3D Stisk
Strona główna
Usługi

    Kompletny przewodnik po filamentach

    Główne rodzaje filamentów do drukarek 3D, ich zastosowanie, właściwości oraz miejsca, w których można je kupić. Znajdź najlepszy filament do drukarki 3D zgodnie ze swoimi potrzebami!

    Zakup drukarki 3D otwiera drzwi do świata pełnego możliwości. Niezależnie od tego, czy chodzi o coś funkcjonalnego, takiego jak proteza, czy rekreacyjnego, jak miniaturowe figurki do gier planszowych – wszystko łączy jedna wspólna potrzeba: filament do drukarki 3D.

    Filament do drukarek 3D to surowy materiał, który podtrzymuje proces drukowania. Do wyboru jest wiele możliwości, jeśli chodzi o znalezienie odpowiedniego filamentu. Jakie są jednak rodzaje filamentów do drukarek 3D oraz kiedy i których z nich należy używać?

    Poniżej omówimy wszystkie popularne filamenty do drukarek 3D, takie jak PLA i PETG, a także twardsze materiały do zastosowań inżynieryjnych oraz specjalne materiały, które pozwalają wykazać się kreatywnością (często określane jako „egzotyczne”). Oprócz nylonu, poliwęglanu, włókna węglowego i polipropylenu istnieją również specjalne mieszanki o nietypowych właściwościach, takich jak przewodność elektryczna i luminescencja.

    Dzięki takiej różnorodności dostępnej na wyciągnięcie ręki tworzenie funkcjonalnych, efektownych wizualnie i bardzo wydajnych wydruków jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie materiały, przygotowaliśmy przewodnik zakupowy po filamentach do drukarek 3D – dziesiątki rodzajów filamentów podzielonych na trzy sekcje: podstawowe, egzotyczne/rekreacyjne i profesjonalne.

    PODSTAWOWE RODZAJE FILAMENTÓW

    Ta pierwsza kategoria obejmuje sześć najczęściej używanych rodzajów filamentów do druku 3D w biurkowych drukarkach 3D. Wszystkie cieszą się popularnością ze względu na łatwość użycia i właściwości fizyczne.

    PLA

    CZYM JEST PLA?

    W dziedzinie konsumenckiego druku 3D króluje polilaktyd (PLA). Choć często porównuje się go z ABS – prawdopodobnie kolejnym kandydatem do tronu – PLA jest zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem filamentu do drukarek 3D, i to z dobrego powodu.

    WŁAŚCIWOŚCI FILAMENTU DO DRUKU 3D: PLA

    • Wytrzymałość: Średnia
    • Elastyczność: Niska
    • Odporność: Średnia
    • Trudność użycia: Niska
    • Temperatura druku: 180 – 230 °C
    • Temperatura stołu: 20 – 70 °C (ale nie jest konieczna)
    • Skurcz/odkształcenia: Minimalne
    • Rozpuszczalność: Nie
    • Bezpieczeństwo żywności: Sprawdź zalecenia producenta

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest to, że PLA łatwo się drukuje. Ma niższą temperaturę druku niż ABS i nie odkształca się tak łatwo, co oznacza, że podgrzewany stół roboczy nie jest konieczny (choć zdecydowanie pomaga). Kolejną zaletą stosowania PLA jest to, że podczas drukowania nie wydziela nieprzyjemnego zapachu (w przeciwieństwie do ABS). Ogólnie uważa się go za bezzapachowy, ale wiele osób twierdzi, że w zależności od rodzaju PLA wyczuwa słodkie zapachy przypominające cukierki.

    Kolejnym atrakcyjnym aspektem PLA jest niemal nieskończona dostępność kolorów i stylów. Jak zobaczysz w sekcji poświęconej materiałom egzotycznym, wiele z tych specjalnych filamentów wykorzystuje PLA jako materiał bazowy, na przykład filamenty o właściwościach przewodzących lub świecących oraz zawierające domieszkę drewna lub metalu.

    PLA jest do pewnego stopnia bardziej ekologiczny niż wiele innych filamentów do drukarek 3D. W określonych, dostępnych komercyjnie warunkach ulega biodegradacji. Kompostowanie domowe nie jest jednak możliwe, dlatego z wahaniem możemy stwierdzić, że materiał ten jest w znaczący sposób „zielony”, ale można powiedzieć, że jest lepszy od niektórych innych materiałów.

    KIEDY NALEŻY UŻYĆ FILAMENTU PLA DO DRUKAREK 3D?

    W tym przypadku lepsze pytanie mogłoby brzmieć: „kiedy nie należy używać PLA?”. W porównaniu z innymi rodzajami filamentów do druku 3D PLA jest kruche, dlatego należy unikać jego stosowania podczas tworzenia przedmiotów, które mogą być zginane, skręcane lub wielokrotnie upuszczane, takich jak etui na telefony komórkowe, intensywnie używane zabawki czy uchwyty narzędzi.

    Należy również unikać jego stosowania w przypadku przedmiotów, które muszą wytrzymywać wyższe temperatury, ponieważ PLA zwykle odkształca się w temperaturze 60 °C i wyższej. We wszystkich pozostałych zastosowaniach PLA jest ogólnie dobrym wyborem filamentu do druku 3D.

    Typowe wydruki obejmują modele, zabawki o niskim stopniu zużycia, części prototypowe i pojemniki.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU PLA DO DRUKAREK 3D

    • Zalety: Łwe drukowanie, szeroka gama kolorów i stylów, „biodegradowalny”
    • Wady: Kruchy, przeciętne właściwości mechaniczne

    ABS

    CZYM JEST ABS?

    Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) jest mniej popularny niż PLA w codziennym druku 3D. Jednak pod względem właściwości materiału ABS jest w rzeczywistości nieco lepszy od PLA, choć trudniejszy w drukowaniu – bez podgrzewanego stołu roboczego i kleju do stołu jest podatny na odkształcenia.

    ABS, powszechnie stosowany do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, występuje w wielu produktach gospodarstwa domowego i artykułach konsumenckich, w tym w klockach LEGO i kaskach rowerowych.

    WŁAŚCIWOŚCI FILAMENTU DO DRUKU 3D: ABS

    • Wytrzymałość: Wysoka
    • Elastyczność: Średnia
    • Odporność: Wysoka
    • Trudność użycia: Średnia
    • Temperatura druku: 210 – 250 °C
    • Temperatura stołu: 80 – 110 °C
    • Skurcz/odkształcenia: Znaczne
    • Rozpuszczalność: W estrach, ketonach i acetonie
    • Bezpieczeństwo żywności: Nie nadaje się do kontaktu z żywnością

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Produkty wykonane z ABS cechują się wysoką odpornością i zdolnością do wytrzymywania wysokich temperatur, ale entuzjaści druku 3D powinni mieć świadomość wysokiej temperatury druku filamentu, jego skłonności do odkształcania się podczas chłodzenia oraz intensywnych, potencjalnie niebezpiecznych oparów. Upewnij się, że drukujesz na podgrzewanym stole i w dobrze wentylowanym miejscu (lub w zamkniętej komorze drukarki).

    KIEDY NALEŻY UŻYĆ FILAMENTU ABS DO DRUKAREK 3D?

    ABS jest wytrzymały i znosi duże obciążenia oraz wysokie temperatury. Jest również średnio elastyczny, choć z pewnością istnieją lepsze opcje wymienione dalej na tej liście. Właściwości te sprawiają, że ABS jest odpowiednim uniwersalnym filamentem do druku 3D, ale szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku przedmiotów, które są często dotykane, upuszczane lub ogrzewane. Przykłady obejmują etui na telefony komórkowe, intensywnie używane zabawki, uchwyty narzędzi, elementy wnętrza samochodów i obudowy elektryczne.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU ABS DO DRUKAREK 3D

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

    PETG (PET, PETT)

    CZYM JEST PETG?

