3D Stisk
Home
Diensten

    De ultieme gids voor filamenten

    De belangrijkste soorten filamenten voor 3D-printers, hun toepassingen, eigenschappen en waar u ze kunt kopen. Vind het beste filament voor uw 3D-printer op basis van uw behoeften!

    De aanschaf van een 3D-printer opent de deur naar een universum vol mogelijkheden. Of het nu gaat om iets functioneels zoals prothesen of iets recreatiefs zoals miniatuurfiguren voor tabletopgames – één gemeenschappelijke behoefte verbindt dit allemaal: filament voor de 3D-printer.

    Filament voor 3D-printers is het ruwe materiaal dat uw printproces draaiende houdt. U hebt talloze mogelijkheden om het juiste filament te kiezen. Maar welke soorten filamenten voor 3D-printers zijn er en wanneer en welke moet u gebruiken?

    Hieronder behandelen we alle gangbare filamenten voor 3D-printers, zoals PLA en PETG, plus sterkere materialen voor technische toepassingen en speciale materialen waarmee u creatief kunt zijn (vaak aangeduid als „exotisch“). Naast nylon, polycarbonaat, koolstofvezel en polypropyleen bestaan er ook speciale mengsels met ongebruikelijke eigenschappen, zoals elektrische geleidbaarheid en luminescentie.

    Met zo'n diversiteit binnen handbereik is het eenvoudiger dan ooit om functionele, visueel indrukwekkende en zeer krachtige prints te maken. Om u te helpen de juiste materialen te vinden, volgt hier onze koopgids voor filamenten voor 3D-printers – tientallen soorten filamenten, verdeeld over drie secties: basisfilamenten, exotische/recreatieve filamenten en professionele filamenten.

    DE BELANGRIJKSTE SOORTEN FILAMENTEN

    Deze eerste categorie bestaat uit de zes meest gebruikte soorten filamenten voor 3D-printen in desktop-3D-printers, allemaal populair vanwege hun gebruiksgemak en fysieke eigenschappen.

    PLA

    WAT IS PLA?

    Op het gebied van consumentgericht 3D-printen is polylactide (PLA) de koning. Hoewel het vaak wordt vergeleken met ABS – waarschijnlijk de volgende kandidaat voor de troon – is PLA zonder twijfel het populairste type filament voor 3D-printers, en wel om een goede reden.

    EIGENSCHAPPEN VAN FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN: PLA

    • Sterkte: Gemiddeld
    • Buigzaamheid: Laag
    • Duurzaamheid: Gemiddeld
    • Gebruiksgemak: Laag
    • Printtemperatuur: 180 – 230 °C
    • Temperatuur van het printbed: 20 – 70 °C (maar niet noodzakelijk)
    • Krimp/vervorming: Minimaal
    • Oplosbaarheid: Nee
    • Voedselveiligheid: Raadpleeg de instructies van de fabrikant

    MEER INFORMATIE

    De eerste en belangrijkste factor is dat PLA eenvoudig te printen is. Het heeft een lagere printtemperatuur dan ABS en trekt minder snel krom, wat betekent dat een verwarmd printbed niet noodzakelijk is (hoewel het zeker helpt). Een ander voordeel van PLA is dat het tijdens het printen geen onaangename geur verspreidt (in tegenstelling tot ABS). Over het algemeen wordt het als geurloos beschouwd, maar veel mensen melden dat ze, afhankelijk van het type PLA, zoete geuren ruiken die aan snoep doen denken.

    Een ander aantrekkelijk aspect van PLA is de vrijwel onbeperkte beschikbaarheid van kleuren en stijlen. Zoals u in het gedeelte over exotische filamenten zult zien, gebruiken veel van deze speciale filamenten PLA als basismateriaal, zoals filamenten met geleidende of lichtgevende eigenschappen of met hout- of metaaldeeltjes.

    PLA is tot op zekere hoogte milieuvriendelijker dan veel andere filamenten voor 3D-printers. Onder bepaalde commercieel beschikbare omstandigheden wordt het biologisch afgebroken. Thuis composteren is echter niet mogelijk, waardoor we aarzelend kunnen beweren dat het materiaal in belangrijke mate „groen“ is, maar we kunnen wel zeggen dat het beter is dan sommige andere materialen.

    WANNEER MOET IK PLA-FILAMENT VOOR 3D-PRINTERS GEBRUIKEN?

    In dit geval zou een betere vraag kunnen zijn: „wanneer moet ik PLA niet gebruiken?“ Vergeleken met andere soorten filamenten voor 3D-printers is PLA bros. Vermijd het daarom voor voorwerpen die kunnen worden gebogen, gedraaid of herhaaldelijk vallen, zoals telefoonhoesjes, speelgoed dat intensief wordt gebruikt of handgrepen van gereedschap.

    Vermijd het ook voor voorwerpen die bestand moeten zijn tegen hogere temperaturen, omdat PLA doorgaans vervormt bij temperaturen van 60 °C en hoger. Voor alle andere toepassingen is PLA over het algemeen een goede keuze als filament voor 3D-printen.

    Veelvoorkomende prints zijn modellen, speelgoed dat weinig wordt gebruikt, prototypeonderdelen en houders.

    SAMENVATTING VAN PLA-FILAMENT VOOR 3D-PRINTERS

    • Voordelen: Eenvoudig te printen, breed scala aan kleuren en stijlen, „biologisch afbreekbaar“
    • Nadelen: Bros, weinig opvallende mechanische eigenschappen

    ABS

    WAT IS ABS?

    Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) is minder populair dan PLA voor dagelijks 3D-printen. Wat materiaaleigenschappen betreft is ABS echter in feite enigszins superieur aan PLA, hoewel het moeilijker te printen is – het vervormt snel zonder een verwarmd printbed en bedhechting.

    ABS wordt vaak gebruikt bij het spuitgieten van kunststoffen en komt voor in veel huishoudelijke en consumentenproducten, waaronder LEGO-blokken en fietshelmen.

    EIGENSCHAPPEN VAN FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN: ABS

    • Sterkte: Hoog
    • Buigzaamheid: Gemiddeld
    • Duurzaamheid: Hoog
    • Gebruiksgemak: Gemiddeld
    • Printtemperatuur: 210 – 250 °C
    • Temperatuur van het printbed: 80 – 110 °C
    • Krimp/vervorming: Aanzienlijk
    • Oplosbaar: In esters, ketonen en aceton
    • Voedselveiligheid: Niet geschikt voor voedsel

    MEER INFORMATIE

    Producten van ABS staan bekend om hun hoge duurzaamheid en hun vermogen om hoge temperaturen te weerstaan, maar 3D-printliefhebbers moeten zich bewust zijn van de hoge printtemperatuur van het filament, de neiging tot vervorming tijdens het afkoelen en de intensieve, potentieel gevaarlijke dampen. Zorg ervoor dat u print met een verwarmd printbed en in een goed geventileerde ruimte (of gebruik een afgesloten printruimte).

    WANNEER MOETEN WE ABS-FILAMENT VOOR 3D-PRINTERS GEBRUIKEN?

    ABS is duurzaam en bestand tegen hoge belastingen en temperaturen. Het is ook gemiddeld buigzaam, hoewel er verderop in deze lijst zeker betere opties bestaan. Deze eigenschappen maken ABS geschikt als algemeen filament voor 3D-printen, maar het blinkt vooral uit bij voorwerpen die vaak worden vastgepakt, vallen of worden verwarmd. Voorbeelden zijn telefoonhoesjes, speelgoed dat intensief wordt gebruikt, handgrepen van gereedschap, onderdelen van het auto-interieur en elektrische behuizingen.

    SAMENVATTING VAN ABS-FILAMENT VOOR 3D-PRINTERS

    • Voordelen: Hoge sterkte, hoge duurzaamheid, bestand tegen hoge temperaturen
    • Nadelen: Gemakkelijk vervormbaar, gevaarlijke dampen, vereist een printmondstuk met hoge temperatuur

    PETG (PET, PETT)

    WAT IS PETG?

