reklamujemy ten materiał jako „zielony” w jakikolwiek sensowny sposób, ale można by argumentować, że jest lepszy od niektórych.

Kiedy powinienem używać filamentu PLA do drukarek 3D?

W takim przypadku lepszym pytaniem może być „kiedy nie powinienem używać PLA?”. W porównaniu z innymi rodzajami filamentów do drukarek 3D, PLA jest kruchy, dlatego należy unikać jego stosowania przy tworzeniu przedmiotów, które mogą być zginane, skręcane lub często upuszczane, takich jak etui na telefony, zabawki odporne na zużycie lub uchwyty narzędzi.

Należy również unikać stosowania go z przedmiotami, które muszą wytrzymać wyższe temperatury, ponieważ PLA ma tendencję do odkształcania się w temperaturach 60 °C lub wyższych. Do wszystkich innych zastosowań PLA jest dobrym ogólnym wyborem filamentu do drukarek 3D.

Do najczęściej drukowanych wyrobów zaliczają się  modele, zabawki o niskim zużyciu, części prototypowe i pojemniki.

Podsumowanie filamentu PLA do drukarek 3D

  • Zalety : łatwe drukowanie, szeroka gama kolorów i stylów, „biodegradowalne”
  • Wady : Kruche, słabe właściwości mechaniczne

ABS

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: ABS
(Źródło: Alan Chia za Wikipedią )

Czym jest ABS?

Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) jest mniej popularny niż PLA w codziennym druku 3D. Jednak pod względem właściwości materiału ABS jest w rzeczywistości umiarkowanie lepszy od PLA, mimo że jest trudniejszy w drukowaniu – jest podatny na odkształcanie bez gorącego stołu do druku i kleju do stołu.

ABS jest powszechnie stosowany w formowaniu wtryskowym i można go znaleźć w wielu artykułach gospodarstwa domowego i dobrach konsumpcyjnych, w tym w klockach LEGO i kaskach rowerowych.

Właściwości filamentu do drukarek 3D: ABS

  • Siła: Wysoka | Elastyczność: Średnia | Trwałość:  Wysoka
  • Trudność użytkowania:  Średnia
  • Temperatura druku: 210 – 250 °C
  • Temperatura stołu roboczego: 80 – 110 °C
  • Kurczenie się/odkształcanie: Znaczne
  • Rozpuszczalny:  w estrach, ketonach i acetonie
  • Bezpieczeństwo żywności:  Nie jest bezpieczne dla żywności

Więcej informacji

Produkty wykonane z ABS charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na wysokie temperatury, ale entuzjaści drukarek 3D powinni pamiętać o wysokiej temperaturze drukowania filamentu, tendencji do odkształcania się podczas chłodzenia i intensywnych, potencjalnie niebezpiecznych oparach. Upewnij się, że drukujesz na podgrzewanym stole i w dobrze wentylowanej przestrzeni (lub w obudowie).

Kiedy powinienem użyć filamentu ABS do drukarek 3D?

ABS jest wytrzymały i wytrzymuje duże naprężenia i temperatury. Jest również umiarkowanie elastyczny, chociaż z pewnością są lepsze opcje w dalszej części listy. Razem te właściwości sprawiają, że ABS jest dobrym filamentem do drukarek 3D ogólnego przeznaczenia, ale tam, gdzie naprawdę się sprawdza, to w przypadku przedmiotów, które są często dotykane, upuszczane lub podgrzewane. Przykłady obejmują etui na telefony, zabawki o wysokiej odporności na zużycie, uchwyty narzędzi, elementy wykończeniowe samochodów i obudowy elektryczne.

Podsumowanie filamentu do drukarek 3D ABS

  • Zalety : Wysoka wytrzymałość, wysoka trwałość, odporność na wysokie temperatury
  • Wady : Łatwo się odkształca, wydziela niebezpieczne opary, wymaga dyszy drukującej o wysokiej temperaturze

PETG (PET, PETT)

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: PETG (PET, PETT)
(Źródło: ddf3d.com )

Czym jest PETG?

Politereftalan etylenu (PET) jest jednym z najczęściej używanych tworzyw sztucznych na świecie. Najbardziej znany jako polimer stosowany w butelkach na wodę, można go również znaleźć we włóknach odzieżowych i pojemnikach na żywność. Podczas gdy „surowy” PET jest rzadko używany w druku 3D, jego wariant PETG jest coraz popularniejszym filamentem do drukarek 3D.

Właściwości filamentu do drukarek 3D: PETG (PET, PETT)

  • Siła: Wysoka | Elastyczność: Średnia | Trwałość:  Wysoka
  • Trudność użytkowania: Niska
  • Temperatura druku: 220 – 250 °C
  • Temperatura stołu roboczego: 50 – 75 °C
  • Kurczenie się/odkształcanie: minimalne
  • Rozpuszczalny:  Nie
  • Bezpieczeństwo żywności: zapoznaj się z wytycznymi producenta

Więcej informacji

„G” w PETG oznacza „glikol”. Jako materiał do druku 3D jest naturalnie bardziej przejrzysty, mniej kruchy i, co najważniejsze, łatwiejszy do drukowania niż jego forma bazowa. Z tego powodu PETG jest często uważany za dobry środek między ABS i PLA, dwoma innymi powszechnie używanymi odmianami filamentów do drukarek 3D — jest bardziej elastyczny i trwały niż PLA i łatwiejszy do drukowania niż ABS.

Polietylenowy tereftalan trimetylenu (PETT) to kolejna odmiana PET. Nieco sztywniejszy niż PETG, ten filament do drukarek 3D jest popularny ze względu na swoją przezroczystość.

Trzy rzeczy, o których powinni pamiętać entuzjaści drukarek 3D korzystający z PETG:

  • PETG jest „higroskopijny”, co oznacza, że ​​pochłania wilgoć z powietrza. Ma to negatywny wpływ na możliwość drukowania materiału, dlatego pamiętaj o przechowywaniu filamentu do drukarki 3D w chłodnym, suchym miejscu i, jeśli to konieczne, wysusz go przed użyciem.
  • PETG jest lepki podczas drukowania, co sprawia, że ​​ten filament do drukarek 3D nie nadaje się dobrze na struktury podporowe, ale dobrze sprawdza się w przypadku przyczepności warstw.
  • Mimo że PETG nie jest kruchy, zarysowuje się łatwiej niż ABS.

Kiedy należy używać filamentu PETG (PET, PETT) do drukarek 3D?

PETG jest dobrym materiałem uniwersalnym, ale wyróżnia się spośród wielu innych rodzajów filamentów do drukarek 3D ze względu na swoją elastyczność, wytrzymałość i odporność na wysoką temperaturę i uderzenia. Dzięki temu jest to idealny filament do drukarek 3D do stosowania w obiektach funkcjonalnych, które mogą być narażone na długotrwałe lub nagłe naprężenia, takie jak części mechaniczne, części drukarki i elementy ochronne.

Podsumowanie filamentu PETG do drukarek 3D

  • Zalety : Elastyczny, trwały, łatwy do drukowania
  • Wady : Podatność na wilgoć, powierzchnia łatwo się rysuje

TPE, TPU, TPC (elastyczny)

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: TPE, TPU, TPC (elastyczne)
Jeśli chcesz drukować na materiałach elastycznych, zalecany jest napęd bezpośredni (źródło: Creative Tools via YouTube )

Czym jest TPE?

Jak sama nazwa wskazuje, elastomery termoplastyczne (TPE) to zasadniczo tworzywa sztuczne o właściwościach gumopodobnych, co czyni je niezwykle elastycznymi i trwałymi. Jako takie, TPE jest powszechnie stosowane do produkcji części samochodowych, urządzeń gospodarstwa domowego i artykułów medycznych.