    Tereftalan polietylenu (PET) jest jednym z najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych na świecie. Najbardziej znany jest jako polimer używany do produkcji butelek na wodę, ale znajduje się również we włóknach odzieżowych i opakowaniach spożywczych. Chociaż „czysty” PET jest rzadko używany w druku 3D, jego odmiana PETG staje się coraz popularniejszym filamentem do druku 3D.

    WŁAŚCIWOŚCI FILAMENTU DO DRUKU 3D: PETG (PET, PETT)

    • Wytrzymałość: Wysoka
    • Elastyczność: Średnia
    • Odporność: Wysoka
    • Trudność użycia: Niska
    • Temperatura druku: 220 – 250 °C
    • Temperatura stołu: 50 – 75 °C
    • Skurcz/odkształcenia: Minimalne
    • Rozpuszczalność: Nie
    • Bezpieczeństwo żywności: Przestrzegaj zaleceń producenta

    WIĘCEJ INFORMACJI

    „PETG” to skrót od „tereftalan polietylenu z glikolem”. Jako materiał do druku 3D jest z natury bardziej przezroczysty, mniej kruchy i przede wszystkim łatwiejszy w drukowaniu niż jego podstawowa forma. Z tego powodu PETG jest często uważany za dobry kompromis między ABS i PLA, dwoma innymi powszechnie stosowanymi rodzajami filamentów do druku 3D – jest bardziej elastyczny i odporny niż PLA oraz łatwiejszy w drukowaniu niż ABS.

    Tereftalan trimetylenowy polietylenu (PETT) jest kolejną odmianą PET. Ten filament do druku 3D, nieco sztywniejszy niż PETG, cieszy się popularnością ze względu na swoją przezroczystość.

    Trzy rzeczy, o których entuzjaści druku 3D powinni pamiętać podczas korzystania z PETG:

    1. PETG jest „higroskopijny”, co oznacza, że pochłania wilgoć z powietrza. Negatywnie wpływa to na jakość druku materiału, dlatego filament do druku 3D należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, a w razie potrzeby wysuszyć go przed użyciem.
    2. PETG jest lepki podczas drukowania, co sprawia, że jest złym wyborem do struktur podporowych, ale dobrym materiałem do uzyskiwania przyczepności warstw.
    3. Choć PETG nie jest kruchy, w porównaniu z ABS łatwo się zarysowuje.

    KIEDY NALEŻY UŻYĆ FILAMENTU PETG (PET, PETT) DO DRUKAREK 3D?

    PETG jest dobrym materiałem uniwersalnym, ale wyróżnia się wśród wielu innych rodzajów filamentów do druku 3D dzięki swojej elastyczności, wytrzymałości oraz odporności na wysokie temperatury i uderzenia. Dzięki temu jest idealnym filamentem do obiektów funkcjonalnych, które mogą być narażone na długotrwałe lub nagłe obciążenia, takich jak części mechaniczne, części drukarek i elementy ochronne.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU PETG DO DRUKAREK 3D

    • Zalety: Elastyczny, odporny, łatwy w drukowaniu
    • Wady: Podatny na wilgoć, powierzchnia łatwo się zarysowuje

    TPE, TPU, TPC (ELASTYCZNE)

    CZYM JEST TPE?

    Jak sugeruje nazwa, elastomery termoplastyczne (TPE) to zasadniczo tworzywa sztuczne o właściwościach gumy, co czyni je niezwykle elastycznymi i odpornymi. TPE jest zatem powszechnie stosowany do produkcji części samochodowych, urządzeń gospodarstwa domowego i artykułów medycznych.

    WŁAŚCIWOŚCI FILAMENTU DO DRUKU 3D: TPE, TPU, TPC (ELASTYCZNE)

    • Wytrzymałość: Średnia
    • Elastyczność: Bardzo wysoka
    • Odporność: Bardzo wysoka
    • Trudność użycia: Średnia (TPE, TPC); Niska (TPU)
    • Temperatura druku: 210 – 230 °C
    • Temperatura stołu: 30 – 60 °C (ale nie jest konieczna)
    • Skurcz/odkształcenia: Minimalne
    • Rozpuszczalność: Nie
    • Bezpieczeństwo żywności: Nie nadaje się do kontaktu z żywnością

    WIĘCEJ INFORMACJI

    W rzeczywistości TPE to szeroka klasa kopolimerów (i mieszanek polimerów), ale termin ten jest używany do określania wielu dostępnych na rynku rodzajów filamentów do druku 3D. Miękkie i elastyczne filamenty te są w stanie wytrzymać obciążenia fizyczne, którym nie sprosta ani ABS, ani PLA. Z drugiej strony drukowanie nie zawsze jest łatwe, ponieważ ekstruzja TPE może być trudna.

    Poliuretan termoplastyczny (TPU) to szczególny rodzaj TPE i popularny filament do druku 3D. W porównaniu z ogólnym TPE TPU jest nieco sztywniejszy, co ułatwia drukowanie. Jest również nieco bardziej odporny i lepiej zachowuje elastyczność w niskich temperaturach.

    Kopoliestr termoplastyczny (TPC) to kolejny rodzaj TPE, choć nie jest używany tak często jak TPU. Podobnie jak TPE, TPC wyróżnia się przede wszystkim większą odpornością na chemikalia i promieniowanie UV, a także na ciepło (do 150 °C).

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU DO DRUKU 3D TPE, TPU LUB TPC?

    Użyj TPE lub TPU podczas tworzenia obiektów, które będą narażone na intensywne zużycie. Jeśli drukowana w 3D część będzie się zginać, rozciągać lub ściskać, te rodzaje filamentów powinny poradzić sobie z tym zadaniem. Przykłady drukowanych obiektów obejmują zabawki, etui na telefony komórkowe lub przedmioty do noszenia (na przykład opaski). TPC można stosować do podobnych zastosowań, ale szczególnie dobrze nadaje się do trudniejszych warunków, takich jak środowisko zewnętrzne, lub wszędzie tam, gdzie będzie narażony na wysoką temperaturę, na przykład w samochodzie.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU DO DRUKU 3D: TPE/TPU/TPC

    • Zalety: Niezwykle elastyczny, idealny do części, które się zginają lub ściskają
    • Wady: Trudny w drukowaniu, wymaga stabilnej ścieżki filamentu i niskiej prędkości druku

    NYLON (PA)

    CZYM JEST NYLON?

    Nylon, znany również jako poliamid (PA), to popularna rodzina syntetycznych polimerów stosowanych w wielu zastosowaniach przemysłowych. Jest to również materiał często wykorzystywany w druku 3D metodą spiekania proszków. Jako filament do druku 3D doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których kluczowe znaczenie mają wytrzymałość, elastyczność i odporność.

    WŁAŚCIWOŚCI FILAMENTU DO DRUKU 3D: NYLON

    • Wytrzymałość: Bardzo wysoka
    • Elastyczność: Wysoka
    • Odporność: Wysoka
    • Trudność użycia: Średnia
    • Temperatura druku: 240 – 260 °C
    • Temperatura stołu: 70 – 100 °C
    • Skurcz/odkształcenia: Znaczne
    • Rozpuszczalność: Nie
    • Bezpieczeństwo żywności: Sprawdź zalecenia producenta

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Kolejną wyjątkową cechą tego filamentu do druku 3D jest możliwość barwienia go przed drukowaniem lub po nim. Wadą jest to, że nylon, podobnie jak PETG, jest higroskopijny, co oznacza, że pochłania wilgoć. Pamiętaj więc, aby przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, by zapewnić optymalny stan filamentu i lepszą jakość wydruków.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU DO DRUKU 3D: NYLON

    Dzięki wytrzymałości, elastyczności i odporności nylonu ten rodzaj filamentu do druku 3D można wykorzystywać do tworzenia narzędzi, prototypów funkcjonalnych lub elementów mechanicznych (takich jak zawiasy, klamry czy koła zębate).