    Polyethyleentereftalaat (PET) is een van de meest gebruikte kunststoffen ter wereld. Het is vooral bekend als het polymeer dat in waterflessen wordt gebruikt, maar komt ook voor in kledingvezels en voedselverpakkingen. Hoewel „puur“ PET zelden wordt gebruikt bij 3D-printen, wordt de variant PETG steeds populairder als filament voor 3D-printen.

    EIGENSCHAPPEN VAN FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN: PETG (PET, PETT)

    • Sterkte: Hoog
    • Buigzaamheid: Gemiddeld
    • Duurzaamheid: Hoog
    • Gebruiksgemak: Laag
    • Printtemperatuur: 220 – 250 °C
    • Temperatuur van het printbed: 50 – 75 °C
    • Krimp/vervorming: Minimaal
    • Oplosbaar: Nee
    • Voedselveiligheid: Volg de instructies van de fabrikant

    MEER INFORMATIE

    „PETG“ staat voor „polyethyleentereftalaat met glycol.“ Als materiaal voor 3D-printen is het van nature transparanter, minder bros en vooral eenvoudiger te printen dan de basismaterialen. Daarom wordt PETG vaak beschouwd als een goed midden tussen ABS en PLA, twee andere veelgebruikte soorten filament voor 3D-printen – het is ibeler en duurzamer dan PLA en eenvoudiger te printen dan ABS.

    Polyethyleentrimethyleentereftalaat (PETT) is een andere variant van PET. Dit filament voor 3D-printen is iets stijver dan PETG en populair vanwege zijn transparantie.

    Drie dingen die 3D-printliefhebbers in gedachten moeten houden bij het gebruik van PETG:

    1. PETG is „hygroscopisch“, wat betekent dat het vocht uit de lucht absorbeert. Dit heeft een negatieve invloed op de printbaarheid van het materiaal. Bewaar het filament voor 3D-printen daarom op een koele en droge plaats en droog het indien nodig vóór gebruik.
    2. PETG is kleverig tijdens het printen, waardoor het een slechte keuze is voor ondersteunende structuren, maar een goede keuze voor laaghechting.
    3. Hoewel PETG niet bros is, krast het gemakkelijker dan ABS.

    WANNEER MOET IK PETG-FILAMENT (PET, PETT) VOOR 3D-PRINTERS GEBRUIKEN?

    PETG is een goed allroundmateriaal, maar onderscheidt zich van veel andere soorten filament voor 3D-printen door zijn ibiliteit, sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen en schokken. Daardoor is het het ideale filament voor functionele objecten die langdurig of plotseling belast kunnen worden, zoals mechanische onderdelen, printeronderdelen en beschermende componenten.

    SAMENVATTING VAN PETG-FILAMENT VOOR 3D-PRINTERS

    • Voordelen: Flexibel, duurzaam, eenvoudig te printen
    • Nadelen: Gevoelig voor vocht, het oppervlak krast gemakkelijk

    TPE, TPU, TPC (FLEXIBEL)

    WAT IS TPE?

    Zoals de naam al aangeeft, zijn thermoplastische elastomeren (TPE) in wezen kunststoffen met rubberachtige eigenschappen, waardoor ze extreem ibel en duurzaam zijn. TPE wordt daarom vaak gebruikt voor de productie van auto-onderdelen, huishoudelijke apparaten en medische benodigdheden.

    EIGENSCHAPPEN VAN FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN: TPE, TPU, TPC (FLEXIBEL)

    • Sterkte: Gemiddeld
    • Buigzaamheid: Zeer hoog
    • Duurzaamheid: Zeer hoog
    • Gebruiksgemak: Gemiddeld (TPE, TPC); laag (TPU)
    • Printtemperatuur: 210 – 230 °C
    • Temperatuur van het printbed: 30 – 60 °C (maar niet noodzakelijk)
    • Krimp/vervorming: Minimaal
    • Oplosbaar: Nee
    • Voedselveiligheid: Niet voedselveilig

    MEER INFORMATIE

    TPE is in feite een brede klasse copolymeren (en polymeermengsels), maar de term wordt toch gebruikt voor veel commercieel verkrijgbare soorten filament voor 3D-printen. Deze zachte en ibele filamenten zijn bestand tegen fysieke belastingen die noch ABS noch PLA aankunnen. Aan de andere kant is het printen niet altijd eenvoudig, omdat het extruderen van TPE lastig kan zijn.

    Thermoplastisch polyurethaan (TPU) is een speciaal soort TPE en een populair filament voor 3D-printen. Vergeleken met algemeen TPE is TPU iets stijver, waardoor het eenvoudiger te printen is. Het is ook iets duurzamer en behoudt zijn ibiliteit beter in koude omstandigheden.

    Thermoplastisch copolyester (TPC) is een ander soort TPE, hoewel het minder vaak wordt gebruikt dan TPU. Net als TPE heeft TPC als belangrijkste voordeel een hogere weerstand tegen chemicaliën en uv-straling, evenals tegen hitte (tot 150 °C).

    WANNEER GEBRUIKT U TPE-, TPU- OF TPC-FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN?

    Gebruik TPE of TPU voor het maken van objecten die aan sterke slijtage worden blootgesteld. Als uw 3D-geprinte onderdeel buigt, uitrekt of wordt samengedrukt, moeten deze soorten filament de taak aankunnen. Voorbeelden van geprinte objecten zijn speelgoed, telefoonhoesjes of draagbare voorwerpen (zoals armbanden). TPC kan voor vergelijkbare toepassingen worden gebruikt, maar is bijzonder geschikt voor zwaardere omgevingen, zoals buiten, of overal waar het aan hoge temperaturen wordt blootgesteld, bijvoorbeeld in een auto.

    SAMENVATTING VAN FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN: TPE/TPU/TPC

    • Voordelen: Extreem ibel, ideaal voor onderdelen die buigen of worden samengedrukt
    • Nadelen: Moeilijk te printen, vereist een stabiele filamentbaan en een lage printsnelheid

    NYLON (PA)

    WAT IS NYLON?

    Nylon, ook bekend als polyamide (PA), is een populaire familie synthetische polymeren die in veel industriële toepassingen wordt gebruikt. Het is een materiaal dat vaak wordt toegepast bij 3D-printen met poederfusie. Als filament voor 3D-printen blinkt het uit in situaties waarin sterkte, ibiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.

    EIGENSCHAPPEN VAN FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN: NYLON

    • Sterkte: Zeer hoog
    • Flexibiliteit: Hoog
    • Duurzaamheid: Hoog
    • Gebruiksgemak: Gemiddeld
    • Printtemperatuur: 240 – 260 °C
    • Temperatuur van het printbed: 70 – 100 °C
    • Krimp/vervorming: Aanzienlijk
    • Oplosbaar: Nee
    • Voedselveiligheid: Raadpleeg de instructies van de fabrikant

    MEER INFORMATIE

    Een andere unieke eigenschap van dit filament voor 3D-printen is dat u het zowel vóór als na het printen kunt verven. Een nadeel hiervan is dat nylon, net als PETG, hygroscopisch is, wat betekent dat het vocht absorbeert. Bewaar het daarom op een koele en droge plaats om ervoor te zorgen dat het filament in optimale conditie blijft en de prints van hogere kwaliteit zijn.

    WANNEER GEBRUIKT U FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN: NYLON

    Dankzij de sterkte, ibiliteit en duurzaamheid van nylon kan dit type filament voor 3D-printen worden gebruikt voor het maken van gereedschappen, functionele prototypes of mechanische onderdelen (zoals scharnieren, gespen of tandwielen).