Właściwości filamentu do drukarek 3D: TPE, TPU, TPC (elastyczny)

  • Siła: średnia | Elastyczność: bardzo wysoka | Trwałość: bardzo wysoka
  • Trudność użytkowania: średnia (TPE, TPC); niska (TPU)
  • Temperatura druku: 210 – 230 °C
  • Temperatura stołu roboczego: 30 – 60 °C (ale nie jest konieczna)
  • Kurczenie się/odkształcanie: minimalne
  • Rozpuszczalny: Nie
  • Bezpieczeństwo żywności: Nie jest bezpieczne dla żywności

Więcej informacji

W rzeczywistości TPE to szeroka klasa kopolimerów (i mieszanek polimerowych), ale mimo to jest używany do oznaczania wielu dostępnych w handlu rodzajów filamentów do drukarek 3D. Miękkie i rozciągliwe, te filamenty mogą wytrzymać rodzaj fizycznego karania, którego nie tolerują ABS ani PLA. Z drugiej strony drukowanie nie zawsze jest łatwe, ponieważ TPE może być trudne do wytłaczania.

Termoplastyczny poliuretan (TPU) to szczególna odmiana TPE i popularny filament do drukarek 3D. W porównaniu do zwykłego TPE, TPU jest nieco sztywniejszy – co ułatwia drukowanie. Jest również nieco trwalszy i lepiej zachowuje swoją elastyczność w zimnie.

Kopoliester termoplastyczny (TPC) to inna odmiana TPE, choć nie jest tak powszechnie stosowana jak TPU. Pod wieloma względami podobny do TPE, główną zaletą TPC jest jego wyższa odporność na działanie chemikaliów i promieniowania UV, a także ciepła (do 150 °C).

Kiedy powinienem użyć filamentu do drukarki 3D TPE, TPU czy TPC?

Użyj TPE lub TPU, gdy tworzysz obiekty, które muszą być mocno eksploatowane. Jeśli Twoja wydrukowana w 3D część wygina się, rozciąga lub ściska, te filamenty do drukarek 3D powinny sprostać zadaniu. Przykładowe wydruki mogą obejmować zabawki, etui na telefony lub urządzenia do noszenia (takie jak opaski na nadgarstki). TPC można stosować w podobnych zastosowaniach, ale sprawdza się szczególnie dobrze w trudniejszych warunkach, takich jak na zewnątrz lub w dowolnym miejscu, w którym będzie narażony na wysokie temperatury, np. w samochodzie.

Podsumowanie filamentu do drukarek 3D TPE/TPU/TPC

  • Zalety : Niezwykle elastyczny, idealny do części, które się zginają lub ściskają
  • Wady : Trudno drukować, wymaga ciasnej ścieżki filamentu i wolnej prędkości drukowania

Nylon (PA)

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: nylon (PA)
(Źródło: RichRap3D przez Blogspot )

Czym jest nylon?

Nylon, znany również jako poliamid (PA), to popularna rodzina polimerów syntetycznych stosowanych w wielu zastosowaniach przemysłowych i jest materiałem do druku 3D metodą proszkowej fuzji. ​​Jako filament do druku 3D sprawdza się tam, gdzie kluczowe wymagania to wytrzymałość, elastyczność i trwałość.

Właściwości filamentu do drukarek 3D: nylon

  • Wytrzymałość: Bardzo wysoka | Elastyczność: Wysoka | Trwałość:  Wysoka
  • Trudność użytkowania:  Średnia
  • Temperatura druku: 240 – 260 °C
  • Temperatura stołu roboczego: 70 – 100 °C
  • Kurczenie się/odkształcanie: Znaczne
  • Rozpuszczalny:  Nie
  • Bezpieczeństwo żywności: zapoznaj się z wytycznymi producenta

Więcej informacji

Inną unikalną cechą tego filamentu do drukarek 3D jest to, że można go barwić zarówno przed, jak i po procesie drukowania. Wadą jest to, że nylon, podobnie jak PETG, jest higroskopijny, co oznacza, że ​​pochłania wilgoć, więc pamiętaj, aby przechowywać go w chłodnym, suchym miejscu, aby utrzymać filament w doskonałym stanie, zapewniając lepszą jakość wydruków.

Kiedy należy używać nylonowego filamentu do drukarek 3D?

Wykorzystując wytrzymałość, elastyczność i trwałość nylonu, ten typ filamentu do drukarek 3D może być używany do tworzenia narzędzi, funkcjonalnych prototypów lub części mechanicznych (takich jak zawiasy, klamry lub koła zębate).

Podsumowanie nylonowego filamentu do drukarek 3D

  • Zalety : Wysoka wytrzymałość, wysoka elastyczność, wysoka trwałość
  • Wady : Zwykle drogie, podatne na wilgoć, wymagają wysokiej temperatury dyszy i stołu drukującego

PC (poliwęglan)

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: PC (poliwęglan)
(Źródło: 3Dimensionals)

Co to jest PC?

Poliwęglan (PC), oprócz tego, że jest jednym z najmocniejszych filamentów do drukarek 3D przedstawionych na tej liście, jest niezwykle trwały i odporny zarówno na uderzenia fizyczne, jak i ciepło — wytrzymuje temperatury do 110 °C. Jest również naturalnie przezroczysty, co wyjaśnia jego zastosowanie w przedmiotach komercyjnych, takich jak szkło kuloodporne, maski do nurkowania i ekrany wyświetlaczy elektronicznych.

Właściwości filamentu do drukarek 3D: PC (poliwęglan)

  • Wytrzymałość: Bardzo wysoka | Elastyczność: Średnia | Trwałość: Bardzo wysoka
  • Trudność użytkowania:  Średnia
  • Temperatura druku: 270 – 310 °C
  • Temperatura stołu roboczego: 90 – 110 °C
  • Kurczenie się/odkształcanie:  Znaczne
  • Rozpuszczalny: Nie
  • Bezpieczeństwo żywności: Nie jest bezpieczne dla żywności

Więcej informacji

Pomimo tego, że PC jest wykorzystywany w podobnych przypadkach, nie należy go mylić z akrylem lub pleksiglasem, które mają tendencję do pękania lub rozbijania się pod wpływem naprężeń. W przeciwieństwie do tych dwóch materiałów PC jest umiarkowanie elastyczny (choć nie tak bardzo jak na przykład nylon), co pozwala mu się wyginać, aż w końcu się odkształci.

Filament do drukarek 3D PC jest higroskopijny i pochłania wodę z powietrza, dlatego należy przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, aby uzyskać lepszą jakość wydruków.

Kiedy powinienem używać filamentu do drukarki PC 3D?

Ze względu na swoje właściwości fizyczne PC jest idealnym filamentem do drukarek 3D do części, które muszą zachować swoją wytrzymałość, twardość i kształt w środowiskach o wysokiej temperaturze, takich jak komponenty elektryczne, mechaniczne lub samochodowe. Możesz również wykorzystać jego przejrzystość optyczną do projektów oświetleniowych, ekranów i innych zastosowań wymagających przejrzystości.

Podsumowanie filamentu do drukarki 3D PC

  • Zalety : Niezwykle wytrzymały, odporny na ciepło i uderzenia fizyczne
  • Wady : podatny na wilgoć, wymaga bardzo wysokiej temperatury druku

Egzotyczne i odjechane rodzaje filamentów do drukarek 3D

Po oddaniu należnego szacunku „Wielkiej Szóstce” bogowie druku 3D powinni teraz być usatysfakcjonowani. Czas przejść do czegoś odrobinę zabawniejszego!

Powyżej skupiliśmy się głównie na cechach fizycznych, takich jak wytrzymałość, elastyczność i trwałość; kolejne rodzaje filamentów 3D cieszą się popularnością ze względu na wykończenie, skład i inne szczególne właściwości.

Dzięki egzotycznej naturze tych filamentów są one szczególnie popularne w rekreacyjnym użytkowaniu drukarek 3D. Innymi słowy, to jest kategoria zabawy!Pełny przegląd typów filamentów do drukarek 3D

Wypełnione drewnem

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: wypełnione drewnem
(Źródło: Jeremie Francois )

Czym jest filament wypełniony drewnem?

