Ingyenes szállítás 1 999 Kč összegtől
A nyomtatószálak végső útmutatója
A 3D nyomtatószálak fő típusai, felhasználásuk, tulajdonságaik és hogy hol vásárolhatja meg őket. Találja meg az igényeinek leginkább megfelelő nyomtatószálat 3D nyomtatójához!
Egy 3D nyomtató beszerzése ajtót nyit a lehetőségek teljes univerzumára. Legyen szó valami funkcionálisról, például protézisről, vagy szabadidős célú tárgyról, például társasjátékokhoz használható miniatűr figurákról – mindezt egy közös igény köti össze: a 3D nyomtatóhoz való nyomtatószál.
A 3D nyomtatókhoz való nyomtatószál az a nyersanyag, amely működésben tartja a nyomtatást. Rengeteg lehetőség áll rendelkezésére a megfelelő nyomtatószál kiválasztásához. De milyen típusú nyomtatószálak léteznek a 3D nyomtatókhoz, és mikor, illetve melyiket érdemes használni?
Az alábbiakban bemutatjuk a 3D nyomtatókhoz használatos összes gyakori nyomtatószálat, például a PLA-t és a PETG-t, valamint a mérnöki célokra szolgáló keményebb anyagokat és azokat a speciális típusokat, amelyek lehetővé teszik kreativitásának kibontakoztatását (ezeket gyakran „egzotikus” anyagoknak nevezik). A nylonon, a polikarbonáton, a szénszálon és a polipropilénen kívül szokatlan tulajdonságokkal, például elektromos vezetőképességgel és lumineszcenciával rendelkező különleges keverékek is léteznek.
Ezzel a kéznél lévő változatossággal minden eddiginél könnyebb funkcionális, látványos és nagy teljesítményű nyomatokat készíteni. A megfelelő anyagok megtalálásában segítségére lehet vásárlási útmutatónk a 3D nyomtatókhoz való nyomtatószálakról – több tucat nyomtatószál-típus három szakaszra osztva: alapvető, egzotikus/szabadidős és professzionális.
A NYOMTATÓSZÁLAK ALAPTÍPUSAI
Ez az első kategória a leggyakrabban használt, asztali 3D nyomtatókban alkalmazott hat nyomtatószál-típust mutatja be, amelyek mind egyszerű használatuk és fizikai tulajdonságaik miatt népszerűek.
PLA

MI AZ A PLA?
A fogyasztói 3D nyomtatás területén a politejsav (PLA) a király. Bár gyakran az ABS-szel hasonlítják össze – amely valószínűleg a következő a trónöröklési sorban –, a PLA egyértelműen a 3D nyomtatók legnépszerűbb nyomtatószál-típusa, méghozzá jó okkal.
A 3D NYOMTATÓSZÁL TULAJDONSÁGAI: PLA
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az első és legfontosabb tényező, hogy a PLA-val könnyű nyomtatni. Az ABS-nél alacsonyabb nyomtatási hőmérsékletet igényel, és nem vetemedik olyan könnyen, ami azt jelenti, hogy a fűtött tárgyasztal nem szükséges (bár határozottan hasznos). A PLA használatának további előnye, hogy nyomtatás közben nem bocsát ki kellemetlen szagot (az ABS-szel ellentétben). Általában szagtalannak tekintik, de sokan arról számolnak be, hogy a PLA típusától függően édességhez hasonló édes illatot éreznek.
A PLA másik vonzó tulajdonsága a színek és stílusok szinte végtelen választéka. Amint azt az egzotikus anyagokról szóló részben látni fogja, számos ilyen speciális nyomtatószál alapanyagként PLA-t használ, például a vezető- vagy világító tulajdonságú, illetve fa- vagy fémtöltetű típusok.
A PLA bizonyos szempontból környezetbarátabb, mint sok más, 3D nyomtatókhoz való nyomtatószál. Bizonyos kereskedelmi körülmények között biológiailag lebomlik. Az otthoni komposztálás azonban nem lehetséges, ezért csak vonakodva állíthatjuk, hogy az anyag jelentős mértékben „zöld”, de elmondható róla, hogy jobb néhány másik anyagnál.
MIKOR HASZNÁLJAK PLA NYOMTATÓSZÁLAT 3D NYOMTATÓKHOZ?
Ebben az esetben talán jobb kérdés lenne: „mikor ne használjak PLA-t?” A 3D nyomtatószálak más típusaival összehasonlítva a PLA rideg, ezért kerülje a használatát olyan tárgyak készítésekor, amelyek meghajolhatnak, megcsavarodhatnak vagy ismételten leeshetnek, például mobiltelefon-tokok, erősen igénybe vett játékok vagy szerszámnyelek esetében.
Kerülje továbbá olyan tárgyaknál, amelyeknek magasabb hőmérsékletet kell elviselniük, mivel a PLA általában 60 °C-os és annál magasabb hőmérsékleten deformálódik. Minden más alkalmazáshoz a PLA összességében jó választás 3D nyomtatószálként.
Gyakori nyomatok a modellek, alacsony igénybevételű játékok, prototípusalkatrészek és tárolóedények.
A PLA NYOMTATÓSZÁL ÖSSZEFOGLALÁSA 3D NYOMTATÓKHOZ
ABS

MI AZ AZ ABS?
Az akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) kevésbé népszerű, mint a PLA a mindennapi 3D nyomtatásban. Anyagtulajdonságait tekintve azonban az ABS valójában valamivel jobb a PLA-nál, még akkor is, ha nehezebb vele nyomtatni – fűtött tárgyasztal és tárgyasztalra való ragasztó nélkül hajlamos a deformálódásra.
A műanyag fröccsöntésben gyakran használt ABS számos háztartási és fogyasztási termékben megtalálható, többek között a LEGO kockákban és a kerékpáros sisakokban.
A 3D NYOMTATÓSZÁL TULAJDONSÁGAI: ABS
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az ABS-ből készült termékek nagy tartóssággal és magas hőmérsékletekkel szembeni ellenálló képességgel büszkélkedhetnek, de a 3D nyomtatás rajongóinak tisztában kell lenniük a nyomtatószál magas nyomtatási hőmérsékletével, a lehűlés közbeni deformálódásra való hajlamával, valamint az intenzív, potenciálisan veszélyes gőzökkel. Ügyeljen arra, hogy fűtött tárgyasztallal és jól szellőző helyiségben (vagy zárt nyomtatótér használatával) nyomtasson.
MIKOR HASZNÁLJUNK ABS NYOMTATÓSZÁLAT 3D NYOMTATÓKHOZ?
Az ABS tartós, és jól bírja a nagy terhelést és a magas hőmérsékletet. Közepesen hajlékony is, bár a lista későbbi részén biztosan találhatók jobb lehetőségek. Ezek a tulajdonságok az ABS-t jó általános 3D nyomtatószállá teszik, de igazán azoknál a tárgyaknál jeleskedik, amelyeket gyakran fognak meg, ejtenek le vagy melegítenek fel. Ilyenek például a mobiltelefon-tokok, az erősen igénybe vett játékok, a szerszámnyelek, az autóbelső alkatrészei és az elektromos burkolatok.
AZ ABS NYOMTATÓSZÁL ÖSSZEFOGLALÁSA 3D NYOMTATÓKHOZ
PETG (PET, PETT)