    SAMENVATTING VAN FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN: NYLON

    • Voordelen: Hoge sterkte, hoge ibiliteit, hoge duurzaamheid
    • Nadelen: Meestal duurder, gevoelig voor vocht, vereist een hoge temperatuur van het mondstuk en het printbed

    PC (POLYCARBONAAT)

    WAT IS PC?

    Polycarbonaat (PC) behoort niet alleen tot de sterkste 3D-printfilamenten in deze lijst, maar is ook extreem duurzaam en bestand tegen zowel fysieke schokken als hitte – het kan temperaturen tot 110 °C weerstaan. Het is van nature ook transparant, wat het gebruik ervan verklaart in commerciële producten zoals kogelwerend glas, duikmaskers en elektronische displays.

    EIGENSCHAPPEN VAN 3D-PRINTFILAMENT: PC

    • Sterkte: Zeer hoog
    • Flexibiliteit: Gemiddeld
    • Bestendigheid: Zeer hoog
    • Gebruiksgemak: Gemiddeld
    • Printtemperatuur: 270 – 310 °C
    • Bedtemperatuur: 90 – 110 °C
    • Krimp / vervorming: Aanzienlijk
    • Oplosbaarheid: Nee
    • Voedselveiligheid: Ongeschikt voor gebruik met voedingsmiddelen

    MEER INFORMATIE

    Hoewel PC in dezelfde situaties wordt gebruikt, mag het niet worden verward met acryl of plexiglas, die onder druk de neiging hebben uiteen te vallen of te barsten. In tegenstelling tot deze twee materialen is PC enigszins ibel (hoewel niet zo ibel als bijvoorbeeld nylon), waardoor het kan buigen totdat het uiteindelijk vervormt.

    PC 3D-printfilament is hygroscopisch en neemt water uit de lucht op. Bewaar het daarom op een koele en droge plaats voor een betere printkwaliteit.

    WANNEER PC 3D-PRINTFILAMENT GEBRUIKEN?

    Dankzij zijn fysische eigenschappen is PC het ideale 3D-printfilament voor onderdelen die hun sterkte, bestendigheid en vorm bij hoge temperaturen moeten behouden, zoals elektrische, mechanische of auto-onderdelen. U kunt ook gebruikmaken van de optische transparantie voor verlichtingsprojecten, schermen en andere toepassingen waarvoor transparantie vereist is.

    SAMENVATTING VAN 3D-PRINTFILAMENT: PC

    • Voordelen: Extreem sterk, bestand tegen hitte en fysieke impact
    • Nadelen: Gevoelig voor vocht, vereist een zeer hoge printtemperatuur

    EXOTISCHE EN ORIGINELE SOORTEN 3D-PRINTFILAMENT

    Na de terechte erkenning van de „Grote Zes”, de goden van het 3D-printen, zouden ze nu tevreden moeten zijn. Het is tijd om over te gaan naar iets wat wat leuker is!

    Hierboven richtten we ons voornamelijk op fysische eigenschappen zoals sterkte, ibiliteit en bestendigheid; andere soorten 3D-filament zijn populair vanwege hun oppervlakteafwerking, samenstelling en andere bijzondere eigenschappen.

    Dankzij het exotische karakter van deze filamenten zijn ze bijzonder populair bij recreatief 3D-printen. Met andere woorden: dit is de leuke categorie!

    MET HOUT GEVULDE FILAMENTEN

    WAT IS MET HOUT GEVULD FILAMENT?

    Wilt u objecten printen die eruitzien en aanvoelen als hout? Dat kan! Natuurlijk is het geen echt hout – dat zou geen erg goed materiaal voor 3D-printen zijn. Hout-3D-printfilament is meestal PLA verrijkt met houtvezels.

    MEER INFORMATIE

    Tegenwoordig zijn er veel soorten 3D-printfilament met hout en PLA als bestanddeel verkrijgbaar. Hieronder vallen gewone houtsoorten zoals den, berk, ceder, ebbenhout en wilg, maar het aanbod omvat ook minder gebruikelijke soorten zoals bamboe, kers, kokos, kurk en olijf.

    Net als bij andere soorten 3D-printfilament bestaat er ook bij hout een compromis. In dit geval gaan de esthetische en tactiele uitstraling hand in hand met minder ibiliteit en sterkte.

    Let goed op de temperatuur waarop u hout print, want te veel warmte kan leiden tot een bijna verbrand of gekaramelliseerd uiterlijk. Anderzijds kunt u het basisuiterlijk van uw houten creaties aanzienlijk verbeteren met een beetje nabewerking! Filament met hout als bestanddeel kan ook de slijtage van het mondstuk van uw 3D-printer versnellen, omdat de houtvezels waaruit het bestaat schurend zijn en zachtere materialen zoals messing aantasten.

    WANNEER HOUTGEVULD 3D-PRINTFILAMENT GEBRUIKEN?

    Hout is populair voor voorwerpen die meer worden gewaardeerd om hun natuurlijke uitstraling dan om hun functionele eigenschappen. Overweeg houtgevuld 3D-printfilament bij het printen van objecten die op een bureau, tafel of plank worden tentoongesteld. Voorbeelden zijn kommen, beeldjes en prijzen. Een echt creatieve toepassing van hout als 3D-printfilament is het maken van schaalmodellen, zoals die in de architectuur worden gebruikt.

    SAMENVATTING VAN HOUTGEVULD 3D-PRINTFILAMENT

    • Voordelen: Visueel aantrekkelijk, ideaal voor esthetische doeleinden
    • Nadelen: Beperkte mechanische eigenschappen, slijtage van het printermondstuk

    METAALGEVULDE

    WAT IS METAALGEVULD FILAMENT?

    Misschien zoekt u een ander soort uitstraling voor uw prints – iets wat wat massiever en glanzender is. Daarvoor kunt u metaal gebruiken. Net als houtgevuld 3D-printfilament is metaalgevuld filament niet volledig van metaal gemaakt. Het is in feite een mengsel van metaalpoeder en PLA of ABS. Dat betekent echter niet dat de resultaten er niet als metaal uitzien en aanvoelen.

    Zelfs het gewicht lijkt op dat van metaal, omdat mengsels doorgaans meerdere malen dichter zijn dan puur PLA of ABS.

    MEER INFORMATIE

    Brons, messing, koper, aluminium en roestvrij staal zijn slechts enkele van de commercieel verkrijgbare soorten metaalfilament voor 3D-printen. Als u een specifieke uitstraling wilt, kunt u uw metalen prints na het printen gerust polijsten, patineren of laten oxideren – een beetje nabewerking kan een groot verschil maken.

    Houd er rekening mee dat u bij het printen met metaal het mondstuk vaker moet vervangen. Net als vezelhoudende filamenten zijn metaaldeeltjes enigszins schurend en leiden ze tot extra slijtage van het mondstuk. Deze slijtage treedt vooral snel op bij contact met relatief zachte materialen zoals messing.

    De meest voorkomende mengsels van 3D-printfilament bevatten doorgaans ongeveer 50% metaalpoeder en 50% PLA of ABS, maar er bestaan ook mengsels met tot 85% metaal.

    WANNEER METAALFILAMENT GEBRUIKEN?

    Metaalfilamenten kunnen zowel voor esthetische als functionele doeleinden worden gebruikt. Beeldjes, modellen, speelgoed en fiches kunnen er bijvoorbeeld geweldig uitzien wanneer ze met metaal worden geprint. Als ze geen al te grote belasting hoeven te doorstaan, kunnen metaalfilamenten voor 3D-printen ook worden gebruikt voor praktische onderdelen zoals gereedschappen, roosters of afwerkingscomponenten.

    SAMENVATTING VAN METAALFILAMENTEN

    • Voordelen: Zorgt voor een metalen uitstraling, ideaal voor zowel esthetische als functionele modellen
    • Nadelen: Moeilijk te printen, zeer schurend voor messing mondstukken

    FILAMENTEN MILIEUVRIENDELIJK

    WAT IS MILIEUVRIENDELIJK FILAMENT?