Jesteś zainteresowany drukowaniem przedmiotów, które wyglądają i są jak drewno? Cóż, możesz! Oczywiście, to nie jest prawdziwe drewno – nie byłoby to zbyt dobre na filament do drukarek 3D. Filament do drukarek 3D z drewna to zazwyczaj PLA z dodatkiem włókien drzewnych.

Więcej informacji

Obecnie dostępnych jest wiele filamentów do drukarek 3D drewno-PLA. Obejmują one bardziej standardowe odmiany drewna, takie jak sosna, brzoza, cedr, heban i wierzba, ale asortyment obejmuje również mniej popularne gatunki, takie jak bambus, wiśnia, kokos, korek i oliwka.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów filamentów do drukarek 3D, użycie drewna wiąże się z pewnym kompromisem. W tym przypadku atrakcyjność estetyczna i dotykowa jest okupiona zmniejszoną elastycznością i wytrzymałością.

Uważaj na temperaturę, w której drukujesz drewno, ponieważ zbyt dużo ciepła może spowodować niemal spalony lub skarmelizowany wygląd. Z drugiej strony, wygląd bazowy Twoich drewnianych kreacji można znacznie poprawić dzięki niewielkiej obróbce po wydrukowaniu! Filament wypełniony drewnem może również nieco przyspieszyć degradację dyszy Twojej drukarki 3D, ponieważ włókna drewna, z których się składa, są ścierne i będą odrywać się od miękkich materiałów, takich jak mosiądz.

Kiedy należy stosować filament z wypełnieniem drewnianym?

Drewno jest popularne w przypadku przedmiotów, które są cenione mniej za ich właściwości funkcjonalne, a bardziej za ich naturalny wygląd. Rozważ użycie wypełnionego drewnem filamentu do drukarek 3D podczas drukowania przedmiotów eksponowanych na biurku, stole lub półce. Przykłady obejmują miski, figurki i nagrody. Jednym z naprawdę kreatywnych zastosowań drewna jako filamentu do drukarek 3D jest tworzenie modeli w skali, takich jak te stosowane w architekturze.

Podsumowanie filamentu wypełnionego drewnem

  • Zalety : Wizualnie efektowne, idealne do celów estetycznych
  • Wady : słabe właściwości mechaniczne, ściera dyszę drukującą

Wypełniony metalem

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: wypełnione metalem
(Źródło: Pinshape )

Czym jest filament wypełniony metalem?

Być może szukasz innego rodzaju estetyki w swoich wydrukach – czegoś trochę bardziej masywnego i błyszczącego. Cóż, w tym celu możesz użyć metalu. Podobnie jak filament do drukarek 3D wypełniony drewnem, filament wypełniony metalem nie jest w całości wykonany z metalu. Jest to w rzeczywistości mieszanka proszku metalowego i PLA lub ABS. Ale to nie powstrzymuje wyników przed wyglądem i wrażeniem metalu.

Nawet ciężar przypomina metal, ponieważ mieszanki są z reguły kilkakrotnie gęstsze niż czyste PLA lub ABS.

Więcej informacji

Brąz, mosiądz, miedź, aluminium i stal nierdzewna to tylko niektóre z rodzajów metalowych filamentów do drukarek 3D dostępnych w sprzedaży. Jeśli interesuje Cię konkretny wygląd, nie bój się polerować, narażać na działanie warunków atmosferycznych lub matowieć swoich metalowych przedmiotów po wydrukowaniu – odrobina obróbki końcowej może wiele zdziałać.

Pamiętaj, że będziesz musiał wymieniać dyszę nieco częściej, drukując z metalu. Podobnie jak filamenty zawierające włókna, ziarna metalu są nieco ścierne i powodują zwiększone zużycie dyszy. To ścieranie kumuluje się szczególnie szybko, gdy przechodzi przez stosunkowo miękkie materiały, takie jak mosiądz.

Najpopularniejsze mieszanki filamentów do drukarek 3D składają się w ok. 50% z proszku metalicznego i w 50% z PLA lub ABS, ale istnieją również mieszanki zawierające nawet 85% metalu.

Kiedy należy stosować filament metalowy?

Metal można wykorzystać do drukowania ze względu na estetykę i funkcjonalność. Na przykład figurki, modele, zabawki i żetony mogą wyglądać świetnie, gdy są drukowane w metalu metodą 3D, a jeśli nie muszą radzić sobie z zbyt dużym naprężeniem, metalowy filament do drukarek 3D może być używany do tworzenia praktycznych części, takich jak narzędzia, kratki lub elementy wykończeniowe.

Podsumowanie Metal Filament

  • Zalety : Zapewnia metaliczny wygląd, idealny do modeli zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych
  • Wady : Trudno drukować, bardzo ścierne dla dysz mosiężnych

Przyjazny dla środowiska

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: przyjazny dla środowiska
(Źródło: Polymaker)

Czym jest filament przyjazny dla środowiska?

Przyjazne dla środowiska filamenty do drukarek 3D stanowią wyjątkową kategorię, ponieważ ich najcenniejsza cecha nie leży w ich naturze fizycznej. Jak może zaświadczyć większość hobbystów, awarie druku i marnotrawstwo materiałów są nieuniknionymi aspektami drukowania 3D. Oznacza to konieczność wyrzucenia tony plastiku.

Chociaż większość PLA jest biodegradowalna przemysłowo, nie jest ona zazwyczaj akceptowana przez programy kompostowania lub recyklingu, co skutkuje tym, że więcej plastiku trafia na wysypiska. Filamenty uważane za „przyjazne dla środowiska” (choć rozsądnie jest traktować to jako miarę względną) starają się zniwelować wpływ odpadów plastikowych na środowisko naszej planety za pomocą różnych podejść.

Więcej informacji

Producenci filamentów do drukarek 3D stosują zasadniczo dwie metody, aby uczynić materiały bardziej przyjaznymi dla środowiska: pozyskiwanie materiałów i pakowanie.

Pozyskiwanie materiałów ma dwa podzbiory, z których najczęstszym są materiały pochodzące z recyklingu, w których filament jest wytwarzany poprzez recykling czystych odpadów produkcyjnych. Inna metoda polega na pozyskiwaniu problematycznych materiałów, takich jak odpady naturalne lub czasami materiały uciążliwe, takie jak algi, w celu zastąpienia typowych materiałów źródłowych.

Druga metoda jest prosta do zrozumienia. Producenci sprawiają, że produkty są nieco mniej szkodliwe, stosując biodegradowalne materiały opakowaniowe, takie jak tektura, lub kompensując wpływ produkcji na środowisko. Na przykład PolyTerra firmy Polymaker twierdzi, że posadzi drzewo, aby zrekompensować emisję dwutlenku węgla za każdą zakupioną szpulę.

Kiedy należy stosować filament przyjazny dla środowiska?

Pomimo że ich głównym powodem istnienia jest zmniejszenie wpływu na środowisko materiałów do druku 3D, filamenty uważane za przyjazne dla środowiska są często dobrej jakości i nadal produkują części o pożądanych właściwościach materiałowych. Co więcej, nie ma ograniczeń co do rodzaju materiału, który może być przyjazny dla środowiska — więc Twoje opcje różnią się tak samo, jak filament w ogóle. Należy zauważyć, że materiały pochodzące z recyklingu mają tendencję do wyższych tolerancji średnicy.

Podsumowanie przyjaznego dla środowiska filamentu do drukarek 3D

  • Zalety : Mniejszy wpływ na środowisko
  • Wady : Większe tolerancje produkcyjne

Przewodzący

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: przewodzące
(Źródło: ProtoPlant poprzez Kickstarter )

Czym jest włókno przewodzące?

Przy tak wielu mocnych, elastycznych i trwałych typach filamentów do drukarek 3D dostępnych, wydaje się, że projekty konstrukcyjne i mechaniczne są wszędzie. Wchodzi przewodzący filament do drukarek 3D — filament, który przewodzi prąd.