MI AZ A PETG?
A polietilén-tereftalát (PET) a világ egyik leggyakrabban használt műanyaga. Legismertebb a vizespalackokban használt polimerként, de megtalálható ruházati szálakban és élelmiszer-csomagolásokban is. Míg a „tiszta” PET-et ritkán használják 3D nyomtatásban, változata, a PETG egyre népszerűbb 3D nyomtatószál.
A 3D NYOMTATÓSZÁL TULAJDONSÁGAI: PETG (PET, PETT)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A „PETG” a „glikollal módosított polietilén-tereftalát” rövidítése. 3D nyomtatási anyagként természeténél fogva áttetszőbb, kevésbé rideg és mindenekelőtt könnyebben nyomtatható, mint az alapformája. Emiatt a PETG-t gyakran jó középútnak tekintik az ABS és a PLA, két másik gyakran használt 3D nyomtatószál-típus között – rugalmasabb és tartósabb a PLA-nál, valamint könnyebben nyomtatható az ABS-nél.
A polietilén-trimetilén-tereftalát (PETT) a PET egy másik változata. A PETG-nél valamivel merevebb, ez a 3D nyomtatószál átlátszósága miatt népszerű.
Három dolog, amelyet a 3D nyomtatás rajongóinak szem előtt kell tartaniuk a PETG használatakor:
MIKOR HASZNÁLJAK PETG (PET, PETT) NYOMTATÓSZÁLAT 3D NYOMTATÓKHOZ?
A PETG jó általános anyag, de rugalmasságának, szilárdságának, valamint magas hőmérséklettel és ütésekkel szembeni ellenállásának köszönhetően számos más 3D nyomtatószál-típus közül is kiemelkedik. Ez ideális nyomtatószállá teszi olyan funkcionális tárgyakhoz, amelyek hosszú távú vagy hirtelen terhelésnek lehetnek kitéve, például mechanikai alkatrészekhez, nyomtatóalkatrészekhez és védőelemekhez.
A PETG NYOMTATÓSZÁL ÖSSZEFOGLALÁSA 3D NYOMTATÓKHOZ
TPE, TPU, TPC (RUGALMAS)

MI AZ A TPE?
Ahogy a neve is sugallja, a termoplasztikus elasztomerek (TPE) lényegében gumiszerű tulajdonságokkal rendelkező műanyagok, ezért rendkívül rugalmasak és tartósak. A TPE-t ezért gyakran használják autóalkatrészek, háztartási készülékek és orvosi eszközök gyártására.
A 3D NYOMTATÓSZÁL TULAJDONSÁGAI: TPE, TPU, TPC (RUGALMAS)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Valójában a TPE a kopolimerek (és polimerkeverékek) széles osztálya, ennek ellenére számos kereskedelmi forgalomban kapható 3D nyomtatószál-típus megnevezésére használják. Ezek a puha és rugalmas nyomtatószálak olyan fizikai terhelést is képesek elviselni, amelyet sem az ABS, sem a PLA nem bírna. Másfelől a nyomtatás nem mindig egyszerű, mivel a TPE extrudálása nehéz lehet.
A termoplasztikus poliuretán (TPU) a TPE egy különleges típusa, és népszerű 3D nyomtatószál. Az általános TPE-hez képest a TPU kissé merevebb – ez megkönnyíti a nyomtatását. Emellett valamivel tartósabb, és hidegben is jobban megőrzi rugalmasságát.
A termoplasztikus kopoliészter (TPC) a TPE egy másik típusa, bár nem használják olyan gyakran, mint a TPU-t. A TPE-hez hasonlóan a TPC fő előnye a vegyszerekkel és UV-sugárzással, valamint a hővel szembeni nagyobb ellenállás (akár 150 °C-ig).
MIKOR HASZNÁLJUK A TPE, TPU VAGY TPC 3D NYOMTATÓSZÁLAT?
TPE-t vagy TPU-t olyan tárgyak készítéséhez használjon, amelyek erős igénybevételnek lesznek kitéve. Ha a 3D nyomtatott alkatrész hajlik, nyúlik vagy összenyomódik, ezeknek a nyomtatószál-típusoknak képesnek kell lenniük a feladat ellátására. A nyomtatott tárgyak közé tartozhatnak például játékok, mobiltelefon-tokok vagy viselhető tárgyak (például karkötők). A TPC hasonló alkalmazásokhoz használható, de különösen alkalmas zordabb környezetekhez, például kültéri használatra, illetve olyan helyekre, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve, például autóban.
A 3D NYOMTATÓSZÁL ÖSSZEFOGLALÁSA: TPE/TPU/TPC
NYLON (PA)

MI AZ A NYLON?
A nylon, más néven poliamid (PA), számos ipari alkalmazásban használt szintetikus polimerek népszerű családja, és olyan anyag, amelyet gyakran alkalmaznak porágyas fúziós 3D nyomtatásban. 3D nyomtatószálként olyan helyzetekben jeleskedik, ahol a szilárdság, a rugalmasság és a tartósság alapvető követelmény.
A 3D NYOMTATÓSZÁL TULAJDONSÁGAI: NYLON
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ennek a 3D nyomtatószálnak egy másik egyedülálló tulajdonsága, hogy nyomtatás előtt vagy után is festhető. Ennek hátránya, hogy a nylon a PETG-hez hasonlóan higroszkópos, vagyis magába szívja a nedvességet. Ezért ne feledje hűvös és száraz helyen tárolni, hogy a nyomtatószál optimális állapotban maradjon, és a nyomatok jobb minőségűek legyenek.
MIKOR HASZNÁLJUK A 3D NYOMTATÓSZÁLAT: NYLON
A nylon szilárdságát, rugalmasságát és tartósságát kihasználva ez a 3D nyomtatószál-típus szerszámok, funkcionális prototípusok vagy mechanikai alkatrészek (például zsanérok, csatok vagy fogaskerekek) készítésére használható.
A 3D NYOMTATÓSZÁL ÖSSZEFOGLALÁSA: NYLON
PC (POLIKARBONÁT)