    Milieuvriendelijke filamenten voor 3D-printers vormen een unieke categorie, omdat hun belangrijkste kenmerk niet in hun fysische eigenschappen ligt. Zoals de meeste liefhebbers kunnen beamen, zijn mislukte prints en materiaalafval onvermijdelijke aspecten van 3D-printen. Dat betekent dat er veel plastic moet worden weggegooid.

    Hoewel het meeste PLA industrieel biologisch afbreekbaar is, wordt het doorgaans niet geaccepteerd door composteer- of recyclingprogramma's, waardoor er meer plastic op stortplaatsen belandt. Filamenten die als „milieuvriendelijk” worden beschouwd (hoewel het verstandig is dit als een relatieve maatstaf te zien), proberen via verschillende benaderingen de impact van plastic afval op onze planeet te beperken.

    MEER INFORMATIE

    Er zijn in principe twee methoden die fabrikanten van 3D-printerfilament gebruiken om materialen milieuvriendelijker te maken: materiaalwinning en verpakking.

    Materiaalwinning kent twee subcategorieën. De meest voorkomende is gerecycled materiaal, waarbij filament wordt gemaakt door schoon productieafval te recyclen. De tweede methode is het gebruik van problematische materialen, zoals natuurlijk afval of soms zelfs hinderlijke materialen zoals algen, ter vervanging van typische grondstoffen.

    De tweede methode is gemakkelijk te begrijpen. Fabrikanten maken hun producten iets minder schadelijk door biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen zoals karton te gebruiken, of door de milieu-impact van de productie te compenseren. Zo beweert Polymaker’s PolyTerra dat het voor elke gekochte rol een boom plant om de CO2-voetafdruk te compenseren.

    WANNEER MOETEN WE MILIEUVRIENDELIJK FILAMENT GEBRUIKEN?

    Hoewel de belangrijkste reden voor hun bestaan het verminderen van de milieubelasting van 3D-printmaterialen is, bereiken filamenten die als milieuvriendelijk worden beschouwd vaak een hoge kwaliteit en maken ze nog steeds onderdelen met gewenste materiaaleigenschappen. Bovendien is er geen beperking aan het type materiaal dat milieuvriendelijk kan zijn – uw mogelijkheden variëren dus net zo sterk als bij filamenten in het algemeen. Houd er rekening mee dat gerecyclede materialen doorgaans grotere diameterstoleranties hebben.

    SAMENVATTING VAN MILIEUVRIENDELIJK 3D-PRINTFILAMENT

    • Voordelen: Lagere milieubelasting
    • Nadelen: Grotere productietolerantie

    GELEIDENDE FILAMENTEN

    WAT IS GELEIDEND FILAMENT?

    Met zoveel sterke, ibele en bestendige soorten 3D-printfilament die beschikbaar zijn, lijkt het alsof constructie- en mechanische projecten overal om ons heen zijn. Hier komt geleidend 3D-printfilament om de hoek kijken – filament dat elektrische stroom geleidt.

    MEER INFORMATIE

    Door geleidende koolstofdeeltjes aan PLA of ABS toe te voegen, kunt u eenvoudig hobbyprojecten realiseren door laagspannings-elektronische circuits te printen. Gebruik gewoon geleidend 3D-printfilament samen met gewoon PLA of ABS in een machine met dubbele extrusie.

    WANNEER GELEIDEND 3D-PRINTFILAMENT GEBRUIKEN?

    Hoewel dit type filament alleen laagspanningscircuits ondersteunt, zijn de mogelijkheden voor uw eigen elektronische projecten eindeloos. Als u wilt experimenteren, probeer dan een printplaat te combineren met leds, sensoren of zelfs een Raspberry Pi. Als u iets concreters zoekt, zijn gamecontrollers, digitale toetsenborden en trackpads populaire ideeën.

    SAMENVATTING VAN GELEIDEND 3D-PRINTFILAMENT

    • Voordelen: Ideaal voor elektronische projecten
    • Nadelen: Beperkte keuze

    FILAMENTEN DIE GLOWEN IN HET DONKER

    WAT IS GLOW-IN-THE-DARK 3D-PRINTFILAMENT?

    Het is 3D-printfilament dat oplicht in het donker – de naam zegt het eigenlijk al. Laat uw print een tijdje in het licht liggen, doe vervolgens het licht uit en bewonder de groene gloed die uit het filament komt.

    Natuurlijk hoeft de kleur niet groen te zijn. Andere kleuren glow-in-the-dark-filament zijn blauw, rood, roze, geel en oranje. Groen is echter meestal het populairst en zorgt voor die klassieke griezelige gloed.

    MEER INFORMATIE

    Hoe werkt het dan? Alles draait om fosforescerende materialen die met een PLA- of ABS-basis worden gemengd. Dankzij deze toegevoegde materialen kan glow-in-the-dark 3D-printfilament fotonen absorberen en later weer afgeven: elementaire lichtdeeltjes. Daarom beginnen uw prints pas te gloeien nadat ze aan licht zijn blootgesteld – ze moeten eerst energie opslaan voordat ze die kunnen vrijgeven. Glow-in-the-dark-filamenten zijn doorgaans te ruw voor gewone messing mondstukken, dus als u er vaak mee print, kan uw mondstuk na verloop van tijd slijten.

    Overweeg voor de beste resultaten te printen met dikke wanden en een minimale vulling. Hoe dikker uw wanden, hoe sterker de gloed!

    WANNEER MOETEN WE GLOW-IN-THE-DARK-FILAMENT GEBRUIKEN?

    Als u aan een griezelige groene gloed denkt, hoeft het gebruik van glow-in-the-dark-filament voor Halloweenprojecten zoals lantaarns of raamdecoraties nauwelijks te worden uitgelegd. Andere voorbeelden waarbij deze filamenten echt schitteren, zijn sieraden, speelgoed en beeldjes.

    SAMENVATTING VAN GLOW-IN-THE-DARK 3D-PRINTFILAMENT

    • Voordelen: Visueel opvallend (licht op in het donker!)
    • Nadelen: Beperkte mechanische eigenschappen, ruw voor messing mondstukken

    MAGNETISCHE FILAMENTEN

    WAT IS MAGNETISCH FILAMENT?

    Hebben metalen en geleidende prints u niet enthousiast gemaakt? Wat dacht u dan van magnetische prints? Dit exotische 3D-printfilament, gebaseerd op PLA of ABS met toegevoegd ijzerpoeder, heeft een ruw, zilverachtig oppervlak en hecht zich natuurlijk aan magneten!

    MEER INFORMATIE

    Belangrijk om te weten: hoewel het magnetisch filament wordt genoemd, is het in werkelijkheid „ferromagnetisch”. Dat betekent dat het door magnetische velden wordt aangetrokken, maar zelf geen magnetisch veld creëert. Met andere woorden: de objecten die u print, kunnen door magneten worden aangetrokken, maar zijn zelf geen magneten.

    WANNEER MAGNETISCH FILAMENT GEBRUIKEN?

    Gebruik dit type 3D-printfilament wanneer u wilt dat uw prints zich aan iets magnetisch hechten. Decoraties (vooral koelkastmagneten) zijn het duidelijkste voorbeeld, maar waarom zou u niet wat magnetisme in speelgoed of gereedschap integreren?

    SAMENVATTING VAN MAGNETISCH FILAMENT

    • Voordelen: Wordt door magneten aangetrokken, visueel aantrekkelijk
    • Nadelen: Duurder

    FILAMENTEN DIE VAN KLEUR VERANDEREN

    WAT IS KLEURVERANDEREND FILAMENT?