Więcej informacji

Dzięki dodaniu przewodzących cząstek węgla do PLA lub ABS, łatwo jest urzeczywistnić projekty hobbystyczne poprzez drukowanie obwodów elektronicznych niskiego napięcia. Wystarczy połączyć przewodzący filament drukarki 3D ze zwykłym PLA lub ABS w maszynie do podwójnego wytłaczania.

Kiedy należy stosować przewodzący filament do drukarek 3D?

Mimo że ten typ filamentu do drukarek 3D obsługuje tylko obwody niskonapięciowe, nie ma ograniczeń w przypadku projektów elektroniki niestandardowej. Jeśli eksperymentujesz, spróbuj połączyć płytkę drukowaną z diodami LED, czujnikami, a nawet Raspberry Pi. Jeśli szukasz czegoś bardziej konkretnego, popularne pomysły obejmują kontrolery do gier, klawiatury cyfrowe i touchpady.

Podsumowanie przewodzącego filamentu do drukarek 3D

  • Zalety : Idealny do projektów elektronicznych
  • Wady : Ograniczony wybór

Świecący w ciemności

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: świecące w ciemności
(Źródło: Amolen)

Czym jest filament świecący w ciemności?

To świecący w ciemności filament do drukarek 3D – dość oczywiste. Pozostaw wydruk na chwilę w świetle, a następnie wyłącz przełącznik i podziwiaj zieloną poświatę.

Oczywiście nie musi być zielony. Inne kolory żarnika świecącego w ciemności to niebieski, czerwony, różowy, żółty lub pomarańczowy. Jednak zielony jest najpopularniejszy i odtwarza ten klasyczny upiorny blask.

Więcej informacji

Jak to działa? Wszystko sprowadza się do materiałów fosforyzujących zmieszanych z bazą PLA lub ABS. Dzięki tym dodanym materiałom filament do drukarek 3D świecący w ciemności jest w stanie absorbować, a następnie emitować fotony, zasadniczo elementarne cząstki światła. Dlatego Twoje wydruki będą świecić dopiero po wystawieniu na działanie światła – muszą zmagazynować energię, zanim będą mogły ją uwolnić. Filamenty świecące w ciemności mają tendencję do ścierania zwykłych dysz mosiężnych, więc jeśli dużo z nich drukujesz, możesz zauważyć, że dysza z czasem się zużywa.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozważ drukowanie z grubymi ścianami i małym wypełnieniem. Im grubsze ściany, tym mocniejszy blask!

Kiedy należy stosować filament świecący w ciemności do drukarek 3D?

Myśląc o tym niesamowitym zielonym blasku, niemal nie wydaje się konieczne sugerowanie użycia filamentu do drukarki 3D świecącego w ciemności do projektów na Halloween, takich jak dynie lub dekoracje okienne. Inne przykłady, w których te filamenty naprawdę świecą – eee, świecą – obejmują artykuły do ​​noszenia (pomyśl o biżuterii), zabawki i figurki.

Podsumowanie filamentu do drukarek 3D świecącego w ciemności

  • Zalety : Efektowny wygląd (świeci w ciemności!)
  • Wady : Ograniczone właściwości mechaniczne, ścieralność dysz mosiężnych

Magnetyczny

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: Magnetyczne
(Źródło: Proto-Pasta)

Czym jest włókno magnetyczne?

Czy metalowe i przewodzące wydruki nie są dla Ciebie wystarczająco ekscytujące? Okej, a co powiesz na magnetyczne wydruki? Ten egzotyczny filament do drukarek 3D, bazujący na PLA lub ABS z proszkiem żelaza, ma ziarniste, metaliczne wykończenie i oczywiście przykleja się do magnesów!

Więcej informacji

Jedna rzecz do odnotowania: pomimo nazwy, ten typ filamentu do drukarek 3D jest w rzeczywistości „ferromagnetyczny”, co oznacza, że ​​chociaż jest przyciągany przez pola magnetyczne, nie ma własnych pól. Innymi słowy, drukowane obiekty mogą być przyciągane przez magnesy, ale w rzeczywistości nie będą magnesami.

Kiedy należy używać magnetycznego filamentu do drukarek 3D?

Używaj tego typu filamentu do drukarek 3D, kiedy chcesz, aby Twoje wydruki przykleiły się do czegoś magnetycznego. Ozdoby (szczególnie na lodówkę) są najbardziej oczywistym przykładem, ale dlaczego nie włączyć trochę magnetyzmu do zabawek lub narzędzi?

Podsumowanie materiału do drukarek 3D z magnesem

  • Zalety : przyciągają magnesy, są atrakcyjne wizualnie
  • Wady : Drogi

Zmieniający kolor

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: Zmieniające kolor
(Źródło: Amolen)

Czym jest filament zmieniający kolor?

Pamiętacie te koszulki z lat 80., które zmieniały kolor w zależności od temperatury ciała? A może pierścionki nastroju? Cóż, to ten sam pomysł; filamenty do drukarek 3D zmieniające kolor również zmieniają kolor w zależności od zmian temperatury.

Więcej informacji

Filamenty z tej kategorii mają tendencję do zmiany odcieni między dwoma kolorami, na przykład z fioletowego na różowy, z niebieskiego na zielony i z żółtego na zielony.

Podobnie jak w przypadku innych nietypowych rodzajów filamentów do drukarek 3D, filament zmieniający kolor występuje w postaci mieszanki PLA i ABS.

Kiedy należy stosować zmieniający kolor filament do drukarek 3D?

Bez żadnych szczególnych cech fizycznych, dotykowych lub funkcjonalnych, ten typ filamentu do drukarek 3D jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań estetycznych. Używaj go zawsze, gdy normalnie używasz PLA lub ABS, ale chcesz uzyskać dodatkowy efekt wizualny. Dobrymi kandydatami do projektów są etui na telefony, urządzenia do noszenia, zabawki i pojemniki.

Podsumowanie zmieniającego kolor filamentu do drukarek 3D

  • Zalety : Estetyczny wygląd, można go używać do wykrywania ciepła i innych elementów środowiskowych
  • Wady : Ograniczone właściwości mechaniczne

Dwubarwny

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: Dichromatic
(Źródło: Redline Filament przez Facebook)

Czym jest filament dichromatyczny?

Nazywany również filamentem „dwukolorowym”, filament dichromatyczny do drukarek 3D ma dwa kolory w całym materiale, co sprawia, że ​​jest wielokolorowy w każdym punkcie. Tworzy to interesujący efekt wydruku, który może pozornie zmieniać kolor z różnych perspektyw.

Więcej informacji

Filament dichromatyczny to zazwyczaj PLA, składający się z zaledwie dwóch kolorów na całej długości pasma tworzywa sztucznego, dzięki czemu zróżnicowanie kolorów jest spójne w całej wytłaczanej części.

Wyróżniony obraz najlepszych dwukolorowych filamentów 2023 r.

Życie w wielokolorachNajlepsze dwukolorowe filamenty 2023 roku

Efekt wytworzony przez filament dichromatyczny po prostu nie jest możliwy przy użyciu standardowego filamentu. Wymagałoby to skomplikowanego projektu, aby osiągnąć podobny efekt, jaki zapewniają oparte na orientacji różnice filamentów dichromatycznych poprzez prostą zmianę filamentów za pomocą czegoś takiego jak MMU, podczas gdy filament dichromatyczny łatwo stosuje ten efekt do dowolnego modelu.

Kiedy należy stosować dichromatyczny filament do drukarek 3D?

Podobnie jak inne specyficzne dla koloru odmiany podstawowych materiałów, filament dichromatyczny jest tylko dla celów estetycznych. Nie ma innych specjalnych właściwości, których nie można znaleźć w standardowych odmianach bazowych materiału dichromatycznego. Spróbuj wydrukować modele do ekspozycji, zwłaszcza jeśli można je oglądać pod wieloma kątami.