MI AZ A PC?
A polikarbonát (PC) amellett, hogy a listán bemutatott legerősebb 3D nyomtatószálak közé tartozik, rendkívül tartós, és ellenáll mind a fizikai ütéseknek, mind a hőnek – akár 110 °C-os hőmérsékletet is képes elviselni. Természeténél fogva áttetsző, ami magyarázza kereskedelmi termékekben, például golyóálló átlátszó üvegekben, búvármaszkokban és elektronikus kijelzőkben való használatát.
A 3D NYOMTATÁSHOZ HASZNÁLT FILAMENT TULAJDONSÁGAI: PC
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Bár ugyanazokban az esetekben használják, a PC-t nem szabad összetéveszteni az akrillal vagy a plexiüveggel, amelyek nyomás hatására hajlamosak széttöredezni vagy megrepedni. Ezzel a két anyaggal ellentétben a PC kissé rugalmas (bár nem annyira, mint például a nejlon), így addig hajlítható, amíg végül deformálódik.
A PC 3D-nyomtatási filament higroszkópos, és felszívja a levegő nedvességét, ezért ne feledje hűvös és száraz helyen tárolni a jobb nyomtatási minőség érdekében.
MIKOR HASZNÁLJUNK PC 3D-NYOMTATÁSI FILAMENTET?
Fizikai tulajdonságainak köszönhetően a PC ideális 3D-nyomtatási filament az olyan alkatrészekhez, amelyeknek magas hőmérsékleten is meg kell őrizniük szilárdságukat, tartósságukat és alakjukat, például elektromos, mechanikai vagy autóipari alkatrészekhez. Optikai átlátszósága világítási projektekhez, kijelzőkhöz és más, átlátszóságot igénylő alkalmazásokhoz is kihasználható.
A PC 3D-NYOMTATÁSI FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
EGZOTIKUS ÉS EREDETI 3D-NYOMTATÁSI FILAMENTTÍPUSOK
A 3D-nyomtatás „Nagy Hatosának” méltó elismerése után most már elégedettek lehetnek az istenek. Ideje áttérni valami kicsit szórakoztatóbbra!
Eddig főként az olyan fizikai tulajdonságokra összpontosítottunk, mint a szilárdság, a hajlíthatóság és az ellenállóság; a további 3D-filamenttípusok felületi megjelenésük, összetételük és más különleges tulajdonságaik miatt népszerűek.
E filamentek egzotikus jellegének köszönhetően különösen népszerűek a hobbi célú 3D-nyomtatásban. Más szóval: ez egy szórakoztató kategória!
FA TÖLTŐANYAGGAL KÉSZÜLT FILAMENTEK

MI A FA TÖLTŐANYAGGAL KÉSZÜLT FILAMENT?
Olyan tárgyakat szeretne nyomtatni, amelyek úgy néznek ki és olyan tapintásúak, mint a fa? Nos, megteheti! Természetesen ez nem valódi fa – az nem lenne túl jó 3D-nyomtatási anyag. A fa 3D-nyomtatási filament általában faforgáccsal dúsított PLA.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ma már számos faadalékos és PLA-alapú 3D-nyomtatási filament kapható. Ezek között megtalálhatók az olyan gyakori fafajták, mint a fenyő, a nyír, a cédrus, az ébenfa és a fűz, de a kínálat olyan kevésbé szokványos típusokra is kiterjed, mint a bambusz, a cseresznye, a kókusz, a parafa és az olíva.
A többi 3D-nyomtatási filamenthez hasonlóan a fa esetében is létezik bizonyos kompromisszum. Ebben az esetben az esztétikai és tapintási hatás kisebb rugalmassággal és szilárdsággal párosul.
Legyen óvatos a fa nyomtatási hőmérsékletével, mert a túl nagy hő szinte égett vagy karamellizált megjelenést okozhat. Másrészt egy kis utómunka jelentősen javíthatja faalkotásai alapmegjelenését! A faadalékos filament a 3D-nyomtató fúvókájának gyorsabb kopását is okozhatja, mivel az összetevő faforgács abrazív, és koptatja a lágyabb anyagokat, például a sárgarezet.
MIKOR HASZNÁLJUNK FA TÖLTŐANYAGGAL KÉSZÜLT 3D-NYOMTATÁSI FILAMENTET?
A fa népszerű olyan tárgyaknál, amelyeket inkább természetes megjelenésük, mint funkcionális képességeik miatt értékelnek. Érdemes faadalékos 3D-nyomtatási filamentet használni olyan tárgyak nyomtatásához, amelyeket íróasztalon, asztalon vagy polcon helyeznek el. Ilyenek például a tálak, figurák és díjak. A fa 3D-nyomtatási filamentként való egyik igazán kreatív felhasználása a méretarányos modellek, például építészeti makettek készítése.
A FA TÖLTŐANYAGGAL KÉSZÜLT 3D-NYOMTATÁSI FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
FÉM TÖLTŐANYAGGAL KÉSZÜLT