    PODSUMOWANIE FILAMENTU DO DRUKU 3D: NYLON

    • Zalety: Wysoka wytrzymałość, wysoka elastyczność, wysoka odporność
    • Wady: Zwykle droższy, podatny na wilgoć, wymaga wysokiej temperatury dyszy i stołu roboczego

    PC (POLIWĘGLAN)

    CZYM JEST PC?

    Poliwęglan (PC), oprócz tego, że należy do najmocniejszych filamentów do druku 3D przedstawionych na tej liście, jest niezwykle odporny zarówno na uderzenia fizyczne, jak i wysoką temperaturę – wytrzymuje temperatury do 110 °C. Jest również naturalnie przezroczysty, co wyjaśnia jego zastosowanie w produktach komercyjnych, takich jak przezroczyste szyby kuloodporne, maski do nurkowania i wyświetlacze elektroniczne.

    WŁAŚCIWOŚCI FILAMENTU DO DRUKU 3D: PC

    • Wytrzymałość: Bardzo wysoka
    • Elastyczność: Średnia
    • Odporność: Bardzo wysoka
    • Trudność użycia: Średnia
    • Temperatura druku: 270 – 310 °C
    • Temperatura stołu: 90 – 110 °C
    • Kurczenie się / odkształcanie: Znaczne
    • Rozpuszczalność: Nie
    • Bezpieczeństwo żywności: Nie nadaje się do kontaktu z żywnością

    DODATKOWE INFORMACJE

    Mimo że PC jest stosowany w podobnych przypadkach, nie należy go mylić z akrylem ani pleksiglasem, które mają tendencję do rozpadu lub pękania pod naciskiem. W przeciwieństwie do tych dwóch materiałów PC jest nieco elastyczny (choć nie tak bardzo jak na przykład nylon), co pozwala mu zginać się, aż ostatecznie ulegnie odkształceniu.

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

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU DO DRUKU 3D: PC

    Dzięki swoim właściwościom fizycznym PC jest idealnym filamentem do druku 3D dla części, które muszą zachować wytrzymałość, odporność i kształt w wysokich temperaturach, takich jak elementy elektryczne, mechaniczne lub samochodowe. Można również wykorzystać jego optyczną przezroczystość w projektach oświetleniowych, ekranach i innych zastosowaniach wymagających przejrzystości.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU DO DRUKU 3D: PC

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

    EGZOTYCZNE I ORYGINALNE RODZAJE FILAMENTÓW DO DRUKU 3D

    Po należytym uznaniu „Wielkiej Szóstki”, bogów druku 3D, powinni być już usatysfakcjonowani. Czas przejść do czegoś nieco zabawniejszego!

    Powyżej skupialiśmy się głównie na właściwościach fizycznych, takich jak wytrzymałość, elastyczność i odporność; inne rodzaje filamentów do druku 3D są popularne dzięki wykończeniu powierzchni, składowi i innym specjalnym właściwościom.

    Dzięki egzotycznemu charakterowi tych filamentów są one szczególnie popularne w rekreacyjnym druku 3D. Innymi słowy, to kategoria stworzona dla zabawy!

    FILAMENTY Z DODATKIEM DREWNA

    CZYM JEST FILAMENT Z DODATKIEM DREWNA?

    Czy interesuje Cię drukowanie obiektów, które wyglądają i są w dotyku jak drewno? To możliwe! Oczywiście nie jest to prawdziwe drewno – nie byłoby ono zbyt dobrym materiałem do druku 3D. Filament do druku 3D z dodatkiem drewna to zwykle PLA wzbogacone włóknami drewnianymi.

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Obecnie dostępnych jest wiele rodzajów filamentów do druku 3D z dodatkiem drewna i PLA. Obejmują one popularne gatunki drewna, takie jak sosna, brzoza, cedr, heban i wierzba, ale oferta sięga również mniej typowych rodzajów, takich jak bambus, wiśnia, kokos, korek i oliwka.

    Podobnie jak w przypadku innych rodzajów filamentów do druku 3D, także filament z dodatkiem drewna wiąże się z pewnym kompromisem. W tym przypadku walory estetyczne i dotykowe idą w parze z mniejszą elastycznością i wytrzymałością.

    Należy uważać na temperaturę, w której drukuje się drewnem, ponieważ zbyt wysoka temperatura może prowadzić do wyglądu niemal spalonego lub skarmelizowanego. Z drugiej strony podstawowy wygląd drewnianych wydruków można znacznie poprawić dzięki odrobinie obróbki po druku! Filament z dodatkiem drewna może również przyspieszać zużycie dyszy drukarki 3D, ponieważ włókna drewniane, z których się składa, są ścierne i będą zużywać bardziej miękkie materiały, takie jak mosiądz.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU DO DRUKU 3D: Z DODATKIEM DREWNA?

    Drewno jest popularne w przypadku przedmiotów cenionych bardziej za naturalny wygląd niż za funkcjonalność. Rozważ użycie filamentu do druku 3D z dodatkiem drewna podczas drukowania obiektów eksponowanych na biurku, stole lub półce. Przykłady obejmują misy, figurki i trofea. Jednym z naprawdę kreatywnych zastosowań drewna jako filamentu do druku 3D jest tworzenie modeli w skali, takich jak modele wykorzystywane w architekturze.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU DO DRUKU 3D: Z DODATKIEM DREWNA

    • Zalety: Efektowny wizualnie, idealny do celów estetycznych
    • Wady: Ograniczone właściwości mechaniczne, zużywanie dyszy drukarki

    FILAMENTY Z DODATKIEM

    METALU

    CZYM JEST FILAMENT Z DODATKIEM METALU?

    Być może szukasz innego rodzaju estetyki swoich wydruków – czegoś nieco masywniejszego i bardziej błyszczącego. W tym celu możesz użyć metalu. Podobnie jak filament do druku 3D z dodatkiem drewna, filament z dodatkiem metalu nie jest w całości wykonany z metalu. W rzeczywistości jest to mieszanka proszku metalowego oraz PLA lub ABS. Nie oznacza to jednak, że rezultaty nie będą wyglądać i sprawiać wrażenia metalowych.

    Nawet masa jest podobna do metalu, ponieważ mieszanki są zwykle kilkakrotnie gęstsze niż czyste PLA lub ABS.

    DODATKOWE INFORMACJE

    Brąz, mosiądz, miedź, aluminium i stal nierdzewna to tylko niektóre z rodzajów metalicznych filamentów do druku 3D dostępnych w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na konkretnym wyglądzie, nie wahaj się polerować, patynować lub utleniać metalowych wydruków po ich wykonaniu – odrobina postprocessingu może zrobić dużą różnicę.

    Pamiętaj, że podczas drukowania z metalem trzeba będzie częściej wymieniać dyszę. Podobnie jak włókna zawierające włókna, cząsteczki metalu są dość ścierne i prowadzą do zwiększonego zużycia dyszy. Ścieranie to jest szczególnie szybko widoczne podczas przechodzenia przez stosunkowo miękkie materiały, takie jak mosiądz.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU METALICZNEGO?