Podsumowanie materiału Dichromatic 3D Printer Filament

  • Zalety : Estetyczny wygląd, wyjątkowy efekt w zależności od kąta patrzenia
  • Wady : Ograniczone właściwości mechaniczne

Glina/Ceramika

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: glina/ceramika
(Źródło: Lay Filaments)

Czym jest filament gliniany/ceramiczny?

Jak wynika z tego artykułu, plastik ma tendencję do dominacji w druku 3D jako główny materiał do drukowania. Zbadaliśmy już kilka innych opcji nieplastikowych, a oto kolejna: glina. Posiadający właściwości gliny, filament do druku 3D z gliny zazwyczaj zawiera mieszankę gliny i polimeru.

Więcej informacji

Niewiele jest firm oferujących filamenty na bazie kamienia/ziemia. Glina (często sprzedawana jako ceramika) jest tą, która ma prawdopodobnie najbardziej oczywisty przypadek użycia — imitacja ceramiki — a w niektórych przypadkach najsilniejszą — odporność na ciepło.

Wspólną cechą tych filamentów jest kruchość – aby prawidłowo się z nimi obchodzić i drukować, należy zachować ostrożność.

LAYCeramic firmy Lay Filament to wyjątkowy przykład filamentu ceramicznego, który osiąga niemal autentyczne rezultaty. Wypalany w piecu po wydrukowaniu, polimer wiążący cząstki ceramiczne w środku odkleja się, pozostawiając lekko skurczony, ale utwardzony, ostateczny wydruk, który można odświeżyć za pomocą ceramicznej glazury i innych efektów postprodukcyjnych. Po usunięciu składnika polimerowego uzyskana część osiąga odporność na ciepło podobną do ceramicznej, nieporównywalną z innymi materiałami do druku 3D.

Kiedy należy używać filamentu ceramicznego/glinianego do drukarek 3D?

Gdy szukasz ręcznie robionego wyglądu ceramiki w połączeniu z niemożliwie precyzyjną powtarzalnością, jaką daje druk 3D. Albo, alternatywnie, używając specjalnych marek, takich jak LAYceramic, aby uzyskać odporność na temperaturę po wypaleniu, która znacznie przewyższa standardowe filamenty.

Podsumowanie filamentu do drukarek 3D z gliny/ceramiki

  • Zalety : Zapewnia właściwości podobne do gliny, w tym odporność na temperaturę, można wypalać w piecu
  • Wady : Części kurczą się po wypaleniu, filament jest niezwykle drogi

Profesjonalne rodzaje filamentów do drukarek 3D

Poniższym typom filamentów do drukarek 3D nadaliśmy etykietę „profesjonalne” z dwóch powodów:

Po pierwsze, w porównaniu do tych omówionych wcześniej, pozostałe rodzaje filamentów do drukarek 3D są rzadziej spotykane w stacjonarnych drukarkach 3D, cieszą się większą popularnością wśród ekstremalnych hobbystów i często pojawiają się w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

Po drugie, wiele z poniższych filamentów nie tylko służy do drukowania, ale także pełni inne funkcje, np. jako wsparcie konstrukcyjne lub czyszczenie ekstrudera.

Nie oznacza to, że są one niedostępne do użytku okazjonalnego. Większość drukuje w taki sam sposób jak filamenty wymienione powyżej, choć z większą uwagą poświęconą ustawieniom drukowania lub specjalnym wymaganiom, które można dostosować do standardowej drukarki 3D (takiej jak hotter hot end).Pełny przegląd typów filamentów do drukarek 3D

Włókno węglowe

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: włókno węglowe
(Źródło: Colorfabb9)

Czym jest włókno węglowe?

Gdy filament do drukarek 3D, taki jak PLA, ABS, ale najczęściej nylon, jest wzmacniany włóknem węglowym, powstaje niezwykle sztywny i sztywny materiał o stosunkowo niewielkiej wadze. Takie związki sprawdzają się w zastosowaniach konstrukcyjnych, które muszą wytrzymać szeroką gamę zastosowań końcowych.

Więcej informacji

Wadą jest zwiększone zużycie dyszy drukarki, zwłaszcza jeśli jest wykonana z miękkiego metalu, takiego jak mosiądz. Nawet tak niewiele, jak 500 gramów tego egzotycznego filamentu do drukarek 3D, zauważalnie zwiększy średnicę dyszy mosiężnej, więc jeśli nie lubisz często wymieniać dyszy, rozważ użycie takiej wykonanej z (lub pokrytej) twardszym materiałem.

Kiedy należy używać filamentu węglowego do drukarek 3D?

Dzięki swojej wytrzymałości strukturalnej i niskiej gęstości włókno węglowe jest fantastycznym kandydatem na elementy mechaniczne. Chcesz wymienić część w swoim modelu samochodu lub samolotu? Wypróbuj ten filament do drukarek 3D.

Podsumowanie włókna węglowego do drukarek 3D

  • Zalety : Mocny i lekki materiał, idealny do zastosowań funkcjonalnych
  • Wady : Powoduje zużycie dyszy drukarki 3D

Włókno szklane

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: włókno szklane
(Źródło: XSTRAND)

Czym jest włókno szklane?

Filament wypełniony włóknem szklanym zazwyczaj składa się z nylonu wzmocnionego ciętymi włóknami szklanymi, tak jak włókno wypełnione włóknem węglowym opisane powyżej. Materiały wzmocnione włóknem szklanym charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia i temperaturę, a także wytrzymałością na rozciąganie, która pozwala im wytrzymać duże ilości energii, zachowując jednocześnie kształt i integralność strukturalną.

Więcej informacji

Ponieważ bazowym tworzywem termoplastycznym filamentu wypełnionego włóknem szklanym jest nylon, (co nie jest zaskakujące) wymaga on podobnych temperatur do wspomnianego materiału. Może się to różnić w zależności od marki, ale zazwyczaj wymaga, aby gorący koniec osiągnął temperaturę 250 °C i wyższą. Zdecydowanie zaleca się stosowanie dyszy ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie. Filament wypełniony włóknem szklanym należy przechowywać w suchym miejscu i podgrzewać przed użyciem, aby uzyskać najlepsze rezultaty (ponownie, właściwości związane z jego obsługą i drukowaniem są zwykle dyktowane przez bazowy termoplast).

Kiedy należy stosować filament z włókna szklanego do drukarek 3D?

To trwałe włókno nadaje się do wielu elementów mechanicznych, które wymagają wysokiej sztywności i wytrzymałości strukturalnej. Odporność na ciepło i zarysowania to również ważne czynniki przy stosowaniu włókna szklanego.

Podsumowanie włókna szklanego do drukarek 3D

  • Zalety : Sztywny i trwały materiał, idealny do zastosowań mechanicznych
  • Wady : Powoduje zużycie dyszy drukarki 3D, problemy z przyczepnością warstw

Metal

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: Metal
(Źródło: BASF)

Czym jest włókno metalowe?

Profesjonalny filament metalowy składa się z wysokiego procentu proszku metalowego plus spoiwa, co daje filament do druku 3D, który można spiekać w całkowicie gęste części metalowe. Po wydrukowaniu stosuje się procesy debindowania i spiekania, aby usunąć spoiwo i wyprodukować ostateczną, w pełni metalową część. Materiał klasy przemysłowej przeniesiony na pulpit, obecnie dostępnych jest kilka filamentów do drukarek 3D z metalu, w tym stal nierdzewna 316L, stal narzędziowa, Inconel, miedź i aluminium.

Te filamenty można drukować na większości drukarek 3D FDM, pod warunkiem, że są wyposażone w dyszę o dużym otworze, odporną na ścieranie. Korzystne są podgrzewana komora i podgrzewany stół o wysokiej temperaturze.

Więcej informacji

Po wydrukowaniu obiekt znajduje się w tzw. „zielonym stanie”. Aby spiekać bez żadnych defektów, matryca polimerowa jest następnie usuwana w procesie debindowania, tworząc „brązową” część. W tym stanie obiekt ma kanały z otwartymi porami. Części nieodpowiednie do tego procesu mogą ulec zniekształceniu lub nawet zapaść się pod własnym ciężarem.