MI A FÉM TÖLTŐANYAGGAL KÉSZÜLT FILAMENT?
Talán másfajta esztétikát keres a nyomtatásaihoz – valami kissé masszívabbat és fényesebbet. Erre a célra használhat fémet. A fa töltőanyaggal készült 3D-nyomtatási filamenthez hasonlóan a fémtöltésű filament sem teljes egészében fémből készül. Valójában fémpor és PLA vagy ABS keveréke. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az eredmény ne nézne ki és ne hatna fémnek.
Még a tömege is hasonló a féméhez, mivel a keverékek általában többször sűrűbbek, mint a tiszta PLA vagy ABS.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A bronz, a sárgaréz, a réz, az alumínium és a rozsdamentes acél csak néhány a kereskedelmi forgalomban kapható fémes 3D-nyomtatási filamentek közül. Ha egy konkrét megjelenés érdekli, nyomtatás után bátran polírozza, patinázza vagy oxidálja fémnyomatait – egy kis utómunka nagy különbséget eredményezhet.
Ne feledje, hogy fémmel való nyomtatáskor gyakrabban kell cserélnie a fúvókát. A szálas adalékokat tartalmazó filamentekhez hasonlóan a fémrészecskék is kissé abrazívak, és fokozott fúvóka-kopáshoz vezetnek. Ez a kopás különösen gyorsan jelentkezik, amikor viszonylag lágy anyagokon, például sárgarezen haladnak át.
A leggyakoribb 3D-nyomtatási filamentkeverékek általában körülbelül 50% fémporból és 50% PLA-ból vagy ABS-ből állnak, de akár 85% fémet tartalmazó keverékek is léteznek.
MIKOR HASZNÁLJUNK FÉMFILAMENTET?
A fémfilamentek esztétikai és funkcionális célokra egyaránt használhatók. Például a figurák, modellek, játékok és zsetonok nagyszerűen nézhetnek ki fémből nyomtatva, és ha nem kell túl nagy terhelést elviselniük, a fém 3D-nyomtatási filamentek praktikus részek, például szerszámok, rácsok vagy befejező elemek készítésére is alkalmasak lehetnek.
A FÉMFILAMENTEK ÖSSZEFOGLALÁSA
FILAMENTEK KÖRNYEZETBARÁT
MI A KÖRNYEZETBARÁT FILAMENT?
A 3D-nyomtatókhoz készült környezetbarát filamentek egyedülálló kategóriát alkotnak, mivel legértékesebb jellemzőjük nem fizikai tulajdonságaikban rejlik. Ahogy a legtöbb rajongó tanúsíthatja, a sikertelen nyomtatások és az anyaghulladék a 3D-nyomtatás elkerülhetetlen velejárói. Ez azt jelenti, hogy rengeteg műanyagot kell kidobni.
Bár a PLA nagy része iparilag biológiailag lebomló, a komposztáló- vagy újrahasznosítási programok általában nem fogadják be, ezért még több műanyag kerül a hulladéklerakókba. A „környezetbarátnak” tekintett filamentek (bár bölcs dolog ezt relatív mérceként kezelni) különböző megközelítésekkel próbálják csökkenteni a műanyaghulladék bolygónkra gyakorolt hatását.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Alapvetően két módszert alkalmaznak a 3D-nyomtatási filamentek gyártói az anyagok környezetbarátabbá tételére: az anyagbeszerzést és a csomagolást.
Az anyagbeszerzésnek két alcsoportja van, amelyek közül a leggyakoribb az újrahasznosított anyag, amikor a filamentet tiszta gyártási hulladék újrahasznosításával készítik. A másik módszer problémás anyagok, például szerves hulladék, vagy akár kellemetlenséget okozó anyagok, például algák felhasználása a tipikus alapanyagok helyettesítésére.
A második módszer könnyen érthető. A gyártók biológiailag lebomló csomagolóanyagok, például karton használatával, illetve a gyártás környezetre gyakorolt hatásának ellensúlyozásával teszik valamivel kevésbé károssá termékeiket. A Polymaker’s PolyTerra például azt állítja, hogy minden megvásárolt tekercs után egy fát ültet a szénlábnyom ellensúlyozására.
MIKOR HASZNÁLJUNK KÖRNYEZETBARÁT FILAMENTET?
Annak ellenére, hogy elsődleges céljuk a 3D-nyomtatási anyagok környezeti hatásának csökkentése, a környezetbarátnak tekintett filamentek gyakran kiváló minőséget érnek el, és továbbra is kívánatos anyagtulajdonságokkal rendelkező alkatrészeket készítenek. Ráadásul nincs korlátozás arra, hogy milyen anyag lehet környezetbarát – így a lehetőségek ugyanolyan változatosak, mint általában a filamentek esetében. Megjegyzendő, hogy az újrahasznosított anyagok átmérője általában nagyobb tűréssel rendelkezik.
A KÖRNYEZETBARÁT 3D-NYOMTATÁSI FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
VEZETŐ FILAMENTEK

MI A VEZETŐ FILAMENT?
A sokféle erős, rugalmas és tartós 3D-nyomtatási filamentnek köszönhetően úgy tűnik, hogy a szerkezeti és mechanikai projektek mindenütt jelen vannak. Itt lép színre a vezető 3D-nyomtatási filament – egy olyan filament, amely vezeti az elektromos áramot.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Vezető szénrészecskék PLA-hoz vagy ABS-hez adásával könnyedén megvalósíthatók hobbiprojektek kisfeszültségű elektronikus áramkörök nyomtatásával. Csak használjon vezető 3D-nyomtatási filamentet hagyományos PLA-val vagy ABS-szel együtt, kettős extrudálású gépben.
MIKOR HASZNÁLJUNK VEZETŐ 3D-NYOMTATÁSI FILAMENTET?
Bár ez a filamenttípus csak kisfeszültségű áramköröket támogat, az egyedi elektronikai projektek lehetőségei korlátlanok. Kísérletezésképpen próbáljon áramköri lapot LED-ekkel, érzékelőkkel vagy akár Raspberry Pi-vel összekapcsolni. Ha valami konkrétabbat keres, népszerű ötletek a játékvezérlők, digitális billentyűzetek és érintőpadok.
A VEZETŐ 3D-NYOMTATÁSI FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
FILAMENTEK SÖTÉTBEN VILÁGÍTÓ

MI A SÖTÉTBEN VILÁGÍTÓ 3D-NYOMTATÁSI FILAMENT?
Ez egy sötétben világító 3D-nyomtatási filament – a megnevezés önmagáért beszél. Hagyja nyomatát egy ideig fényben, majd kapcsolja le a lámpát, és csodálja meg a filamentből áradó zöld fényt.
Természetesen nem kell zöldnek lennie. A világító filamentek további színei közé tartozik a kék, a piros, a rózsaszín, a sárga és a narancssárga. A zöld azonban általában a legnépszerűbb, és a klasszikus kísérteties ragyogást idézi.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Hogyan működik? Minden a PLA- vagy ABS-alappal kevert foszforeszkáló anyagok körül forog. Ezeknek a hozzáadott anyagoknak köszönhetően a sötétben világító 3D-nyomtatási filament képes elnyelni, majd később kibocsátani a fotonokat, a fény alapvető részecskéit. Ezért kezdenek nyomatai csak azután világítani, hogy fényben voltak – előbb energiát kell tárolniuk, mielőtt felszabadíthatnák azt. A sötétben világító filamentek általában túl durvák a hagyományos sárgaréz fúvókákhoz, ezért ha gyakran nyomtat velük, a fúvóka idővel elkophat.
A legjobb eredmény érdekében fontolja meg vastag falakkal és minimális kitöltéssel történő nyomtatást. Minél vastagabbak a falak, annál erősebb lesz a ragyogás!
MIKOR HASZNÁLJUNK SÖTÉTBEN VILÁGÍTÓ FILAMENTET?
Ha a kísérteties zöld ragyogásra gondol, szinte magától értetődő, hogy a világító filamentet halloween-projektekhez, például lámpásokhoz vagy ablakdekorációkhoz használja. További példák, ahol ezek a filamentek valóban ragyognak/világítanak: ékszerek, játékok és figurák.
A SÖTÉTBEN VILÁGÍTÓ 3D-NYOMTATÁSI FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
MÁGNESES FILAMENTEK

MI A MÁGNESES FILAMENT?
A fémes és vezető nyomatok nem nyűgözték le? Akkor mit szólna a mágneses nyomatokhoz? Ez a vasporral dúsított, PLA- vagy ABS-alapú egzotikus 3D-nyomtatási filament durva, ezüstös felületű, és természetesen tapad a mágnesekhez!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Fontos megjegyezni: bár mágneses filamentnek nevezik, valójában „ferromágneses”, ami azt jelenti, hogy a mágneses mezők vonzzák, de önmagában nem hoz létre mágneses mezőt. Más szóval, a kinyomtatott tárgyakat vonzhatják a mágnesek, de maguk nem lesznek mágnesek.
MIKOR HASZNÁLJUNK MÁGNESES FILAMENTET?
Ezt a 3D-nyomtatási filamenttípust mindig akkor használja, amikor azt szeretné, hogy nyomatai valami mágneseshez tapadjanak. A díszek (különösen a hűtőmágnesek) a legkézenfekvőbb példák, de miért ne építene egy kis mágnesességet játékokba vagy szerszámokba?
A MÁGNESES FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
FILAMENTEK SZÍNVÁLTÓ