    Filamenty metaliczne można wykorzystywać zarówno do celów estetycznych, jak i funkcjonalnych. Na przykład figurki, modele, zabawki i żetony mogą wyglądać świetnie po wydrukowaniu z użyciem metalu, a jeśli nie muszą znosić zbyt dużych obciążeń, metaliczne filamenty do druku 3D mogą posłużyć do tworzenia praktycznych części, takich jak narzędzia, kratki lub elementy wykończeniowe.

    PODSUMOWANIE FILAMENTÓW METALICZNYCH

    • Zalety: Zapewnia metaliczny wygląd, idealny zarówno do modeli estetycznych, jak i funkcjonalnych
    • Wady: Trudny w drukowaniu, bardzo ścierny dla dysz mosiężnych

    FILAMENTY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

    CZYM JEST FILAMENT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA?

    Filamenty przyjazne dla środowiska do drukarek 3D tworzą wyjątkową kategorię, ponieważ ich najcenniejsza cecha nie wynika z właściwości fizycznych. Jak może poświadczyć większość entuzjastów, nieudane wydruki i odpady materiałowe są nieuniknionymi aspektami druku 3D. Oznacza to, że spora ilość plastiku musi zostać wyrzucona.

    Chociaż większość PLA jest biodegradowalna przemysłowo, zwykle nie jest przyjmowana przez programy kompostowania ani recyklingu, co prowadzi do tego, że więcej plastiku trafia na wysypiska. Filamenty uznawane za „przyjazne dla środowiska” (choć rozsądnie jest traktować to jako względną miarę) próbują różnymi metodami ograniczyć wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na naszą planetę.

    DODATKOWE INFORMACJE

    Zasadniczo istnieją dwie metody stosowane przez producentów filamentów do drukarek 3D w celu uczynienia materiałów bardziej przyjaznymi dla środowiska: pozyskiwanie materiału i opakowania.

    Pozyskiwanie materiału dzieli się na dwie podgrupy, z których najczęstszy jest materiał z recyklingu, gdy filament powstaje w wyniku recyklingu czystych odpadów produkcyjnych. Drugą metodą jest wykorzystywanie problematycznych materiałów, takich jak odpady naturalne, a czasem nawet uciążliwych materiałów, takich jak algi, w celu zastąpienia typowych surowców.

    Druga metoda jest łatwa do zrozumienia. Producenci czynią swoje produkty nieco mniej szkodliwymi, używając biodegradowalnych materiałów opakowaniowych, takich jak tektura, lub kompensując wpływ produkcji na środowisko. Na przykład Polymaker’s PolyTerra twierdzi, że za każdą zakupioną szpulę sadzi drzewo, aby zrekompensować ślad węglowy.

    KIEDY POWINNIŚMY UŻYWAĆ FILAMENTU PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA?

    Mimo że ich głównym celem jest ograniczenie wpływu materiałów do druku 3D na środowisko, filamenty uznawane za przyjazne dla środowiska często zapewniają wysoką jakość i nadal tworzą części o pożądanych właściwościach materiałowych. Co więcej, nie ma ograniczeń co do rodzaju materiału, który może być przyjazny dla środowiska – dlatego możliwości różnią się tak samo jak filamenty ogólnie. Należy zauważyć, że materiały z recyklingu mają tendencję do charakteryzowania się większymi tolerancjami średnicy.

    PODSUMOWANIE PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA FILAMENTU DO DRUKU 3D

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

    FILAMENTY PRZEWODZĄCE

    CZYM JEST FILAMENT PRZEWODZĄCY?

    Przy tak wielu dostępnych mocnych, elastycznych i odpornych rodzajach filamentów do druku 3D wydaje się, że projekty konstrukcyjne i mechaniczne są wszędzie wokół nas. Wkracza tu przewodzący filament do druku 3D – filament przewodzący prąd elektryczny.

    DODATKOWE INFORMACJE

    Dodając przewodzące cząsteczki węgla do PLA lub ABS, można łatwo realizować hobbystyczne projekty, drukując obwody elektroniczne niskiego napięcia. Wystarczy użyć przewodzącego filamentu do druku 3D wraz ze zwykłym PLA lub ABS w drukarce z podwójnym ekstruderem.

    KIEDY UŻYWAĆ PRZEWODZĄCEGO FILAMENTU DO DRUKU 3D?

    Chociaż ten rodzaj filamentu obsługuje tylko obwody niskiego napięcia, możliwości tworzenia własnych projektów elektronicznych są nieograniczone. Jeśli eksperymentujesz, spróbuj połączyć płytkę drukowaną z diodami LED, czujnikami, a nawet Raspberry Pi. Jeśli szukasz czegoś bardziej konkretnego, popularne pomysły obejmują kontrolery do gier, klawiatury cyfrowe i touchpady.

    PODSUMOWANIE PRZEWODZĄCEGO FILAMENTU DO DRUKU 3D

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

    FILAMENTY ŚWIECĄCE W CIEMNOŚCI

    CZYM JEST FILAMENT DO DRUKU 3D ŚWIECĄCY W CIEMNOŚCI?

    To filament do druku 3D, który świeci w ciemności – wyjaśnienie mówi samo za siebie. Pozostaw wydruk przez chwilę w świetle, następnie wyłącz światło i podziwiaj zieloną poświatę emitowaną przez filament.

    Oczywiście nie musi być zielona. Inne kolory filamentów świecących w ciemności to niebieski, czerwony, różowy, żółty i pomarańczowy. Jednak zielony jest zwykle najpopularniejszy i odtwarza tę klasyczną upiorną poświatę.

    DODATKOWE INFORMACJE

    Jak to działa? Wszystko opiera się na materiałach fosforescencyjnych zmieszanych z bazą PLA lub ABS. Dzięki tym dodatkom filament do druku 3D świecący w ciemności jest w stanie pochłaniać, a później emitować fotony, czyli podstawowe cząstki światła. Dlatego wydruki zaczynają świecić dopiero po wystawieniu ich na światło – najpierw muszą zgromadzić energię, zanim będą mogły ją uwolnić. Filamenty świecące w ciemności bywają zwykle szorstkie dla standardowych dysz mosiężnych, więc jeśli często z nimi drukujesz, dysza może z czasem ulec zużyciu.

    Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozważ drukowanie z grubymi ściankami i minimalnym wypełnieniem. Im grubsze są ścianki, tym silniejsza jest poświata!

    KIEDY POWINNIŚMY UŻYWAĆ FILAMENTU ŚWIECĄCEGO W CIEMNOŚCI?

    Myśląc o upiornej zielonej poświacie, niemal nie trzeba sugerować zastosowania filamentu świecącego w ciemności do halloweenowych projektów, takich jak latarnie czy dekoracje okienne. Inne przykłady, w których filamenty te naprawdę błyszczą, to biżuteria, zabawki i figurki.

    PODSUMOWANIE ŚWIECĄCEGO W CIEMNOŚCI FILAMENTU DO DRUKU 3D

    • Zalety: Efektowny wizualnie (świeci w ciemności!)
    • Wady: Ograniczone właściwości mechaniczne, szorstki dla dysz mosiężnych

    FILAMENTY MAGNETYCZNE

    CZYM JEST FILAMENT MAGNETYCZNY?

    Metalowe i przewodzące wydruki nie zrobiły na Tobie wrażenia? A może wydruki magnetyczne? Ten egzotyczny filament do druku 3D, oparty na PLA lub ABS z dodatkiem sproszkowanego żelaza, ma szorstką, srebrzystą powierzchnię i oczywiście przywiera do magnesów!