W trzecim i ostatnim kroku brązowe ciało jest spiekane i zamieniane w obiekt metalowy. Następuje nieizotropowe kurczenie się materiału, które należy uwzględnić już podczas projektowania lub przygotowywania obiektu do druku. W zależności od materiału, procenty wahają się od 5 do 20% (szczegółowe informacje można znaleźć w karcie specyfikacji filamentu).

Kiedy powinienem użyć włókna metalowego?

Ze względu na wysoką wytrzymałość i odporność na korozję, włókna na bazie metalu idealnie nadają się do produkcji elementów takich jak osprzęt, elementy złączne, narzędzia oraz części funkcjonalne i użytkowe.

Podsumowanie Metalowego Filamentu Drukarki 3D

  • Zalety: Unikalny rodzaj włókna kompozytowego, który przy prawidłowym użyciu daje wytrzymałe, odporne na działanie chemikaliów części z litego metalu
  • Wady: Wymagający proces, który wymaga znacznie większej uwagi na szczegóły i projekt niż w przypadku zwykłego drukowania na komputerze stacjonarnym

HIPS

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: HIPS
(Źródło: HydroFill)

Czym jest filament HIPS?

W świecie komercyjnym polistyren wysokoudarowy (HIPS), kopolimer łączący twardość polistyrenu i elastyczność gumy, jest powszechnie stosowany w opakowaniach ochronnych i pojemnikach, takich jak pudełka na płyty CD.

W świecie druku 3D HIPS zazwyczaj odgrywa inną rolę. Drukarki 3D nie mogą drukować na cienkim powietrzu – tu właśnie pojawiają się struktury podporowe. Nawisy wymagają pewnej podstawowej struktury i właśnie tutaj HIPS naprawdę się sprawdza. W połączeniu z ABS w drukarce z podwójnym wytłaczaniem HIPS działa jako doskonały materiał podporowy.

Więcej informacji

W przypadku drukowania metodą podwójnego wytłaczania z HIPS wystarczy maksymalnie rozkręcić podpory i wypełnić wszelkie luki w projekcie filamentem HIPS do drukarek 3D. Zanurzenie gotowego wydruku w limonenie rozpuści HIPS, pozostawiając produkt końcowy.

Niestety, użycie HIPS jako materiału pomocniczego ogranicza Cię do drukowania faktycznej części z ABS. Limonen uszkodzi inne materiały filamentowe do drukarek 3D. Co wygodne, HIPS i ABS drukują się dobrze razem w każdym przypadku, ponieważ mają podobną wytrzymałość, sztywność i wymagają porównywalnej temperatury drukowania.

W rzeczywistości, pomimo swojego podstawowego zastosowania jako materiał pomocniczy, HIPS jest przyzwoitym filamentem do drukarek 3D. Jest mocniejszy niż PLA i ABS, odkształca się mniej niż ABS i można go łatwo kleić, szlifować i malować.

Kiedy powinienem używać filamentu HIPS do drukarek 3D?

Mając wiele cech wspólnych z ABS, filament HIPS do druku 3D jest dobrym i wszechstronnym materiałem do produkcji części, które muszą być odporne na zużycie i uszkodzenia, lub do projektów, w których potrzebny jest materiał łatwy w wykończeniu, aby uzyskać pożądany wygląd.

Podsumowanie filamentu do drukarek 3D HIPS

  • Zalety : Może być stosowany jako materiał pomocniczy i mocny filament do drukarek 3D
  • Wady : Wymaga obróbki końcowej w celu usunięcia podpór, kompatybilny tylko z ABS

PVA

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: PVA
(Źródło: Zortrax)

Czym jest PVA?

Alkohol poliwinylowy (PVA) rozpuszcza się w wodzie, a to właśnie wykorzystują komercyjne zastosowania. Popularne zastosowania obejmują opakowania na „kapsułki” detergentu do zmywarek lub torby pełne przynęty wędkarskiej. (Wrzuć torbę do wody i obserwuj, jak się rozpuszcza, uwalniając przynętę.)

Więcej informacji

Ta sama zasada obowiązuje w druku 3D, co sprawia, że ​​PVA jest świetnym materiałem podporowym w połączeniu z innym filamentem drukarki 3D w drukarce 3D z podwójnym wytłaczaniem. Zaletą stosowania PVA w porównaniu z HIPS jest to, że może on podtrzymywać więcej materiałów niż tylko ABS.

Wadą jest nieco trudniejszy w obsłudze filament do drukarek 3D. Należy również zachować ostrożność podczas przechowywania, ponieważ wilgoć w atmosferze może uszkodzić filament przed drukowaniem. Suche pudełka i woreczki krzemionkowe są koniecznością, jeśli planujesz zachować szpulę PVA nadającą się do użytku w dłuższej perspektywie.

Kiedy należy stosować filament PVA do drukarek 3D?

Filament PVA świetnie sprawdza się jako materiał podporowy w przypadku skomplikowanych wydruków z nawisami.

Podsumowanie filamentu PVA do drukarek 3D

  • Zalety : Świetny materiał pomocniczy
  • Wady : Trudny w obsłudze, podatny na wilgoć

Duża prędkość/pociąg

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: High-Speed/Draft
(Źródło: Treed Filaments)

Czym jest filament High-Speed/Draft?

Szybki filament do drukarek 3D, nazywany również filamentem „draft”, to materiał — zwykle PLA — który został opracowany tak, aby miał znacznie szybszy przepływ przed niedotlenieniem. Jak można się spodziewać, pomaga to szybciej uzyskać wydruki, dzięki czemu filament draft jest idealny do przechodzenia przez projekty prototypów lub szybkiego dostarczania dużych wydruków.

Więcej informacji

Filamenty robocze zwykle mają na celu drukowanie z prędkością około 200 mm/s przed niedotlenieniem. To znaczny wzrost w porównaniu z bardziej typowymi prędkościami drukowania wynoszącymi 60–80 mm/s. Ale nie przekręcaj jeszcze pokrętła na 11 — sprawdź najpierw, czy Twoja drukarka 3D poradzi sobie z drukowaniem z tymi prędkościami bez nadmiernych wibracji.

Im wyższa prędkość drukarki 3D, tym więcej wibracji prawdopodobnie wystąpi. Niedrogie drukarki 3D mogą nie mieć wsparcia, aby ograniczyć wibracje przy tak dużych prędkościach i uzyskać dobre wyniki. Ale jeśli Twój system jest nieco bardziej wytrzymały, wszystko powinno być w porządku. Jeśli estetyka nie ma znaczenia dla Twojego wydruku (i naprawdę nie powinna mieć, gdy drukujesz tak szybko), spróbuj również drukować z większymi warstwami; przyspieszy to jeszcze bardziej wydruk i może pomóc ukryć wady spowodowane wibracjami.

Aby dostosować się do szybszego przepływu, filament do drukarek 3D ma znacznie niższy moduł rozciągania niż materiał bazowy. Na przykład w Gonzales High-Speed ​​PLA firmy Treed Filament wynosi on zaledwie 65,5 MPa, podczas gdy typowe PLA mają znacznie ponad 2000 MPa. Upewnij się więc, że spełnia wymagania mechaniczne — jeśli takie istnieją.

Kiedy należy stosować filamenty do drukarek 3D High-Speed/Draft?

Powinieneś używać filamentu o dużej prędkości, gdy chcesz lub musisz szybko uzyskać wydruk. Jest świetny do szybkiego prototypowania, umożliwiając szybkie dostarczanie próbek w świecie rzeczywistym lub do dużych modeli, gdy nie masz dni, aby pozwolić drukarce robić swoje przy średniej prędkości — na myśl przychodzą wizualizacje architektoniczne. Ponieważ filament roboczy ma znacznie słabsze właściwości mechaniczne, a drukowanie przy dużej prędkości może powodować zbyt wiele wibracji, aby uzyskać ładny wydruk, ten materiał najlepiej nadaje się do wydruków koncepcyjnych, dopasowań i demonstracji. Nic, co będzie regularnie używane.