MI A SZÍNVÁLTÓ FILAMENT?
Emlékszik azokra a 80-as évekbeli pólókra, amelyek a testhőmérséklet hatására változtatták a színüket? Vagy a hangulatgyűrűkre? Nos, ez ugyanaz az elv; a színváltó filamentek is a hőmérséklet változásának hatására változtatják színüket.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az ebbe a kategóriába tartozó filamentek általában két szín között váltanak, például liláról rózsaszínre, kékről zöldre vagy sárgáról zöldre.
A többi egzotikus 3D-nyomtatási filamenttípushoz hasonlóan színváltó filamentek PLA- és ABS-keverékekben is léteznek.
MIKOR HASZNÁLJUNK SZÍNVÁLTÓ FILAMENTET?
Mivel ez a filamenttípus nem rendelkezik különleges fizikai, tapintási vagy funkcionális tulajdonságokkal, kizárólag esztétikai célokra szolgál. Használja mindig, amikor normál esetben PLA-t vagy ABS-t használna, de extra vizuális hatást szeretne hozzáadni. Jó projektek lehetnek a telefontokok, ruhadarabok, játékok és tárolóedények.
SZÍNVÁLTÓ FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
DIKROMATIKUS FILAMENTEK

MI AZ A DIKROMATIKUS FILAMENT?
A „kétszínű” filamentként is ismert dikromatikus 3D nyomtatási filament teljes hosszában két színt tartalmaz, így minden pontján többszínűnek hat. Ez érdekes nyomtatási eredményt hoz létre, amely a különböző nézőpontokból látszólag megváltoztatja a színét.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A dikromatikus filament általában PLA-ból készül, és a műanyagszál teljes hosszában mindössze két színből áll, ami biztosítja a színváltozás egyenletességét az alkatrész extrudálása során.
A dikromatikus filament által kiváltott hatás egyszerűen nem érhető el hagyományos filamenttel. A dikromatikus filament által biztosított, orientációfüggő különbségekhez hasonló hatás eléréséhez összetett kialakításra és például MMU-eszköz segítségével a filamentek cseréjére lenne szükség. Ezzel szemben a dikromatikus filament könnyedén alkalmazza ezt a hatást bármilyen modellen.
MIKOR ÉRDEMES DIKROMATIKUS FILAMENTET HASZNÁLNI?
Az alapanyagok egyéb színváltozataihoz hasonlóan a dikromatikus filament kizárólag esztétikai célokat szolgál. Nincsenek olyan további különleges tulajdonságai, amelyek az alapanyag standard változataiban ne lennének elérhetők. Próbáljon kiállításra szánt modelleket nyomtatni, különösen akkor, ha azok különböző látószögekből is láthatók.
A DIKROMATIKUS FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
AGYAG/KERÁMIA

MI AZ AGYAG-/KERÁMIAFILAMENT?
Ahogy ez a cikk is bemutatja, a műanyag gyakran dominál a 3D nyomtatásban mint fő nyomtatási anyag. Már megvizsgáltunk néhány más, nem műanyag alapú lehetőséget, és itt a következő: az agyag. Az agyag tulajdonságait magában hordozó, agyagalapú 3D nyomtatási filament általában agyag és polimer keverékét tartalmazza.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Nem sok vállalat kínál kőből vagy más, nem földalapú anyagokból készült filamenteket. Az agyag (gyakran kerámiaként említik) talán a legegyértelműbb felhasználási lehetőséget – a kerámia utánzását – és bizonyos esetekben a legerősebb tulajdonságot – a hőállóságot – kínálja.
E filamentek közös jellemzője a törékenység – nyomtatás és kezelés közben is óvatosan kell bánni velük.
A Lay Filament’s LAYCeramic kiváló példája a kerámiafilamentnek, amellyel csaknem hiteles eredmények érhetők el. A kinyomtatás után kemencében kiégethető; a kerámiaszemcséket összetartó polimer eltávolításra kerül, így egy kissé zsugorodott, de megerősödött végső nyomat marad vissza, amely kerámia mázzal és egyéb utófeldolgozási eljárásokkal tovább javítható. Polimerkomponens nélkül a kész alkatrész a kerámiáéhoz hasonló hőállóságot ér el, ami egyedülállóvá teszi más 3D nyomtatható anyagokhoz képest.
MIKOR HASZNÁLJUNK AGYAG-/KERÁMIAFILAMENTET 3D NYOMTATÁSHOZ?
Amikor a kerámia kézműves megjelenését keresed a 3D nyomtatás által biztosított, szinte lehetetlenül pontos megismételhetőséggel párosítva. Alternatívaként használj speciális márkákat, például a LAYceramic terméket, hogy kiégetés után a hőállóságot elérd, amely messze meghaladja a hagyományos filamentekét.
A 3D NYOMTATÁSHOZ HASZNÁLT AGYAG-/KERÁMIAFILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
PROFESSZIONÁLIS 3D NYOMTATÁSI FILAMENTTÍPUSOK
A következő 3D nyomtatási anyagtípusokat a következő okok miatt neveztük „professzionálisnak”:
Ez nem jelenti azt, hogy a szokásos használat során hozzáférhetetlenek lennének. A legtöbb ugyanúgy nyomtatható, mint a fent említett filamentek, bár nagyobb figyelmet kell fordítani a nyomtatási beállításokra vagy a speciális követelményekre, amelyek egy standard asztali 3D nyomtatón is módosíthatók (például a nyomtatófej magasabb hőmérséklete).
SZÉNSZÁL

MI AZ A SZÉNSZÁL?
Amikor egy 3D nyomtatási filamentet, például PLA-t, ABS-t, de leggyakrabban nylont szénszálakkal erősítenek meg, rendkívül merev és erős, viszonylag kis tömegű anyag jön létre. Ezek az összetevők kiválóan alkalmasak olyan szerkezeti alkalmazásokhoz, amelyeknek a végfelhasználások széles skáláját kell kibírniuk.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A válasz a nyomtató fúvókájának fokozott kopása, különösen, ha az olyan puha fémből készült, mint a sárgaréz. Már kis mennyiségű, körülbelül 500 grammos egzotikus 3D nyomtatási filament is jelentősen megnöveli a sárgaréz fúvóka átmérőjét, ezért ha nem szeretné gyakran cserélni a fúvókát, fontolja meg keményebb anyagból készült (vagy azzal bevont) fúvóka használatát.
MIKOR HASZNÁLJUNK SZÉNSZÁLAT?
Szerkezeti szilárdságának és kis sűrűségének köszönhetően a szénszál kiváló választás mechanikai alkatrészekhez. Szeretne kicserélni egy alkatrészt a modellautójában vagy -repülőgépében? Próbálja ki ezt a 3D nyomtatási filamentet.
A SZÉNSZÁL ÖSSZEFOGLALÁSA
ÜVEGSZÁL