    DODATKOWE INFORMACJE

    Ważne jest, aby pamiętać: mimo że nazywa się filamentem magnetycznym, w rzeczywistości jest „ferromagnetyczny”, co oznacza, że jest przyciągany przez pola magnetyczne, ale sam nie wytwarza pola magnetycznego. Innymi słowy, wydrukowane obiekty mogą być przyciągane przez magnesy, ale same nie będą magnesami.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU MAGNETYCZNEGO?

    Używaj tego rodzaju filamentu do druku 3D zawsze wtedy, gdy chcesz, aby wydruki przywierały do czegoś magnetycznego. Ozdoby (zwłaszcza na lodówkę) są najbardziej oczywistym przykładem, ale dlaczego nie dodać odrobiny magnetyzmu do zabawek lub narzędzi?

    PODSUMOWANIE FILAMENTU MAGNETYCZNEGO

    • Zalety: Przyciąga magnesy, atrakcyjny wizualnie
    • Wady: Droższy

    FILAMENTY ZMIENIAJĄCE KOLOR

    CZYM JEST FILAMENT ZMIENIAJĄCY KOLOR?

    Pamiętasz koszulki z lat 80., które zmieniały kolor w zależności od temperatury ciała? Albo pierścionki nastroju? To dokładnie ta sama idea; filamenty zmieniające kolor również zmieniają barwę pod wpływem zmian temperatury.

    DODATKOWE INFORMACJE

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

    Podobnie jak w przypadku innych egzotycznych rodzajów filamentów do druku 3D, filamenty zmieniające kolor są dostępne zarówno w mieszankach z PLA, jak i ABS.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU ZMIENIAJĄCEGO KOLOR?

    Bez szczególnych właściwości fizycznych, dotykowych ani funkcjonalnych ten rodzaj filamentu jest przeznaczony wyłącznie do celów estetycznych. Używaj go zawsze wtedy, gdy normalnie zastosowałbyś PLA lub ABS, ale chcesz dodać dodatkowego wizualnego efektu. Dobrym zastosowaniem są etui na telefony, odzież, zabawki i pojemniki.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU ZMIENIAJĄCEGO KOLOR

    • Zalety: Estetyczny wygląd, mogą być używane do wykrywania ciepła i innych warunków życiowych
    • Wady: Ograniczone właściwości mechaniczne

    FILAMENTY DICHROMATYCZNE

    CZYM JEST FILAMENT DICHROMATYCZNY?

    Filament dichromatyczny, określany również jako filament „dwukolorowy”, ma dwa kolory na całej długości włókna materiału, dzięki czemu jest wielokolorowy w każdym punkcie. Tworzy to interesujący efekt wydruku, który pozornie zmienia kolor w zależności od perspektywy.

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Filament dichromatyczny jest zwykle wykonany z PLA i składa się tylko z dwóch kolorów na całej długości włókna tworzywa, co zapewnia stałą zmienność kolorów podczas ekstruzji elementu.

    Efekt wywoływany przez filament dichromatyczny jest po prostu niemożliwy do uzyskania przy użyciu zwykłego filamentu. Aby osiągnąć efekt podobny do zależności od orientacji, którą zapewnia filament dichromatyczny, konieczne byłoby zastosowanie złożonego projektu i na przykład zmienianie filamentów za pomocą urządzenia MMU. W przeciwieństwie do tego filament dichromatyczny z łatwością nakłada ten efekt na dowolny model.

    KIEDY NALEŻY UŻYĆ FILAMENTU DICHROMATYCZNEGO?

    Podobnie jak inne warianty kolorystyczne materiałów bazowych, filament dichromatyczny jest przeznaczony wyłącznie do celów estetycznych. Nie ma żadnych innych specjalnych właściwości, które nie byłyby dostępne w standardowych wariantach materiału bazowego. Spróbuj drukować modele przeznaczone do ekspozycji, zwłaszcza jeśli są widoczne z różnych kątów.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU DICHROMATYCZNEGO

    • Zalety: Estetyczny wygląd, unikalny efekt zależny od kąta patrzenia
    • Wady: Ograniczone właściwości mechaniczne

    GLINA/CERAMIKA

    CZYM JEST FILAMENT Z GLINY/CERAMIKI?

    Jak pokazuje ten artykuł, tworzywo sztuczne często dominuje w druku 3D jako główny materiał drukarski. Zbadaliśmy już kilka innych opcji niezawierających tworzyw sztucznych, a oto kolejna: glina. Dzięki właściwościom gliny filament do druku 3D z gliny zazwyczaj zawiera mieszankę gliny i polimeru.

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Niewiele firm oferuje filamenty wykonane z kamienia i innych materiałów nieziemnych. Glina (często określana jako ceramika) ma prawdopodobnie najbardziej oczywiste zastosowanie – imitację ceramiki – a w niektórych przypadkach również najlepsze właściwości – odporność na ciepło.

    Wspólną cechą tych filamentów jest kruchość – należy obchodzić się z nimi ostrożnie zarówno podczas drukowania, jak i przenoszenia.

    LAYCeramic firmy Lay Filament jest doskonałym przykładem filamentu ceramicznego, który zapewnia niemal autentyczne rezultaty. Po wydrukowaniu można wypalić go w piecu; polimer wiążący cząsteczki ceramiki wewnątrz zostanie usunięty, pozostawiając lekko skurczony, ale utwardzony gotowy wydruk, który można ulepszyć za pomocą szkliwa ceramicznego i innych metod obróbki końcowej. Bez składnika polimerowego gotowy element osiąga odporność na ciepło podobną do ceramiki, co wyróżnia go na tle innych materiałów możliwych do drukowania w 3D.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU Z GLINY/CERAMIKI DO DRUKU 3D?

    Gdy szukasz ręcznie wykonanego wyglądu ceramiki połączonego z niemożliwą do osiągnięcia ręcznie precyzją i powtarzalnością zapewnianą przez druk 3D. Alternatywnie użyj specjalnych marek, takich jak LAYceramic, aby po wypaleniu uzyskać odporność na ciepło znacznie przewyższającą tę oferowaną przez zwykłe filamenty.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU Z GLINY/CERAMIKI DO DRUKU 3D

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

    PROFESJONALNE TYPY FILAMENTÓW DO DRUKU 3D

    Poniższym typom materiałów do druku 3D nadaliśmy określenie „profesjonalne” z następujących powodów:

    • Po pierwsze, w porównaniu z omówionymi wcześniej materiałami, pozostałe typy materiałów do druku 3D są rzadziej spotykane w desktopowym druku 3D i cieszą się większą popularnością wśród ekstremalnych entuzjastów, a także często pojawiają się w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
    • Po drugie, wiele z poniższych filamentów oferuje funkcje wykraczające poza samo drukowanie, takie jak podpora konstrukcyjna lub czyszczenie ekstrudera.

    Nie oznacza to, że są niedostępne do zwykłego użytku. Większość z nich drukuje w taki sam sposób jak wspomniane wyżej filamenty, chociaż należy poświęcić więcej uwagi ustawieniom druku lub specjalnym wymaganiom, które można dostosować na standardowej desktopowej drukarce 3D (na przykład wyższą temperaturę głowicy drukującej).

    WŁÓKNO WĘGLOWE

    CZYM JEST WŁÓKNO WĘGLOWE?

    Gdy filament do druku 3D, taki jak PLA, ABS, a najczęściej nylon, zostanie wzmocniony włóknami węglowymi, rezultatem jest niezwykle sztywny i wytrzymały materiał o stosunkowo niskiej masie. Materiały te doskonale sprawdzają się w zastosowaniach konstrukcyjnych, które muszą sprostać szerokiemu zakresowi zastosowań końcowych.