    Herinnert u zich die T-shirts uit de jaren 80 die van kleur veranderden afhankelijk van de lichaamstemperatuur? Of misschien die stemmingsringen? Dit is hetzelfde idee: kleurveranderende filamenten veranderen ook van kleur door temperatuurveranderingen.

    MEER INFORMATIE

    Filamenten in deze categorie veranderen doorgaans tussen twee kleuren, bijvoorbeeld van paars naar roze, van blauw naar groen of van geel naar groen.

    Net als bij andere exotische soorten 3D-printfilament bestaan er kleurveranderende filamenten op basis van zowel PLA als ABS.

    WANNEER KLEURVERANDEREND FILAMENT GEBRUIKEN?

    Zonder bijzondere fysieke, tactiele of functionele eigenschappen is dit type filament uitsluitend bedoeld voor esthetische doeleinden. Gebruik het wanneer u normaal PLA of ABS zou gebruiken, maar een extra visuele sprankeling wilt toevoegen. Goede projecten zijn onder meer telefoonhoesjes, kleding, speelgoed en containers.

    SAMENVATTING VAN KLEURVERANDEREND FILAMENT

    • Voordelen: Esthetisch aantrekkelijk, kan worden gebruikt om warmte en andere levensomstandigheden te detecteren
    • Nadelen: Beperkte mechanische eigenschappen

    DICHROMATISCHE FILAMENTEN

    WAT IS DICHROMATISCH FILAMENT?

    Dichromatisch 3D-printfilament, ook wel filament met „twee kleuren“ genoemd, heeft over de volledige lengte van de materiaalvezel twee kleuren, waardoor het op elk punt meerkleurig is. Dit creëert een interessant printresultaat dat vanuit verschillende perspectieven schijnbaar van kleur verandert.

    MEER INFORMATIE

    Dichromatisch filament is meestal gemaakt van PLA en bestaat over de volledige lengte van de kunststofvezel uit slechts twee kleuren, wat zorgt voor een consistente kleurvariatie tijdens het extruderen van het onderdeel.

    Het effect dat door dichromatisch filament wordt veroorzaakt, is eenvoudigweg niet mogelijk met standaard filament. Om een vergelijkbaar effect te bereiken als de oriëntatieafhankelijke verschillen die dichromatisch filament biedt, zou een complex ontwerp nodig zijn en zouden filamenten bijvoorbeeld met behulp van een MMU-apparaat moeten worden gewisseld. In tegenstelling daarmee past dichromatisch filament het effect gemakkelijk toe op elk model.

    WANNEER MOET IK DICHROMATISCH FILAMENT GEBRUIKEN?

    Net als andere kleurvarianten van basismaterialen is dichromatisch filament uitsluitend bedoeld voor esthetische doeleinden. Er zijn geen andere speciale eigenschappen die niet beschikbaar zouden zijn in standaardvarianten van het basismateriaal. Probeer modellen voor presentatie te printen, vooral als ze vanuit verschillende kijkhoeken zichtbaar zijn.

    SAMENVATTING VAN DICHROMATISCH FILAMENT

    • Voordelen: Esthetisch aantrekkelijk, uniek effect afhankelijk van de kijkhoek
    • Nadelen: Beperkte mechanische eigenschappen

    KLEI/KERAMIEK

    WAT IS KLEI-/KERAMIEKFILAMENT?

    Zoals dit artikel aantoont, domineert kunststof vaak in 3D-printing als belangrijkste printmateriaal. We hebben al enkele andere niet-kunststofopties onderzocht en hier is er nog één: klei. Met de kenmerkende eigenschappen van klei bevat kleifilament voor 3D-printing meestal een mengsel van klei en polymeer.

    MEER INFORMATIE

    Er zijn niet veel bedrijven die filamenten van steen/niet-aardse materialen aanbieden. Klei (vaak aangeduid als keramiek) heeft mogelijk de duidelijkste toepassing – imitatie van keramiek – en in sommige gevallen de sterkste eigenschap – hittebestendigheid.

    Een gemeenschappelijk kenmerk van deze filamenten is broosheid – ermee moet tijdens het printen en hanteren voorzichtig worden omgegaan.

    LAYCeramic van Lay Filament is een uitstekend voorbeeld van keramisch filament dat vrijwel authentieke resultaten oplevert. Na het printen kan het in een oven worden gebakken. Het polymeer dat de keramische deeltjes binnenin bindt, wordt verwijderd, waardoor een licht gekrompen maar verstevigd eindproduct overblijft dat kan worden verbeterd met keramisch glazuur en andere nabewerkingen. Zonder de polymeercomponent bereikt het uiteindelijke onderdeel een hittebestendigheid die vergelijkbaar is met keramiek, wat het onderscheidt van andere 3D-printbare materialen.

    WANNEER KLEI-/KERAMIEKFILAMENT GEBRUIKEN VOOR 3D-PRINTING?

    Wanneer u op zoek bent naar een handgemaakte keramieklook in combinatie met de onmogelijk nauwkeurige reproduceerbaarheid die 3D-printing biedt. Of gebruik speciale merken zoals LAYceramic om na het bakken een hittebestendigheid te bereiken die de gewone filamenten ver overtreft.

    SAMENVATTING VAN KLEI-/KERAMIEKFILAMENT VOOR 3D-PRINTING

    • Voordelen: Biedt kleiachtige eigenschappen, waaronder hittebestendigheid, kan in een oven worden gebakken
    • Nadelen: Producten krimpen na het bakken, filament is extreem duur

    PROFESSIONELE SOORTEN 3D-PRINTFILAMENT

    Aan de volgende soorten 3D-printmateriaal hebben we om de volgende redenen het label „professioneel“ toegekend:

    • Ten eerste worden de overgebleven soorten 3D-printmateriaal, in vergelijking met de eerder besproken soorten, minder vaak gebruikt bij desktop-3D-printing. Ze zijn populairder onder extreme enthousiastelingen en worden vaak toegepast in industriële en commerciële scenario's.
    • Ten tweede bieden veel van de volgende filamenten meer dan alleen een printmateriaal, zoals structurele ondersteuning of het reinigen van de extruder.

    Dit betekent niet dat ze ontoegankelijk zijn voor algemeen gebruik. De meeste worden op dezelfde manier geprint als de hierboven genoemde filamenten, hoewel er meer aandacht moet worden besteed aan de printinstellingen of speciale vereisten die op een standaard desktop-3D-printer kunnen worden aangepast (bijvoorbeeld een hogere temperatuur van de printkop).

    KOOLSTOFVEZEL

    WAT IS KOOLSTOFVEZEL?

    Wanneer 3D-printfilament zoals PLA, ABS, maar meestal nylon, wordt versterkt met koolstofvezels, ontstaat een extreem stijf en sterk materiaal met een relatief laag gewicht. Deze materialen blinken uit in structurele toepassingen die bestand moeten zijn tegen een breed scala aan eindgebruikstoepassingen.

    MEER INFORMATIE

    Het antwoord is verhoogde slijtage van de nozzle van uw printer, vooral als deze van een zacht metaal zoals messing is gemaakt. Zelfs een kleine hoeveelheid van dit exotische 3D-printfilament, ongeveer 500 gram, zal de diameter van een messing nozzle aanzienlijk vergroten. Als u de nozzle niet vaak wilt vervangen, kunt u daarom beter een nozzle gebruiken die van een harder materiaal is gemaakt (of ermee is gecoat).

    WANNEER KOOLSTOFVEZEL GEBRUIKEN?

    Dankzij de structurele sterkte en lage dichtheid is koolstofvezel een uitstekende keuze voor mechanische onderdelen. Wilt u een onderdeel in uw modelauto of -vliegtuig vervangen? Probeer dan dit 3D-printfilament.

    SAMENVATTING VAN KOOLSTOFVEZEL

    • Voordelen: Sterk en licht materiaal, ideaal voor functionele toepassingen
    • Nadelen: Veroorzaakt slijtage van de nozzle van de 3D-printer

    GLASVEZEL

    WAT IS GLASVEZEL?