Podsumowanie

  • Zalety : Pomaga szybciej kończyć wydruki
  • Wady : Znacznie słabszy moduł sprężystości od standardowych materiałów, prędkość może być zbyt wysoka dla wielu drukarek

Czyszczenie

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: czyszczenie
(Źródło: Ultimaker)

Czym jest filament czyszczący?

W przeciwieństwie do innych filamentów na tej liście, filament czyszczący do drukarek 3D nie jest używany do drukowania obiektów, ale do czyszczenia ekstruderów drukarek 3D. Jego celem jest usunięcie wszelkiego materiału w gorącym końcu, który mógł pozostać po poprzednich wydrukach. Chociaż jest to dobra ogólna praktyka, używanie filamentu czyszczącego do drukarek 3D jest szczególnie przydatne podczas przechodzenia między materiałami o różnych temperaturach lub kolorach wydruku.

Więcej informacji

Ogólna procedura obejmuje ręczne wprowadzanie czyszczącego filamentu drukarki 3D do rozgrzanej głowicy drukującej w celu wypchnięcia starego materiału, a następnie lekkie schłodzenie gorącego końca i ponowne wyciągnięcie filamentu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z informacjami producenta dotyczącymi konkretnego filamentu, którego używasz.

Kilka dodatkowych rzeczy, o których warto pamiętać:

  • Temperatura „drukowania” zależy od rodzaju filamentu do drukarki 3D, którego używałeś wcześniej, a także od tego, którego chcesz użyć następnym razem. (Czyszczenie filamentu do drukarki 3D jest stabilne w zakresie od 150 do 280 °C.)
  • Zazwyczaj nie jest konieczne używanie więcej niż 10 cm filamentu na raz.
  • Istnieją inne metody czyszczenia, w tym popularna technika „cold pull”, która jest podobna do opisanej powyżej procedury i nie wymaga czyszczenia filamentu drukarki 3D.

Kiedy należy używać czyszczącego filamentu do drukarki 3D?

Powinieneś rozważyć czyszczenie filamentu drukarki 3D pomiędzy wydrukami z użyciem dwóch materiałów o bardzo różnych wymaganiach temperaturowych lub kolorach. Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby od czasu do czasu dać hotendowi trochę TLC .

Podsumowanie czyszczenia filamentu drukarki 3D

  • Zalety : Czyści dyszę podczas zmiany filamentów
  • Wady : wydłuża proces drukowania, ograniczona użyteczność

Wosk/Odlew

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: wosk/odlewany
(Źródło: Polymaker)

Czym jest filament woskowy/odlewany?

Chcesz wydrukować coś z prawdziwego mosiądzu, cyny lub innego metalu? Cóż, możesz! W pewnym sensie… W rzeczywistości będziesz drukować formę za pomocą filamentu do drukarki woskowej 3D. Ale po kilku dodatkowych krokach Twój projekt naprawdę może nabrać błyszczącego, metalicznego życia.

Więcej informacji

Proces ten nazywa się odlewaniem metodą „wosku traconego” lub „traconego wosku” i mniej więcej wygląda tak:

  1. Stwórz pozytywną formę woskową – woskową replikę tego, jak ma wyglądać końcowy produkt metalowy.
  2. Zanurz formę w gipsie i pozostaw do wyschnięcia.
  3. Umieść obiekt z wosku i gipsu w piecu. W odpowiednio wysokiej temperaturze wosk się rozpuści, pozostawiając negatywną przestrzeń w gipsie, w której można odlać produkt metalowy.

Filament do drukarek 3D wykonany z wosku ułatwia pierwszy krok – normalnie trzeba by było wyrzeźbić formę z bloku wosku.

Dominującym materiałem na arenie filamentów do drukarek 3D z wosku jest MOLDLAY  firmy Kai Parthy CC Products. Używając tego lub podobnych materiałów przypominających wosk, pamiętaj, że są one znacznie bardziej miękkie niż większość rodzajów filamentów do drukarek 3D. Oprócz innych środków ostrożności może być konieczna modyfikacja ekstrudera i pokrycie stołu roboczego klejem.

Kiedy powinienem użyć woskowego/odlewanego filamentu do drukarek 3D?

Jeśli odlewasz elementy z metali, filamenty przypominające wosk, takie jak MOLDLAY, mogą zapewnić Ci większą elastyczność dzięki możliwości bezpośredniego drukowania w technologii 3D skomplikowanych i złożonych projektów, które wpisują się w proces odlewania metodą wosku traconego.

Podsumowanie wosku/odlewu do drukarek 3D

  • Zalety : Twórz formy za pomocą drukarki 3D
  • Wady : Wymaga modyfikacji ekstrudera i stołu roboczego, ograniczone zastosowania

ASA

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: ASA
(Źródło: Stratasys)

Czym jest filament ASA?

Jasne, ABS jest świetny, ale ma swoje wady. Jako filament zazwyczaj zawiera dodatki, które pomagają w drukowaniu. W porównaniu do jego zastosowania w formowaniu wtryskowym, nie jest to to samo, dlatego nie brakuje alternatyw podobnych do ABS do druku 3D. Jedną z takich alternatyw jest akrylonitryl-styren-akrylan (ASA), który pierwotnie został opracowany jako wytrzymały materiał odporny na warunki atmosferyczne. Jest powszechnie stosowany w przemyśle motoryzacyjnym.

Więcej informacji

Oprócz tego, że jest to filament do drukarek 3D, który jest mocny, sztywny i stosunkowo łatwy do drukowania, ASA jest również niezwykle odporny na działanie chemikaliów i ciepła. Z wyjątkiem ekstremalnych warunków, zazwyczaj nie zmienia kształtu ani koloru. Na przykład wydruki wykonane z ABS mają tendencję do denaturacji i żółknięcia, jeśli są pozostawione na zewnątrz. Nie dotyczy to ASA.

Inną niewielką zaletą stosowania ASA zamiast ABS jest to, że mniej się odkształca podczas drukowania. Uważaj jednak, jak regulujesz wentylator chłodzący; ASA może łatwo rozwarstwiać się (pękać na warstwach), jeśli chłodzenie wydruku jest zbyt mocne.

Kiedy należy stosować filament ASA do drukarek 3D?

Jeśli szukasz czegoś, co pozwoli Ci wykonać domki dla ptaków, niestandardowe krasnale ogrodowe i zamienne osłony gniazdek, ten filament do drukarek 3D będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Podsumowanie filamentu do drukarek 3D ASA

  • Zalety : Doskonałe do zastosowań funkcjonalnych, szczególnie części samochodowych
  • Wady : Podatność na pękanie podczas procesu drukowania

Polipropylen (PP)

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: polipropylen (PP)
(Źródło: Ultimaker)

Czym jest PP?

Polipropylen (PP) jest wytrzymały, elastyczny, lekki, odporny na działanie chemikaliów i bezpieczny dla żywności, co może wyjaśniać jego szeroki zakres zastosowań, obejmujący tworzywa sztuczne do zastosowań konstrukcyjnych, opakowania żywności, tekstylia i banknoty.

Więcej informacji

Niestety, PP jest notorycznie trudny do drukowania, często wykazuje duże odkształcenia i słabą przyczepność warstw. Gdyby nie te problemy, PP mógłby konkurować z PLA i ABS o najpopularniejsze typy filamentów do drukarek 3D, biorąc pod uwagę jego silne właściwości mechaniczne i chemiczne.

Co ciekawe, ponieważ wiele przedmiotów codziennego użytku jest wykonanych z PP, możliwe jest poddanie starych śmieci recyklingowi i przerobienie ich na nowy filament.

Kiedy powinienem używać filamentu PP do drukarek 3D?