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Odpowiedzią jest zwiększone zużycie dyszy drukarki, szczególnie jeśli jest wykonana z miękkiego metalu, takiego jak mosiądz. Nawet niewielka ilość tego egzotycznego filamentu do druku 3D, około 500 gramów, znacznie zwiększy średnicę mosiężnej dyszy, więc jeśli nie chcesz często jej wymieniać, rozważ użycie dyszy wykonanej z twardszego materiału (lub pokrytej takim materiałem).

    KIEDY UŻYWAĆ WŁÓKNA WĘGLOWEGO?

    Dzięki wytrzymałości konstrukcyjnej i niskiej gęstości włókno węglowe jest doskonałym wyborem do elementów mechanicznych. Chcesz zastąpić część w swoim modelu samochodu lub samolotu? Wypróbuj ten filament do druku 3D.

    PODSUMOWANIE WŁÓKNA WĘGLOWEGO

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

    WŁÓKNO SZKLANE

    CZYM JEST WŁÓKNO SZKLANE?

    Filamenty z włóknem szklanym zazwyczaj zawierają nylon wzmocniony krótkimi włóknami szklanymi, podobnie jak opisane powyżej filamenty z włóknami węglowymi. Materiały wzmocnione włóknem szklanym zwykle charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia i temperaturę, a także wytrzymałością na rozciąganie, która pozwala im pochłaniać duże ilości energii oraz zachowywać kształt i integralność konstrukcyjną.

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Ponieważ podstawowym termoplastem materiału zawierającego włókna szklane jest nylon, wymaga on (jak można się spodziewać) podobnych temperatur jak ten materiał. Mogą się one różnić w zależności od marki, ale zwykle wymagają, aby głowica osiągnęła temperaturę 250 °C lub wyższą. Zaleca się używanie odpornej na zużycie dyszy ze stali nierdzewnej. Filament zawierający włókna szklane powinien być przechowywany w suchym miejscu i przed użyciem podgrzany, aby uzyskać najlepsze rezultaty (ponownie, charakterystyka obsługi i drukowania jest zwykle określana przez podstawowy termoplast).

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU Z WŁÓKNEM SZKLANYM?

    Ten wytrzymały materiał włóknisty nadaje się do wielu komponentów mechanicznych wymagających wysokiej sztywności i wytrzymałości. Odporność na ciepło i zarysowania również jest ważnym czynnikiem przy stosowaniu filamentu z włóknem szklanym.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU Z WŁÓKNEM SZKLANYM

    • Zalety: Sztywniejszy i wytrzymały materiał, idealny do zastosowań mechanicznych
    • Wady: Powoduje zużycie dyszy drukującej, problemy z adhezją warstw

    FILAMENT METALICZNY

    CZYM JEST FILAMENT METALICZNY?

    Profesjonalny filament metaliczny składa się z dużej ilości proszku metalowego i spoiw, co prowadzi do powstania filamentu możliwego do drukowania 3D, który można spiekać w celu uzyskania w pełni gęstych metalowych elementów. Po wydrukowaniu stosuje się procesy usuwania spoiwa i spiekania, aby usunąć spoiwo i utworzyć gotowy, w pełni metalowy element. Jest to materiał klasy przemysłowej, który został przeniesiony do drukarek desktopowych. Obecnie dostępne są niektóre metalowe filamenty do druku 3D, w tym stal nierdzewna 316L, stal narzędziowa, Inconel, miedź i aluminium.

    Filamenty te można drukować na większości drukarek 3D FDM, jeśli są wyposażone w dyszę o dużej średnicy, odporną na ścieranie. Podwyższona komora i podgrzewany stół o wysokiej temperaturze są korzystne.

    WIĘCEJ INFORMACJI
    Po wydrukowaniu obiekt znajduje się w tak zwanym „stanie zielonym”. Aby można było go spiekać bez żadnych wad, matryca polimerowa jest następnie usuwana w procesie odwiązywania, w wyniku czego powstaje „brązowy” element. W tym stanie obiekt ma otwarte porowate kanały na całej swojej powierzchni. Elementy, które nie nadają się do tego procesu, mogą ulec odkształceniu lub nawet zapaść się pod własnym ciężarem.
    W trzecim i ostatnim kroku brązowy element jest spiekany i przekształcany w metalowy obiekt. Dochodzi do nieizotropowego skurczu materiału, który należy uwzględnić już podczas projektowania lub przygotowywania obiektu do druku. W zależności od materiału wartości wynoszą od 5–20% (dokładne dane można znaleźć w karcie technicznej filamentu).

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU METALICZNEGO?

    Dzięki wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję filamenty metaliczne idealnie nadają się do produkcji takich elementów jak uchwyty, elementy złączne, narzędzia oraz części funkcjonalne i końcowe.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU METALICZNEGO

    • Zalety: Unikalny typ filamentu kompozytowego, który przy prawidłowym użyciu zapewnia mocne, wytrzymałe metalowe elementy odporne na działanie chemikaliów.
    • Wady: Złożony proces, który wymaga znacznie większej uwagi poświęconej szczegółom i projektowi niż zwykłe drukowanie na drukarkach desktopowych.

    HIPS (High Impact Polystyrene))

    CZYM JEST FILAMENT HIPS?

    HIPS (High Impact Polystyrene) to często stosowany w świecie komercyjnym kopolimer, który łączy twardość polistyrenu z elastycznością kauczuku. Powszechnie występuje w opakowaniach ochronnych i pojemnikach, takich jak etui na płyty CD.

    W świecie druku 3D HIPS zwykle odgrywa inną rolę. Drukarki 3D nie mogą drukować w powietrzu – i tu pojawiają się struktury podporowe. Zwisy wymagają pewnego rodzaju podpory i właśnie w tym HIPS sprawdza się doskonale. W połączeniu z ABS w drukarce z podwójnym ekstruderem HIPS jest doskonałym materiałem podporowym.

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Aby drukować z użyciem podwójnego ekstrudera i HIPS, po prostu ustaw maksymalną podporę i wypełnij wszystkie przestrzenie w projekcie filamentem HIPS do druku 3D. Zanurzenie ukończonego wydruku w limonenie rozpuści HIPS, pozostawiając gotowy produkt.

    Niestety użycie HIPS jako materiału podporowego ogranicza możliwość wykonania właściwego elementu z ABS. Limonen uszkodzi inne materiały do druku 3D. HIPS i ABS dobrze jednak współpracują, ponieważ mają podobną wytrzymałość i sztywność oraz wymagają porównywalnej temperatury drukowania.

    W rzeczywistości, mimo że jego głównym zastosowaniem jest materiał podporowy, HIPS sam w sobie jest przyzwoitym filamentem do druku 3D. Jest mocniejszy niż PLA i ABS, mniej się odkształca niż ABS oraz można go łatwo kleić, szlifować i malować.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU HIPS?

    Dzieląc wiele cech z ABS, filament HIPS do druku 3D jest dobrym uniwersalnym rozwiązaniem dla elementów, które muszą być odporne na zużycie, lub projektów wymagających materiału przyjaznego obróbce powierzchniowej w celu uzyskania odpowiedniego wyglądu końcowego.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU HIPS DO DRUKU 3D

    • Zalety: Może być używany jako materiał podporowy i wytrzymały filament do druku 3D
    • Wady: Wymaga obróbki końcowej w celu usunięcia podpór, kompatybilny wyłącznie z ABS

    PVA (ALKOHOL POLIWINYLOWY)

    CZYM JEST PVA?

    Alkohol poliwinylowy (PVA) rozpuszcza się w wodzie i właśnie tę właściwość wykorzystują zastosowania komercyjne. Popularne zastosowania obejmują opakowania na „tabletki” detergentów do zmywarek lub woreczki pełne przynęty wędkarskiej. (Wrzuć woreczek do wody i obserwuj, jak się rozpuszcza, uwalniając przynętę.)