    Glasvezelfilamenten bevatten meestal nylon dat is versterkt met korte glasvezels, net als de koolstofvezelfilamenten die we hierboven hebben beschreven. Met glasvezel versterkte materialen hebben doorgaans een hoge slagvastheid en temperatuurbestendigheid, evenals een treksterkte waardoor ze grote hoeveelheden energie kunnen weerstaan en hun vorm en structurele integriteit behouden.

    MEER INFORMATIE

    Omdat het basistermoplast van glasvezelhoudend materiaal nylon is, vereist het (zoals u waarschijnlijk zou verwachten) vergelijkbare temperaturen als dit materiaal. Dit kan per merk verschillen, maar meestal moet het hotend een temperatuur van 250 °C of hoger bereiken. Het gebruik van een slijtvaste nozzle van roestvrij staal wordt aanbevolen. Filament dat glasvezels bevat, moet op een droge plaats worden bewaard en vóór gebruik worden gedroogd voor de beste resultaten (de eigenschappen voor hantering en printen worden doorgaans opnieuw bepaald door het basistermoplast).

    WANNEER FILAMENT MET GLASVEZEL GEBRUIKEN?

    Dit duurzame vezelmateriaal is geschikt voor veel mechanische componenten die een hoge stijfheid en sterkte vereisen. Hittebestendigheid en krasbestendigheid zijn ook belangrijke overwegingen bij het gebruik van glasvezelfilament.

    SAMENVATTING VAN GLASVEZELFILAMENT

    • Voordelen: Stijver en duurzaam materiaal, ideaal voor mechanische toepassingen
    • Nadelen: Veroorzaakt slijtage van de printnozzle, problemen met laaghechting

    METAALFILAMENT

    WAT IS METAALFILAMENT?

    Professioneel metaalfilament bestaat uit een hoog aandeel metaalpoeder en bindmiddelen, wat leidt tot een 3D-printbaar filament dat kan worden gesinterd tot volledig dichte metalen onderdelen. Nadat het is geprint, worden ontbindings- en sinterprocessen toegepast om het bindmiddel te verwijderen en het uiteindelijke volledig metalen onderdeel te creëren. Dit is industrieel kwaliteitsmateriaal dat naar desktopprinters is overgebracht. Momenteel zijn er enkele metalen 3D-printfilamenten beschikbaar, waaronder roestvrij staal 316L, gereedschapsstaal, Inconel, koper en aluminium.

    Deze filamenten kunnen op de meeste FDM-3D-printers worden geprint, mits ze zijn uitgerust met een nozzle met grote capaciteit die slijtvast is. Een verwarmde kamer en een verwarmd printbed met hoge temperatuur zijn voordelig.

    MEER INFORMATIE
    Na het printen bevindt het object zich in de zogenaamde „groene toestand“. Om het zonder gebreken te kunnen sinteren, wordt de polymeermatrix vervolgens verwijderd tijdens het ontbindingsproces, waardoor een „bruin“ onderdeel ontstaat. In deze toestand heeft het object over het gehele oppervlak open poreuze kanalen. Onderdelen die niet geschikt zijn voor dit proces kunnen vervormen of zelfs onder hun eigen gewicht instorten.
    In de derde en laatste stap wordt het bruine lichaam gesinterd en omgezet in een metalen object. Er treedt niet-isotrope krimp van het materiaal op, waarmee al bij het ontwerp of de voorbereiding van het object voor het printen rekening moet worden gehouden. Afhankelijk van het materiaal varieert het percentage van 5–20% (raadpleeg het gegevensblad van het filament voor specifieke gegevens).

    WANNEER METAALFILAMENT GEBRUIKEN?

    Dankzij hun hoge sterkte en corrosiebestendigheid zijn metaalfilamenten ideaal voor het vervaardigen van onderdelen zoals houders, bevestigingsmiddelen, gereedschappen en functionele en eindonderdelen.

    SAMENVATTING VAN METAALFILAMENT

    • Voordelen: Uniek type composietfilament dat bij correct gebruik sterke, duurzame metalen onderdelen oplevert die bestand zijn tegen chemicaliën.
    • Nadelen: Complex proces dat veel meer aandacht voor details en ontwerp vereist dan standaard printen op desktopprinters.

    HIPS (High Impact Polystyrene))

    WAT IS HIPS-FIILAMENT?

    HIPS (High Impact Polystyrene) is een veelgebruikt copolymeer in de commerciële wereld dat de hardheid van polystyreen combineert met de elasticiteit van rubber. Het wordt vaak aangetroffen in beschermende verpakkingen en containers, zoals cd-doosjes.

    In de wereld van 3D-printing speelt HIPS doorgaans een andere rol. 3D-printers kunnen niet in de lucht printen – en daar komen ondersteuningsstructuren van pas. Overhangen vereisen een vorm van ondersteuning en juist daarin blinkt HIPS uit. In combinatie met ABS in een printer met dubbele extruder dient HIPS als uitstekend ondersteuningsmateriaal.

    MEER INFORMATIE

    Voor printen met een dubbele extruder met HIPS stelt u de ondersteuning eenvoudig in op maximaal en vult u alle openingen in uw ontwerp met HIPS 3D-printfilament. Door de voltooide print in limoneen onder te dompelen, lost HIPS op en blijft uw eindproduct over.

    Helaas beperkt het gebruik van HIPS als ondersteuningsmateriaal u tot het printen van uw eigenlijke onderdeel in ABS. Limoneen beschadigt andere materialen van 3D-printfilamenten. HIPS en ABS printen echter in elk geval goed samen, omdat ze vergelijkbare sterkte en stijfheid hebben en vergelijkbare printtemperaturen vereisen.

    Hoewel HIPS voornamelijk als ondersteuningsmateriaal wordt gebruikt, is het op zichzelf ook een degelijk 3D-printfilament. Het is sterker dan PLA en ABS, trekt minder krom dan ABS en kan gemakkelijk worden gelijmd, geschuurd en geverfd.

    WANNEER HIPS-FILAMENT GEBRUIKEN?

    Omdat HIPS 3D-printfilament veel eigenschappen met ABS deelt, is het een goede algemene oplossing voor onderdelen die bestand moeten zijn tegen slijtage, of voor projecten die een materiaal vereisen dat gemakkelijk kan worden afgewerkt om het gewenste uiterlijk te bereiken.

    SAMENVATTING VAN HIPS 3D-PRINTFILAMENT

    • Voordelen: Kan worden gebruikt als ondersteuningsmateriaal en als sterk 3D-printfilament
    • Nadelen: Vereist nabewerking om de ondersteuning te verwijderen, uitsluitend compatibel met ABS

    PVA (POLYVINYLALCOHOL)

    WAT IS PVA?

    Polyvinylalcohol (PVA) is oplosbaar in water, en daar maken commerciële toepassingen precies gebruik van. Populaire toepassingen zijn verpakkingen voor “tabletten” vaatwasmiddel of zakjes vol aas voor het vissen. (Gooi het zakje in het water en kijk hoe het oplost en het aas vrijgeeft.)

    MEER INFORMATIE

    Ditzelfde principe geldt ook bij 3D-printing, waardoor PVA een uitstekend ondersteuningsmateriaal is wanneer het wordt gecombineerd met ander 3D-printfilament in een 3D-printer met dubbele extruder. Het voordeel van PVA boven HIPS is dat het meer materialen kan ondersteunen dan alleen ABS.

    Het resultaat is een 3D-printfilament dat iets moeilijker te hanteren is. U moet ook voorzichtig zijn met de opslag, omdat vocht in de lucht het filament vóór het printen kan beschadigen. Droogboxen en zakjes met silicagel zijn noodzakelijk als u een PVA-spoel langdurig bruikbaar wilt houden.