Jeśli uda Ci się opanować odkształcanie PP, to większość wydruków wymagających wytrzymałego i lekkiego materiału będzie pasować do PP. Należy jednak zauważyć, że podczas gdy materiał ten jest szeroko stosowany w opakowaniach artykułów konsumpcyjnych i leków ze względu na swoje właściwości bezpieczne dla żywności, proces drukowania 3D FDM niweluje to za pomocą setek (jeśli nie tysięcy) linii warstw, w których mogą gromadzić się bakterie – najlepiej nie próbować.

Podsumowanie filamentu PP do drukarek 3D

  • Zalety : Silne właściwości mechaniczne, odporność na działanie chemikaliów
  • Wady : Trudno się drukuje, podatność na odkształcanie, słaba przyczepność warstw

PC / ABS

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: PC/ABS
(Źródło: Polymaker)

Czym jest filament PC-ABS?

Stop poliwęglanu ABS (PC-ABS) to wytrzymały termoplast łączący wytrzymałość i odporność na ciepło poliwęglanu z elastycznością ABS. Powszechnie stosowany w zastosowaniach motoryzacyjnych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, jest jednym z najszerzej stosowanych przemysłowych termoplastów na świecie.

Więcej informacji

Te same korzyści dotyczą filamentu do drukarek 3D, ale kompromisem jest nieco bardziej skomplikowany proces drukowania. Po pierwsze, ponieważ PC-ABS jest higroskopijny, zaleca się jego wypalanie przed drukowaniem (lub przynajmniej przechowywanie w odpowiednim środowisku). Po drugie, wymaga wysokiej temperatury drukowania (co najmniej 260 °C). Po trzecie, ma tendencję do odkształcania się, więc konieczna jest również wysoka temperatura stołu roboczego (co najmniej 100 °C, a nawet 140 °C).

Kiedy powinienem użyć filamentu PC-ABS do drukarek 3D?

PC/ABS to dobre rozwiązanie do tworzenia funkcjonalnych prototypów, oprzyrządowania i produkcji małych partii części do zastosowań końcowych, które muszą wytrzymać niewielkie wstrząsy i uderzenia.

Podsumowanie filamentu do drukarek 3D PC-ABS

  • Zalety : Oferuje najlepsze właściwości materiałów PC i ABS
  • Wady : Wymaga wysokiej temperatury dyszy i stołu drukującego, podatność na wilgoć

Acetal (POM)

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: Acetal (POM)
(Źródło: Shutterstock )

Czym jest filament acetalowy (POM)?

Polioksymetylen (POM), nazywany również acetalem i Delrin, jest dobrze znany ze swojego zastosowania jako tworzywo sztuczne do zastosowań inżynieryjnych, na przykład w częściach ruchomych lub wymagających dużej precyzji.

Więcej informacji

Acetal jest materiałem powszechnie stosowanym do produkcji kół zębatych, łożysk, mechanizmów ustawiania ostrości w aparatach fotograficznych i zamków błyskawicznych.

POM sprawdza się wyjątkowo dobrze w tego typu zastosowaniach ze względu na swoją wytrzymałość, sztywność, odporność na zużycie i, co najważniejsze, niski współczynnik tarcia. To dzięki tej ostatniej właściwości POM jest tak świetnym filamentem do drukarek 3D.

W przypadku większości typów filamentów do drukarek 3D z tej listy istnieje znaczna różnica między tym, co jest produkowane w przemyśle, a tym, co można wyprodukować w domu za pomocą drukarki 3D. W przypadku POM różnica ta jest nieco mniejsza; śliska natura tego materiału oznacza, że ​​wydruki mogą być niemal tak funkcjonalne, jak części produkowane masowo.

Drukując filamentem POM do drukarek 3D, należy pamiętać o korzystaniu z podgrzewanego stołu roboczego, ponieważ pierwsza warstwa nie zawsze chce się przykleić.

Kiedy należy stosować filamenty acetalowe (POM) do drukarek 3D?

Wszystkie ruchome części muszą mieć niskie tarcie i być wytrzymałe. Wyobrażamy sobie mechanizmy przekładniowe w projektach wykorzystujących silniki (takie jak samochody RC) jako odpowiednie pole dla POM.

Podsumowanie filamentu do drukarek 3D z acetalu (POM)

  • Zalety : Dobra odporność na działanie chemikaliów i ciepła, idealny do zastosowań funkcjonalnych
  • Wady : Trudności z przyczepnością pierwszej warstwy, wymaga wysokiej temperatury stołu roboczego

PMMA (akryl)

Obraz przedstawiający kompletny przegląd typów filamentów do drukarek 3D: PMMA (akryl)
(Źródło: Zmorph)

Czym jest filament PMMA?

Czy słyszałeś kiedyś o polimetakrylanie metylu (PMMA)? Może nie. A co z akrylem lub pleksiglasem? Tak, to prawda: mówimy o tym samym materiale, który jest najczęściej używany jako lekka, odporna na stłuczenie alternatywa dla szkła.

Więcej informacji

Drukowanie 3D z filamentem PMMA do drukarek 3D może być nieco trudne. Aby zapobiec odkształcaniu i zmaksymalizować przejrzystość, wytłaczanie musi być spójne, co wymaga wysokiej temperatury dyszy. Może również pomóc zamknięcie komory drukującej w celu lepszej regulacji chłodzenia.

Wyróżniony obraz najlepszych filamentów PMMA do drukowania

Nie przegapNajlepsze filamenty PMMA do drukowania

Kiedy powinienem użyć filamentu PMMA do drukarek 3D?

Sztywny, odporny na uderzenia i przezroczysty, użyj tego filamentu do drukarek 3D do wszystkiego, co powinno rozpraszać światło, czy to będzie zamienna szyba okienna, czy kolorowa zabawka. Tylko nie używaj go do robienia czegoś, co powinno się wyginać, ponieważ PMMA nie jest zbyt elastyczny.

Podsumowanie filamentu PMMA do drukarek 3D

  • Zalety : Sztywne, przezroczyste i odporne na uderzenia
  • Wady : podatny na odkształcanie, nieelastyczny, wymaga wysokiej temperatury druku

źródło: all3dp

Zobacz również

Leki z drukarki 3D

Drukowana rogówka 3D trafia do fazy badań klinicznych

Subaru optymalizuje produkcję: Czas wytwarzania oprzyrządowania skrócony o połowę

Dlaczego drukarki 3D to najważniejszy krok dla współczesnych muzeów

Zobacz Produkty

Zapisz się na newsletter

Bądź na bieżąco! Otrzymuj najświeższe informacje z branży druku 3D dostarczane prosto na Twoją skrzynkę email.
Rejestrując się, wyrażasz zgodę na nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Press INFO 20 listopada, 2024
Udostępnij ten Artykuł
Facebook Twitter LinkedIn Kopiuj link Drukuj
Udostępnij
Poprzedni Artykuł Kapibary STL: nasze 10 wybranych wydruków 3D Kapibary
Następny Artykuł Przedstawiamy Prusa CORE One

Obserwuj 3d.edu.pl w social mediach

1.1k Polub

Obserwuj Seb-comp w social mediach

12.5k Polub
1.3k Obserwuj
1.6k Subskrybuj
//

Wszystko o druku 3D. Portal branżowy pod szyldem SEB-COMP – lidera w branży dostarczania drukarek 3D.

Zapisz się na newsletter

Bądź na bieżąco! Otrzymuj najświeższe informacje z branży druku 3D dostarczane prosto na Twoją skrzynkę email.

3D.edu.pl3D.edu.pl
Obserwuj nas

© 2022 3D.edu.pl | wykonanie: strony.biz

Bądź na bieżąco!

Otrzymuj najświeższe informacje z branży druku 3D dostarczane prosto na Twoją skrzynkę email.

Zero spamu, możliwość wypisania w dowolnym momencie.

Usunięte z listy czytelniczej

Cofnij
Witaj ponownie!

Zaloguj się na swoje konto

Zapomniałeś hasła?