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Ta sama zasada obowiązuje w druku 3D, dzięki czemu PVA jest świetnym materiałem podporowym, jeśli zostanie połączony z innym filamentem do druku 3D w drukarce 3D z podwójnym ekstruderem. Zaletą PVA w porównaniu z HIPS jest to, że może podpierać więcej materiałów niż tylko ABS.

    Odpowiedzią jest filament do druku 3D, z którym nieco trudniej się obchodzić. Należy również zachować ostrożność podczas jego przechowywania, ponieważ wilgoć z powietrza może uszkodzić filament przed drukowaniem. Suche pojemniki i woreczki z żelem krzemionkowym są niezbędne, jeśli planujesz długotrwale utrzymywać szpulę PVA w stanie użytecznym.

    KIEDY NALEŻY UŻYWAĆ FILAMENTU PVA?

    Filament PVA jest doskonałym wyborem jako materiał podporowy do złożonych wydruków ze zwisami.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU PVA DO DRUKU 3D

    • Zalety: Świetny materiał podporowy
    • Wady: Trudny w obsłudze, wrażliwy na wilgoć

    FILAMENT WYSOKOPRĘDKOŚCIOWY/PROJEKTOWY

    CZYM JEST FILAMENT WYSOKOPRĘDKOŚCIOWY/PROJEKTOWY?

    Filament do szybkiego drukowania, nazywany również filamentem „projektowym”, to materiał – zwykle PLA – opracowany tak, aby umożliwiać znacznie szybszy przepływ bez podekstruzji. Jak można się spodziewać, pomaga to szybciej kończyć wydruki, dzięki czemu filament projektowy jest idealny do prototypowania lub szybkiego drukowania dużych modeli.

    WIĘCEJ INFORMACJI

    Filament do prototypowania zazwyczaj pozwala na drukowanie z prędkością około 200 mm/s przed wystąpieniem niedo-ekstruzji. To znaczny wzrost w porównaniu ze standardowymi prędkościami druku wynoszącymi 60 – 80 mm/s. Na razie jednak nie zwiększaj tej wartości zbyt wysoko – najpierw sprawdź, czy Twoja drukarka 3D jest w stanie drukować z takimi prędkościami bez nadmiernych wibracji.

    Im wyższa jest prędkość Twojej drukarki 3D, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia wibracji. Kompaktowe biurkowe drukarki 3D mogą nie mieć wystarczająco solidnej konstrukcji, aby ograniczyć wibracje przy tak wysokich prędkościach i osiągnąć wysoką jakość wydruków. Jeśli jednak Twój system jest nieco bardziej stabilny, wszystko powinno być w porządku. Jeśli estetyka nie jest ważna dla Twojego wydruku (a naprawdę nie powinna być, gdy drukujesz tak szybko), spróbuj także drukować z większą wysokością warstwy; jeszcze bardziej przyspieszy to drukowanie i może pomóc ukryć wady spowodowane wibracjami.

    Aby poradzić sobie z większą prędkością przepływu, filament do prototypowania do druku 3D ma znacznie niższy moduł sprężystości niż jego materiał bazowy. W przypadku High-Speed PLA firmy Treed Filament wynosi on na przykład zaledwie 65,5 MPa, podczas gdy typowe PLA osiąga wartość ponad 2 000 MPa. Uważaj więc, czy spełnia wymagania mechaniczne – jeśli takie są wymagane.

    KIEDY POWINNIŚMY UŻYWAĆ FILAMENTU WYSOKOPRĘDKOŚCIOWEGO/DO PROTOTYPOWANIA?

    Filamentu wysokoprędkościowego należy używać, gdy chcesz lub musisz szybko ukończyć wydruk. Świetnie sprawdza się przy szybkim prototypowaniu, umożliwiając szybkie dostarczanie próbek do świata rzeczywistego, a także przy dużych modelach, gdy nie masz dni na oczekiwanie, aż drukarka wykona swoją pracę ze średnią prędkością – dobrym przykładem są wizualizacje architektoniczne. Ponieważ filament do prototypowania ma znacznie słabsze właściwości mechaniczne, a drukowanie z dużą prędkością może powodować zbyt wiele wibracji, aby wydruk wyglądał dobrze, materiał ten najlepiej stosować do wydruków koncepcyjnych, dopasowywanych części i demonstracji. Nie do niczego, co będzie regularnie używane.

    PODSUMOWANIE

    • Zalety: Pomaga szybciej ukończyć wydruki
    • Wady: Znacznie niższy moduł sprężystości niż w przypadku standardowych materiałów, prędkości mogą być zbyt wysokie dla wielu drukarek

    FILAMENT CZYSZCZĄCY

    CZYM JEST FILAMENT CZYSZCZĄCY?

    W przeciwieństwie do pozostałych filamentów na tej liście filament czyszczący nie służy do drukowania obiektów, lecz do czyszczenia ekstruderów drukarek 3D. Jego zadaniem jest usunięcie całego materiału z rozgrzanej dyszy, który mógł pozostać po wcześniejszych wydrukach. Choć jest to dobra ogólna praktyka, użycie filamentu czyszczącego jest szczególnie przydatne podczas przechodzenia między materiałami o różnych temperaturach druku lub kolorach.

    DALSZE INFORMACJE

    Ogólna procedura obejmuje ręczne wprowadzenie filamentu czyszczącego do rozgrzanej głowicy drukującej w celu wypchnięcia starego materiału, następnie lekkie ochłodzenie gorącej części i ponowne wyciągnięcie filamentu. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w informacjach producenta konkretnego używanego filamentu.

    Kilka innych rzeczy, o których warto wspomnieć:

    • Temperatura druku zależy od typów filamentów użytych wcześniej, a także od tego, którego chcesz użyć teraz. (Filament czyszczący do druku 3D jest stabilny w zakresie od 150 do 280 °C.)
    • Zwykle nie ma potrzeby używania jednorazowo więcej niż 10 cm filamentu.
    • Istnieją także inne metody czyszczenia, w tym popularna technika zwana „cold pull”, która jest podobna do opisanej powyżej procedury i nie wymaga użycia filamentu czyszczącego do druku 3D.

    KIEDY POWINNIŚMY UŻYWAĆ FILAMENTU CZYSZCZĄCEGO?

    Warto rozważyć użycie filamentu czyszczącego pomiędzy wydrukami z dwóch materiałów o różnych wymaganiach temperaturowych lub kolorach. Ogólnie rzecz biorąc, od czasu do czasu należy poświęcić głowicy hot-end trochę uwagi.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU CZYSZCZĄCEGO

    • Zalety: Czyści dyszę podczas przełączania między różnymi filamentami
    • Wady: Wydłuża proces druku, ograniczona użyteczność

    FILAMENT WOSKOWY

    CZYM JEST FILAMENT WOSKOWY/ODLEWNICZY?

    Chcesz wydrukować coś z prawdziwego mosiądzu, cyny lub innego metalu? Cóż, możesz! W pewnym sensie… W rzeczywistości wydrukujesz formę za pomocą filamentu woskowego. Jednak po kilku kolejnych etapach Twój projekt rzeczywiście może zmienić się w lśniący metal.

    DALSZE INFORMACJE

    Proces ten nazywa się odlewaniem „na wosk tracony” lub odlewaniem „inwestycyjnym” i działa mniej więcej tak:

    1. Utwórz pozytywną formę woskową – woskową replikę tego, jak ma wyglądać końcowy metalowy produkt.
    2. Zanurz formę w gipsie i pozostaw ją do wyschnięcia.
    3. Umieść obiekt z wosku i gipsu w piecu. W wystarczająco wysokiej temperaturze wosk się roztopi, pozostawiając w gipsie negatywną przestrzeń, w której można odlać metalowy produkt. Filament woskowy ułatwia pierwszy krok, ponieważ normalnie trzeba byłoby wyciąć formę z bloku wosku.