MI AZ ÜVEGSZÁL?
Az üvegszálas filamentek általában rövid üvegszálakkal megerősített nylont tartalmaznak, akárcsak a fent leírt szénszálas filamentek. Az üvegszállal erősített anyagok általában nagy ütés- és hőállósággal, valamint olyan szakítószilárdsággal rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra nagy mennyiségű energia elviselését, miközben megőrzik alakjukat és szerkezeti integritásukat.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Mivel az üvegszálat tartalmazó anyag alapvető termoplasztja nylon, (ahogy az várható) hasonló hőmérsékletet igényel, mint ez az anyag. Márkánként eltérhet, de általában azt igényli, hogy a hotend elérje a 250 °C-os vagy magasabb hőmérsékletet. Kopásálló, rozsdamentes acélból készült fúvóka használata ajánlott. Az üvegszálat tartalmazó filamentet száraz helyen kell tárolni, és használat előtt ki kell szárítani a legjobb eredmény eléréséhez (ismét: a kezelés és a nyomtatás jellemzőit általában az alapul szolgáló termoplaszt határozza meg).
MIKOR HASZNÁLJUNK ÜVEGSZÁLAS FILAMENTET?
Ez a tartós szálas anyag számos olyan mechanikai komponenshez alkalmas, amely nagy merevséget és szilárdságot igényel. A hőállóság és a karcállóság szintén fontos szempont az üvegszálas filament használatakor.
AZ ÜVEGSZÁLAS FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
FÉMFILAMENT

MI AZ A FÉMFILAMENT?
A professzionális fémfilament nagy arányban tartalmaz fémporokat és kötőanyagokat, ami olyan 3D nyomtatható filamentet eredményez, amely teljes sűrűségű fémalkatrésszé szinterezhető. A nyomtatás után kötőanyag-eltávolítási és szinterezési folyamatokat alkalmaznak a kötőanyag eltávolítására és a végső, teljesen fémből készült alkatrész létrehozására. Ez ipari minőségű anyag, amelyet asztali nyomtatókra ültettek át. Jelenleg többféle fém 3D nyomtatási filament érhető el, többek között 316L rozsdamentes acél, szerszámacél, Inconel, réz és alumínium.
Ezek a filamentek a legtöbb FDM 3D nyomtatón kinyomtathatók, ha az nagy kapacitású, kopásálló fúvókával van felszerelve. A zárt kamra és a magas hőmérsékletű, fűtött tárgyasztal előnyös.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A nyomtatás után az objektum úgynevezett „zöld állapotban” van. Annak érdekében, hogy hibák nélkül lehessen szinterezni, a polimermátrixot ezután a kötőanyag-eltávolítási folyamat során eltávolítják, így „barna” alkatrész jön létre. Ebben az állapotban az objektum teljes felületén nyitott póruscsatornák találhatók. Az erre a folyamatra nem alkalmas alkatrészek deformálódhatnak, vagy akár saját súlyuk alatt is összeomolhatnak.
A harmadik és egyben utolsó lépésben a barna testet szinterezik, és fémobjektummá alakítják. Az anyag nem izotróp zsugorodása következik be, amelyet már a tervezés vagy az objektum nyomtatásra való előkészítése során figyelembe kell venni. Az anyagtól függően ez 5–20% között mozog (a pontos adatokat a filament műszaki adatlapján találja).
MIKOR HASZNÁLJUNK FÉMFILAMENTET?
Nagy szilárdságuknak és korrózióállóságuknak köszönhetően a fémfilamentek ideálisak olyan alkatrészek gyártásához, mint a tartók, kötőelemek, szerszámok, valamint funkcionális és végtermék-alkatrészek.
A FÉMFILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
HIPS (High Impact Polystyrene))

MI AZ A HIPS FILAMENT?
A HIPS (High Impact Polystyrene) a kereskedelmi világban gyakran használt kopolimer, amely a polisztirol keménységét a gumi rugalmasságával ötvözi, és gyakran megtalálható védőcsomagolásokban és tárolókban, például CD-tokokban.
A 3D nyomtatás világában a HIPS általában más szerepet tölt be. A 3D nyomtatók nem tudnak a levegőbe nyomtatni – itt jönnek képbe a támasztószerkezetek. A túlnyúlásokhoz valamilyen támasztószerkezetre van szükség, és éppen ebben jeleskedik a HIPS. ABS-szel párosítva, két extruderrel rendelkező nyomtatóban a HIPS kiváló támaszanyagként szolgál.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A HIPS-szel végzett, két extruderes nyomtatáshoz egyszerűen állítsa a támaszokat maximálisra, és töltse ki a terv minden rését HIPS 3D nyomtatási filamenttel. A kész nyomat limonénbe merítve feloldja a HIPS-et, és hátrahagyja a végső terméket.
Sajnos a HIPS támaszanyagként való használata arra korlátozza, hogy a tényleges alkatrészt ABS-ből nyomtassa. A limonén károsítja a többi 3D nyomtatási filament anyagát. A HIPS és az ABS azonban minden esetben jól nyomtatható együtt, mivel hasonló szilárdsággal és merevséggel rendelkeznek, valamint összehasonlítható nyomtatási hőmérsékletet igényelnek.
Valójában, bár fő felhasználási területe a támaszanyagként való alkalmazás, a HIPS önmagában is tisztességes 3D nyomtatási filament. Erősebb, mint a PLA és az ABS, kevésbé vetemedik, mint az ABS, továbbá könnyen ragasztható, csiszolható és festhető.
MIKOR HASZNÁLJUNK HIPS FILAMENTET?
Az ABS számos jellemzőjével rendelkező HIPS 3D nyomtatási filament jó általános megoldás olyan alkatrészekhez, amelyeknek ellen kell állniuk a kopásnak, vagy olyan projektekhez, amelyek a végső megjelenés eléréséhez felületkezelésre alkalmas anyagot igényelnek.
A HIPS 3D NYOMTATÁSI FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
PVA (POLIVINIL-ALKOHOL)