    WANNEER MOETEN WE PVA-FILAMENT GEBRUIKEN?

    PVA-filament is een uitstekende keuze als ondersteuningsmateriaal voor complexe prints met overhangen.

    SAMENVATTING VAN PVA 3D-PRINTFILAMENT

    • Voordelen: Uitstekend ondersteuningsmateriaal
    • Nadelen: Moeilijk te hanteren, vochtgevoelig

    HOGESNELHEIDS-/ONTWERPFILAMENT

    WAT IS HOGESNELHEIDS-/ONTWERPFILAMENT?

    Filament voor snel printen, ook wel „ontwerpfilament“ genoemd, is een materiaal – meestal PLA – dat zo is samengesteld dat het een veel hogere doorstroomsnelheid heeft voordat onderextrusie optreedt. Zoals u zou verwachten, helpt dit u prints sneller te voltooien, waardoor ontwerpfilament ideaal is voor prototyping of het snel printen van grote modellen.

    MEER INFORMATIE

    Filament voor ontwerpen is doorgaans gericht op printsnelheden van ongeveer 200 mm/s voordat onderextrusie optreedt. Dat is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de gebruikelijke printsnelheden van 60 – 80 mm/s. Verhoog deze waarde voorlopig echter niet te veel – controleer eerst of uw 3D-printer bij deze snelheden kan printen zonder overmatige trillingen.

    Hoe hoger de snelheid van uw 3D-printer, hoe groter de kans op trillingen. Compacte desktop-3D-printers hebben mogelijk onvoldoende ondersteuning om trillingen bij deze hoge snelheden te beperken en hoogwaardige resultaten te behalen. Maar als uw systeem iets steviger is, zou dat geen probleem moeten zijn. Als esthetiek niet belangrijk is voor uw print (en dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn als u zo snel print), probeer dan ook met dikkere lagen te printen; dit versnelt uw print nog meer en kan helpen om door trillingen veroorzaakte defecten te verbergen.

    Om de hogere volumestroom aan te kunnen, heeft ontwerpfilament voor 3D-printen een aanzienlijk lagere elasticiteitsmodulus dan het basismateriaal. Bij High-Speed PLA van Treed Filament bedraagt deze bijvoorbeeld slechts 65,5 MPa, terwijl typisch PLA een waarde van meer dan 2 000 MPa bereikt. Let dus goed op of het aan de mechanische vereisten voldoet – als die van toepassing zijn.

    WANNEER MOETEN WE FILAMENT MET HOGE SNELHEID/ONTWERPFILAMENT GEBRUIKEN?

    Filament voor hoge snelheden moet u gebruiken wanneer u een print snel wilt of moet voltooien. Het is geweldig voor rapid prototyping, waarmee u snel voorbeelden aan de echte wereld kunt leveren, of voor grote modellen wanneer u geen dagen hebt om de printer zijn werk op gemiddelde snelheid te laten doen – denk bijvoorbeeld aan architecturale visualisaties. Omdat ontwerpfilament aanzienlijk zwakkere mechanische eigenschappen heeft en printen op hoge snelheden te veel trillingen kan veroorzaken voor een mooi resultaat, kunt u dit materiaal het beste gebruiken voor prints van conceptontwerpen, passende onderdelen en demonstraties. Niet voor iets dat regelmatig gebruikt wordt.

    SAMENVATTING

    • Voordelen: Helpt prints sneller te voltooien
    • Nadelen: Aanzienlijk lagere elasticiteitsmodulus dan standaardmaterialen, snelheden kunnen voor veel printers te hoog zijn

    REINIGINGSFILAMENT

    WAT IS REINIGINGSFILAMENT?

    In tegenstelling tot de andere filamenten op deze lijst wordt reinigingsfilament niet gebruikt om objecten te printen, maar om de extruders van 3D-printers te reinigen. Het doel ervan is al het materiaal in de hete nozzle te verwijderen dat na eerdere prints kan zijn achtergebleven. Hoewel dit een goede algemene praktijk is, is het gebruik van reinigingsfilament vooral nuttig bij het wisselen tussen materialen met verschillende printtemperaturen of kleuren.

    MEER INFORMATIE

    De algemene procedure houdt in dat u reinigingsfilament handmatig in de verwarmde printkop voert om het oude materiaal eruit te duwen, waarna u het hete gedeelte iets laat afkoelen en het filament er weer uittrekt. Raadpleeg voor gedetailleerdere instructies de informatie van de fabrikant van het specifieke filament dat u gebruikt.

    Een paar andere zaken die het vermelden waard zijn:

    • De printtemperatuur hangt af van de soorten filament die u eerder hebt gebruikt, evenals van het filament dat u nu wilt gebruiken. (Reinigingsfilament voor 3D-printen is stabiel tussen 150 en 280 °C.)
    • Over het algemeen is het niet nodig om meer dan 10 cm filament tegelijk te gebruiken.
    • Er bestaan ook andere reinigingsmethoden, waaronder de populaire techniek die „cold pull“ wordt genoemd. Deze lijkt op de hierboven beschreven procedure en vereist geen reinigingsfilament voor 3D-printen.

    WANNEER MOETEN WE REINIGINGSFILAMENT GEBRUIKEN?

    U moet het gebruik van reinigingsfilament overwegen tussen prints met twee materialen met verschillende temperatuurvereisten of kleuren. Over het algemeen is het belangrijk om uw hot-endkop af en toe wat onderhoud te geven.

    SAMENVATTING VAN REINIGINGSFILAMENT

    • Voordelen: Reinigt de nozzle bij het wisselen tussen verschillende filamenten
    • Nadelen: Voegt tijd toe aan het printproces, beperkte bruikbaarheid

    WAXFILAMENT

    WAT IS WAX-/GIETFILAMENT?

    Wilt u iets van echt messing, tin of een ander metaal printen? Dat kan! Min of meer… In werkelijkheid print u een mal met waxfilament. Maar na enkele extra stappen kan uw ontwerp daadwerkelijk veranderen in glanzend metaal.

    MEER INFORMATIE

    Het proces wordt „verlorenwasgieten“ of „investeringsgieten“ genoemd en werkt min of meer als volgt:

    1. Maak een positief wasmodel – een wasreproductie van hoe het uiteindelijke metalen product eruit moet zien.
    2. Dompel het model onder in gips en laat het drogen.
    3. Plaats het was-gipsobject in een oven. Bij een voldoende hoge temperatuur smelt de wax, waardoor er in het gips een negatieve ruimte achterblijft waarin het metalen product kan worden gegoten. Waxfilament maakt de eerste stap eenvoudiger, omdat u de mal normaal gesproken uit een blok wax zou moeten snijden.

    Op het gebied van waxfilamenten domineert MOLDLAY van Kai Parthy CC Products. Houd er bij het gebruik van dit of een vergelijkbaar wasachtig materiaal rekening mee dat ze veel zachter zijn dan de meeste soorten 3D-printfilament. Andere voorzorgsmaatregelen kunnen het aanpassen van uw extruder en het bedekken van het printbed met lijm omvatten.

    WANNEER WAXFILAMENT GEBRUIKEN?

    Als u metalen onderdelen giet, kunnen wasachtige filamenten zoals MOLDLAY u meer ibiliteit bieden doordat u complexe en ingewikkelde ontwerpen rechtstreeks kunt printen die in de workflow van het wasgieten passen.

    SAMENVATTING VAN WAXFILAMENT

    • Voordelen: Maak mallen met uw 3D-printer
    • Nadelen: Vereist aanpassingen aan extruder en printbed, beperkte toepassingen

    ASA

    WAT IS ASA-FILAMENT?