MI AZ A PVA?
A polivinil-alkohol (PVA) vízben oldódik, és ezt használják ki pontosan a kereskedelmi alkalmazások. Népszerű felhasználási területei közé tartoznak a mosogatógépben használatos „tabletták” csomagolásai vagy a horgászcsalival teli zacskók. (Dobja a zacskót a vízbe, és figyelje, ahogy feloldódik, majd kiengedi a csalit.)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ugyanez az elv érvényesül a 3D nyomtatásban is, így a PVA kiváló támaszanyag, ha egy másik 3D nyomtatási filamenttel párosítják egy két extruderrel rendelkező 3D nyomtatóban. A PVA HIPS-szel szembeni előnye, hogy nemcsak ABS-t, hanem többféle anyagot is képes megtámasztani.
Ennek ára egy kissé nehezebben kezelhető 3D nyomtatási filament. Tárolásakor is óvatosnak kell lennie, mivel a levegő páratartalma károsíthatja a filamentet nyomtatás előtt. A szárazdobozok és a szilikagéllel töltött tasakok nélkülözhetetlenek, ha a PVA-tekercset hosszú távon használható állapotban szeretné tartani.
MIKOR ÉRDEMES PVA FILAMENTET HASZNÁLNUNK?
A PVA filament kiváló választás támaszanyagként összetett, túlnyúlásokat tartalmazó nyomatokhoz.
A PVA 3D NYOMTATÁSI FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
NAGY SEBESSÉGŰ/TERVEZÉSI FILAMENT

MI AZ A NAGY SEBESSÉGŰ/TERVEZÉSI FILAMENT?
A gyors nyomtatásra szolgáló, más néven „tervezési” filament olyan anyag – általában PLA –, amelyet úgy alakítottak ki, hogy alulextrudálás nélkül sokkal gyorsabb áramlást biztosítson. Ahogy várható, ez segít gyorsabban befejezni a nyomatokat, így a tervezési filament ideális prototípus-készítéshez vagy nagy modellek gyors nyomtatásához.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A tervezési filamenteket általában körülbelül 200 mm/s sebességű nyomtatásra tervezték az alulextrudálás megjelenése előtt. Ez jelentős növekedés a szokásos 60–80 mm/s nyomtatási sebességhez képest. Egyelőre azonban ne emelje túl magasra ezt az értéket – először ellenőrizze, hogy 3D nyomtatója képes-e ilyen sebességgel, túlzott rezgések nélkül nyomtatni.
Minél nagyobb a 3D nyomtató sebessége, annál valószínűbb, hogy rezgések lépnek fel. A kompakt asztali 3D nyomtatók nem feltétlenül rendelkeznek elegendő stabilitással ahhoz, hogy ilyen nagy sebességnél csökkentsék a rezgéseket és jó minőségű eredményt érjenek el. Ha azonban rendszere valamivel masszívabb, ennek rendben kell lennie. Ha a nyomat esztétikája nem fontos (és ilyen sebességnél nyomtatva valóban nem kellene annak lennie), próbáljon nagyobb rétegekkel is nyomtatni; ez még jobban felgyorsítja a nyomtatást, és segíthet elrejteni a rezgések okozta hibákat.
A nagyobb áramlási sebesség kezeléséhez a 3D nyomtatáshoz készült tervezési filament rugalmassági modulusa jelentősen alacsonyabb az alapanyagáénál. A Treed Filament High-Speed PLA filamentje esetében például mindössze 65,5 MPa, míg a hagyományos PLA értéke meghaladja a 2 000 MPa-t. Ezért ügyeljen arra, hogy teljesítse a mechanikai követelményeket – amennyiben vannak ilyenek.
MIKOR HASZNÁLJUNK NAGY SEBESSÉGŰ/TERVEZÉSI FILAMENTET?
Nagy sebességű filamentet akkor érdemes használni, amikor gyorsan szeretné vagy kell befejeznie a nyomtatást. Kiválóan alkalmas gyors prototípus-készítésre, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan valódi környezetben használható mintákat készítsen, illetve nagy modellekhez, amikor nincs napokig ideje a nyomtatót átlagos sebességgel dolgozni hagyni – például építészeti látványtervekhez. Mivel a tervezési filament mechanikai tulajdonságai jelentősen gyengébbek, a nagy sebességű nyomtatás pedig túl sok rezgést okozhat egy esztétikus nyomathoz, ezt az anyagot leginkább koncepciómodellek, illeszkedő alkatrészek és bemutatók nyomtatására érdemes használni. Olyasmire nem, amit rendszeresen használnak.
ÖSSZEFOGLALÁS
TISZTÍTÓ FILAMENT

MI A TISZTÍTÓ FILAMENT?
A listán szereplő többi filamenttől eltérően a tisztító filamentet nem tárgyak nyomtatására, hanem a 3D nyomtató extruderének tisztítására használják. Célja, hogy eltávolítsa a forró fúvókában maradt anyagot, amely az előző nyomtatások után visszamaradhatott. Bár ez általánosan jó gyakorlat, a tisztító filament használata különösen hasznos eltérő nyomtatási hőmérsékletű vagy színű anyagok közötti váltáskor.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az általános eljárás során kézzel tisztító filamentet vezetünk a felmelegített nyomtatófejbe, hogy kitoljuk a régi anyagot, majd kissé lehűtjük a forró részt, és a filamentet ismét kihúzzuk. Részletesebb útmutatásért tekintse meg az Ön által használt konkrét filament gyártójának tájékoztatását.
Néhány további említésre méltó dolog:
MIKOR HASZNÁLJUNK TISZTÍTÓ FILAMENTET?
Érdemes tisztító filamentet használni két, eltérő hőmérsékleti követelményekkel vagy színnel rendelkező anyaggal végzett nyomtatás között. Általánosságban fontos, hogy időnként egy kis gondoskodást biztosítson hot-end fejének.
A TISZTÍTÓ FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
VIASZFILAMENT

MI A VIASZ-/KIOLVASZTÓ FILAMENT?
Szeretne valódi sárgarézből, ónból vagy más fémből valamit kinyomtatni? Nos, lehetséges! Valahogy… Valójában viaszos filamenttel fog formát nyomtatni. Néhány további lépés után azonban a terve valóban fényes fémmé alakulhat.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A folyamatot „elvesző viaszos” vagy „befektetéses” öntésnek nevezik, és nagyjából így működik:
A viaszos filamentek területén a Kai Parthy CC Products MOLDLAY terméke dominál. Ennek vagy hasonló viaszos anyagnak a használatakor ne feledje, hogy ezek sokkal puhábbak a legtöbb 3D nyomtatási filamenttípusnál. További óvintézkedés lehet az extruder módosítása és a nyomtatófelület ragasztóval való bevonása.
MIKOR HASZNÁLJUNK VIASZFILAMENTET?
Ha fémdarabokat önt, az olyan viaszos filamentek, mint a MOLDLAY, nagyobb rugalmasságot biztosíthatnak, mivel közvetlenül nyomtathat összetett és bonyolult terveket, amelyek illeszkednek a viaszos öntés munkafolyamatába.
A VIASZFILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
ASA