    ABS is zeker geweldig, maar heeft ook zijn tekortkomingen. Als filament bevat het doorgaans additieven die ervoor zorgen dat het überhaupt printbaar is. Vergeleken met het gebruik ervan bij kunststofspuitgieten is het niet helemaal hetzelfde, en daarom ontbreken alternatieven voor 3D-printen die op ABS lijken niet. Een van deze alternatieven is acrylonitril-styreen-acrylaat (ASA), dat oorspronkelijk werd ontwikkeld als weerbestendig materiaal. Het wordt veel gebruikt in de auto-industrie.

    MEER INFORMATIE

    Naast het feit dat ASA-filament sterk, stijf en relatief eenvoudig te printen is, is het ook extreem bestand tegen chemische blootstelling en hitte. Behalve onder extreme omstandigheden veranderen vorm en kleur doorgaans niet. Prints van ABS hebben bijvoorbeeld de neiging te degraderen en geel te worden wanneer ze buiten worden gelaten. Dat geldt niet voor ASA.

    Een ander klein voordeel van ASA in plaats van ABS is minder vervorming tijdens het printen. Wees echter voorzichtig met de instelling van de ventilatorkoeling; ASA barst gemakkelijk (scheurt bij de lagen) als uw printkoeling te sterk is.

    WANNEER ASA-FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN GEBRUIKEN?

    Van vogelhuisjes tot zelfgemaakte tuinkabouters en vervangende afdekplaatjes voor stopcontacten: dit is het beste printfilament.

    SAMENVATTING VAN ASA-FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN

    • Voordelen: Geweldig voor functionele toepassingen, vooral voor auto-onderdelen
    • Nadelen: Gevoelig voor barsten tijdens het printproces

    POLYPROPYLEEN (PP)

    WAT IS PP?

    Polypropyleen (PP) is hard, ibel, licht, chemisch bestendig en voedselveilig, wat de brede reeks toepassingen kan verklaren, waaronder technische kunststoffen, voedselverpakkingen, textiel en bankbiljetten.

    MEER INFORMATIE

    Helaas staat PP erom bekend dat het moeilijk te printen is; sterke kromtrekking en onvoldoende laaghechting komen vaak voor. Zonder deze problemen zou PP dankzij zijn sterke mechanische en chemische eigenschappen kunnen wedijveren met PLA en ABS als de populairste soorten 3D-printfilament.

    Interessant is dat, omdat veel huishoudelijke voorwerpen van PP zijn gemaakt, het daadwerkelijk mogelijk is om oude voorwerpen te recyclen en ze om te zetten in nieuw filament.

    WANNEER PP-FILAMENT VOOR 3D-PRINTEN GEBRUIKEN?

    Als u de kromtrekking van PP aankunt, is PP geschikt voor de meeste prints die een duurzaam en licht materiaal vereisen. Het is echter belangrijk op te merken dat, hoewel het materiaal vanwege zijn voedselveilige eigenschappen veel wordt gebruikt in voedsel- en medicijnverpakkingen, het FDM 3D-printproces dit tenietdoet met honderden (zo niet duizenden) lagen waarin bacteriën zich kunnen nestelen – het wordt afgeraden dit te proberen.

    SAMENVATTING VAN PP-FILAMENT

    • Voordelen: Sterke mechanische eigenschappen, chemische bestendigheid
    • Nadelen: Moeilijk te printen, gevoelig voor kromtrekken, slechte laaghechting

    PC-ABS

    WAT IS PC-ABS-FILAMENT?

    PC-ABS-filament is een legering van polycarbonaat en ABS, een harde thermoplast met een combinatie van de sterkte van polycarbonaat en de ibiliteit van ABS. Het wordt veel gebruikt in de auto-industrie, elektronica en telecommunicatie en is een van de wereldwijd meest gebruikte industriële thermoplasten.

    MEER INFORMATIE

    Dezelfde voordelen gelden ook bij gebruik als 3D-printfilament, maar tegen de prijs van een iets complexer printproces. Ten eerste wordt aangeraden PC-ABS vóór het printen zorgvuldig te drogen (of het op zijn minst in een geschikte omgeving te bewaren), omdat het hygroscopisch is. Ten tweede vereist het een hoge printtemperatuur (minimaal 260 °C). Ten derde heeft het de neiging krom te trekken, waardoor ook een hoge printbedtemperatuur nodig is (minimaal 100 °C tot 140 °C).

    WANNEER PC-ABS-FILAMENT GEBRUIKEN?

    Functionele prototypes, gereedschapsproductie en kleine series eindonderdelen die bestand moeten zijn tegen lichte schokken en stoten zijn ideaal voor PC-ABS.

    SAMENVATTING VAN PC-ABS 3D-PRINTFILAMENT

    • Voordelen: Biedt de beste eigenschappen van PC en ABS
    • Nadelen: Vereist een hoge temperatuur voor printnozzle en printbed, gevoelig voor vocht

    ACETAAL (POM)

    WAT IS ACETAAL (POM)?

    Polyoxymethyleen (POM), ook bekend als acetaal en Delrin, staat bekend om zijn gebruik als technische kunststof, bijvoorbeeld in onderdelen die bewegen of een hoge nauwkeurigheid vereisen.

    MEER INFORMATIE

    Acetaal wordt als materiaal veel gebruikt in tandwielen, lagers, mechanismen voor het scherpstellen van camera's en ritsen.

    POM onderscheidt zich in deze toepassingen door zijn sterkte, stijfheid, slijtvastheid en vooral zijn lage wrijvingscoëfficiënt. Juist dankzij deze eigenschap is POM een geweldig 3D-printfilament.

    Voor de meeste soorten 3D-printfilament op deze lijst bestaat er een aanzienlijke kloof tussen wat in de industrie wordt geproduceerd en wat u thuis met uw 3D-printer kunt maken. Bij POM is deze kloof wat kleiner; de gladde aard van dit materiaal betekent dat geprinte onderdelen bijna even functioneel kunnen zijn als massaal geproduceerde onderdelen.

    Zorg ervoor dat u een verwarmd printbed gebruikt bij het printen met Acetaal (POM)-filament, omdat de eerste laag soms niet wil hechten.

    WANNEER ACETAAL (POM)-FILAMENT GEBRUIKEN?

    Alle bewegende onderdelen moeten een lage wrijving hebben en duurzaam zijn. We kunnen ons voorstellen dat mechanismen met tandwielen in projecten met motoren (bijvoorbeeld RC-auto's) een geschikt toepassingsgebied voor POM zouden kunnen zijn.

    SAMENVATTING VAN ACETAAL (POM)-FILAMENT

    • Voordelen: Goede chemische en hittebestendigheid, ideaal voor functionele toepassingen
    • Nadelen: Problemen met de hechting van de eerste laag, vereist een hoge printbedtemperatuur

    PMMA (ACRYL)

    WAT IS PMMA-FILAMENT?

    Hebt u weleens gehoord van polymethylmethacrylaat (PMMA)? Misschien niet. En acryl of plexiglas? Ja, we hebben het over hetzelfde materiaal, dat het vaakst wordt gebruikt als lichtgewicht, duurzaam alternatief voor glas.

    MEER INFORMATIE

    3D-printen met PMMA-filament kan wat lastig zijn. Om kromtrekken te voorkomen en de transparantie te maximaliseren, moet de extrusie consistent zijn, wat een hoge nozzletemperatuur vereist. Het kan ook helpen om de printkamer af te sluiten, zodat de koeling beter kan worden geregeld.

    WANNEER MOET IK PMMA-FILAMENT GEBRUIKEN?

    Gebruik dit filament voor alles wat diffuus licht moet verspreiden, of het nu gaat om het vervangen van vensterglas of een kleurrijk speelgoed. Probeer alleen niets te maken dat moet buigen, want PMMA is niet erg ibel.

    SAMENVATTING VAN PMMA-FILAMENT

    • Voordelen: Stijfheid, transparantie en slagvastheid
    • Nadelen: Gevoelig voor kromtrekken, niet ibel, vereist een hoge printtemperatuur

    Oblíbené produkty