MI AZ ASA FILAMENT?
Az ABS kétségtelenül nagyszerű, de vannak hiányosságai. Filamentként általában olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek egyáltalán nyomtathatóvá teszik. A fröccsöntésben való alkalmazásához képest ez nem teljesen ugyanaz, ezért az ABS-hez hasonló, 3D nyomtatáshoz készült alternatívák sem hiányoznak. Az egyik ilyen alternatíva az akrilnitril-sztirol-akrilát (ASA), amelyet eredetileg időjárásálló anyagként fejlesztettek ki. Gyakran használják az autóiparban.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Amellett, hogy erős, merev és viszonylag könnyen nyomtatható filament, az ASA rendkívül ellenálló a vegyi hatásokkal és a hővel szemben is. Szélsőséges körülményektől eltekintve általában sem az alakja, sem a színe nem változik meg. Az ABS-ből készült nyomatok például hajlamosak deformálódni és megsárgulni, ha a szabadban hagyják őket. Ez az ASA-ra nem igaz.
Az ABS helyett ASA használatának további kisebb előnye a nyomtatás közbeni kisebb deformáció. Legyen azonban óvatos a ventilátor hűtésének beállításakor; az ASA könnyen szétreped (a rétegek mentén megreped), ha a nyomtatás hűtése túl erős.
MIKOR HASZNÁLJUNK ASA FILAMENTET 3D NYOMTATÁSHOZ?
A madárházaktól a személyre szabott kerti törpéken át a csere aljzatburkolatokig ez a legjobb nyomtatási filament.
AZ ASA FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA 3D NYOMTATÁSHOZ
POLIPROPILÉN (PP)

MI AZ A PP?
A polipropilén (PP) kemény, rugalmas, könnyű, vegyszerálló és élelmiszer-biztonságos anyag, ami magyarázatot adhat széles körű alkalmazásaira, többek között a műszaki műanyagok, élelmiszer-csomagolások, textíliák és bankjegyek területén.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Sajnos a PP arról ismert, hogy nehéz vele nyomtatni; gyakran erős vetemedés és elégtelen rétegtapadás jelentkezik. Ha ezek a problémák nem lennének, a PP erős mechanikai és kémiai tulajdonságainak köszönhetően felvehetné a versenyt a PLA-val és az ABS-szel a legnépszerűbb 3D nyomtatási filamenttípusok között.
Érdekes módon, mivel sok háztartási tárgy PP-ből készül, valóban lehetséges a régi tárgyak újrahasznosítása és új filamentté alakítása.
MIKOR HASZNÁLJUNK PP FILAMENTET 3D NYOMTATÁSHOZ?
Ha képes megbirkózni a PP vetemedésével, akkor a tartós és könnyű anyagot igénylő nyomatok többsége alkalmas lehet PP-ből. Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az anyagot élelmiszer- és gyógyszercsomagolásokban széles körben használják élelmiszer-biztonságos tulajdonságai miatt, az FDM 3D nyomtatási folyamat ezt semmissé teszi a több száz (ha nem több ezer) réteggel, amelyekben baktériumok telepedhetnek meg – ezért inkább nem ajánlott kipróbálni.
A PP FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
PC-ABS

MI A PC-ABS FILAMENT?
A PC-ABS filament polikarbonát és ABS ötvözete, amely kemény termoplaszt, a polikarbonát szilárdságának és az ABS rugalmasságának kombinációjával. Gyakran használják az autóiparban, az elektronikában és a távközlésben, és világszerte az egyik legszélesebb körben alkalmazott ipari termoplaszt.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ugyanezek az előnyök 3D nyomtatási filamentként való használatkor is érvényesülnek, de valamivel összetettebb nyomtatási folyamat árán. Először is, mivel a PC-ABS higroszkópos, nyomtatás előtt ajánlott alaposan megszárítani (vagy legalább megfelelő környezetben tárolni). Másodszor, magas nyomtatási hőmérsékletet igényel (legalább 260 °C). Harmadszor hajlamos a vetemedésre, ezért magas tárgyasztal-hőmérséklet is szükséges (legalább 100 °C–140 °C).
MIKOR HASZNÁLJUNK PC-ABS FILAMENTET?
A funkcionális prototípusok, szerszámok készítése és a kisebb ütéseket és behatásokat elviselni képes végleges alkatrészek kis szériás gyártása ideális a PC-ABS számára.
A PC-ABS 3D NYOMTATÁSI FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
ACETÁL (POM)

MI AZ ACETÁL (POM)?
A polioximetilén (POM), más néven acetál és Delrin, műszaki műanyagként való alkalmazásáról ismert, például mozgó vagy nagy pontosságot igénylő alkatrészekben.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az acetált gyakran használják fogaskerekek, csapágyak, fényképezőgép-fókuszáló mechanizmusok és cipzárak alkotóelemeként.
A POM ezeken az alkalmazási területeken szilárdságával, merevségével, kopásállóságával és mindenekelőtt alacsony súrlódási együtthatójával tűnik ki. Éppen ennek a tulajdonságának köszönhetően válik a POM kiváló 3D nyomtatási filamentté.
A listán szereplő legtöbb 3D nyomtatási filamenttípus esetében jelentős különbség van az iparban gyártott és az otthon, 3D nyomtatóval előállítható termékek között. A POM-nál ez a különbség valamivel kisebb; az anyag csúszós természete azt jelenti, hogy a nyomtatott alkatrészek szinte ugyanolyan funkcionálisak lehetnek, mint a tömeggyártott komponensek.
Acetál (POM) filamenttel történő nyomtatáskor feltétlenül használjon fűtött nyomtatóalátétet, mert az első réteg időnként nem akar megtapadni.
MIKOR HASZNÁLJUNK ACETÁL (POM) FILAMENTET?
Minden mozgó alkatrésznek kis súrlódásúnak és tartósnak kell lennie. Úgy véljük, hogy a motorokat használó projektek fogaskerekes mechanizmusai (például RC-autókban) megfelelő területet jelenthetnek a POM számára.
AZ ACETÁL (POM) FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA
PMMA (AKRIL)

MI A PMMA FILAMENT?
Hallott már a polimetil-metakrilátról (PMMA)? Talán nem. És az akrilról vagy a plexiüvegről? Igen, ugyanarról az anyagról beszélünk, amelyet leggyakrabban az üveg könnyű és tartós alternatívájaként használnak.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A PMMA filamenttel való 3D nyomtatás kissé nehéz lehet. A vetemedés elkerülése és az átlátszóság maximalizálása érdekében az extrudálásnak egyenletesnek kell lennie, ami magas fúvóka-hőmérsékletet igényel. A nyomtatótér zárttá tétele is segíthet a hűtés jobb szabályozásában.
MIKOR HASZNÁLJAK PMMA FILAMENTET?
Ezt a filamentet minden olyan dologhoz használja, amelynek szórnia kell a fényt, legyen szó ablaküveg cseréjéről vagy színes játékról. Ne próbáljon azonban olyasmit készíteni, aminek hajolnia kell, mivel a PMMA nem túl rugalmas.
A PMMA FILAMENT ÖSSZEFOGLALÁSA