    W dziedzinie filamentów woskowych dominuje MOLDLAY firmy Kai Parthy CC Products. Podczas używania tego lub podobnego materiału woskowego pamiętaj, że są one znacznie bardziej miękkie niż większość typów filamentów do druku 3D. Dodatkowe środki ostrożności mogą obejmować modyfikację ekstrudera i pokrycie podłoża drukowego klejem.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU WOSKOWEGO?

    Jeśli odlewasz elementy z metali, filamenty woskowe, takie jak MOLDLAY, mogą zapewnić większą elastyczność, umożliwiając bezpośrednie drukowanie skomplikowanych i złożonych projektów pasujących do procesu odlewania na wosk tracony.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU WOSKOWEGO

    • Zalety: Tworzenie form za pomocą drukarki 3D
    • Wady: Wymaga modyfikacji ekstrudera i podłoża drukowego, ograniczone zastosowania

    ASA

    CZYM JEST FILAMENT ASA?

    ABS jest zdecydowanie świetnym materiałem, ale ma swoje wady. Jako filament zazwyczaj zawiera dodatki, które pomagają uczynić go w ogóle możliwym do drukowania. W porównaniu z zastosowaniem ABS we wtryskiwaniu tworzyw sztucznych nie jest to dokładnie to samo, dlatego istnieją alternatywy podobne do ABS przeznaczone do druku 3D. Jedną z nich jest akrylonitryl-styren-akrylan (ASA), pierwotnie opracowany jako materiał odporny na warunki atmosferyczne. Jest powszechnie stosowany w przemyśle motoryzacyjnym.

    DALSZE INFORMACJE

    Oprócz tego, że jest filamentem mocnym, sztywnym i stosunkowo łatwym w drukowaniu, ASA jest również wyjątkowo odporny na działanie substancji chemicznych i wysokiej temperatury. Z wyjątkiem ekstremalnych warunków jego kształt ani kolor zwykle się nie zmieniają. Na przykład wydruki z ABS mają tendencję do degradacji i żółknięcia, gdy pozostają na zewnątrz. W przypadku ASA tak się nie dzieje.

    Kolejną niewielką zaletą stosowania ASA zamiast ABS jest mniejsze odkształcanie podczas drukowania. Uważaj jednak na ustawienie chłodzenia wentylatorem; ASA łatwo pęka (pęka między warstwami), jeśli chłodzenie wydruku jest zbyt intensywne.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU ASA DO DRUKU 3D?

    Od budek dla ptaków po własne ogrodowe krasnale i zamienne osłony gniazdek – jest to najlepszy filament do druku.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU ASA DO DRUKU 3D

    • Zalety: Świetny do zastosowań funkcjonalnych, szczególnie do części samochodowych
    • Wady: Podatny na pękanie podczas procesu druku

    POLIPROPYLEN (PP)

    CZYM JEST PP?

    Polipropylen (PP) jest twardy, elastyczny, lekki, odporny chemicznie i bezpieczny w kontakcie z żywnością, co może wyjaśniać jego szeroki zakres zastosowań, w tym w tworzywach technicznych, opakowaniach żywności, tekstyliach i banknotach.

    DALSZE INFORMACJE

    Niestety PP jest znany z tego, że trudno się z nim drukuje; często występuje silne paczenie i niewystarczająca adhezja warstw. Gdyby nie te problemy, PP mógłby konkurować z PLA i ABS o miano najpopularniejszego rodzaju filamentu do druku 3D dzięki swoim doskonałym właściwościom mechanicznym i chemicznym.

    Co ciekawe, ponieważ wiele przedmiotów gospodarstwa domowego jest wykonanych z PP, możliwe jest recyklingowanie starych rzeczy i przekształcanie ich w nowy filament.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU PP DO DRUKU 3D?

    Jeśli potrafisz poradzić sobie z paczeniem PP, większość wydruków wymagających trwałego i lekkiego materiału będzie odpowiednia dla PP. Należy jednak pamiętać, że chociaż materiał jest szeroko stosowany w opakowaniach żywności i leków ze względu na bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością, proces druku 3D FDM niweluje tę właściwość przez setki (jeśli nie tysiące) warstw, w których mogą osiedlać się bakterie – lepiej nie próbować tego testować.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU PP

    • Zalety: Doskonałe właściwości mechaniczne, odporność na chemikalia
    • Wady: Trudny w drukowaniu, podatny na paczenie, słaba adhezja warstw

    PC-ABS

    CZYM JEST FILAMENT PC-ABS?

    Filament PC-ABS jest stopem poliwęglanu i ABS, czyli twardym tworzywem termoplastycznym łączącym wytrzymałość poliwęglanu z elastycznością ABS. Jest powszechnie stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, elektronice i telekomunikacji oraz jest jednym z najczęściej używanych przemysłowych tworzyw termoplastycznych na świecie.

    DALSZE INFORMACJE

    Te same zalety dotyczą również zastosowania jako filament do druku 3D, ale kosztem nieco bardziej skomplikowanego procesu drukowania. Po pierwsze, ponieważ PC-ABS jest higroskopijny, zaleca się dokładne wysuszenie go przed drukowaniem (lub przynajmniej przechowywanie w odpowiednich warunkach). Po drugie, wymaga wysokiej temperatury druku (co najmniej 260 °C). Po trzecie, ma tendencję do paczenia, dlatego konieczna jest również wysoka temperatura stołu drukującego (co najmniej 100 °C do 140 °C).

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU PC-ABS?

    Funkcjonalne prototypy, produkcja narzędzi i małe serie części końcowych, które muszą wytrzymywać niewielkie uderzenia i wstrząsy, są idealnymi zastosowaniami dla PC-ABS.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU DO DRUKU 3D PC-ABS

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

    ACETAL (POM)

    CZYM JEST ACETAL (POM)?

    Polioksymetylen (POM), znany również jako acetal i Delrin, jest ceniony za zastosowanie jako tworzywo techniczne, na przykład w częściach, które poruszają się lub wymagają wysokiej precyzji.

    DALSZE INFORMACJE

    Acetal jako materiał jest powszechnie stosowany między innymi w kołach zębatych, łożyskach, mechanizmach ustawiania ostrości aparatów fotograficznych i zamkach błyskawicznych.

    POM wyróżnia się w tego typu zastosowaniach wytrzymałością, sztywnością, odpornością na zużycie, a przede wszystkim niskim współczynnikiem tarcia. To właśnie dzięki tej właściwości POM staje się świetnym filamentem do druku 3D.

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

    Podczas drukowania filamentem Acetal (POM) upewnij się, że używasz podgrzewanego stołu drukującego, ponieważ pierwsza warstwa czasami nie chce się przykleić.

    KIEDY UŻYWAĆ FILAMENTU ACETAL (POM)?

    Wszystkie ruchome części muszą charakteryzować się niskim tarciem i trwałością. Wyobrażamy sobie, że mechanizmy z kołami zębatymi w projektach wykorzystujących silniki (na przykład samochody RC) mogłyby być odpowiednim obszarem zastosowania POM.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU ACETAL (POM)

    • Zalety: Dobra odporność na chemikalia i ciepło, idealny do zastosowań funkcjonalnych
    • Wady: Problemy z przyczepnością pierwszej warstwy, wymaga wysokiej temperatury stołu drukującego

    PMMA (AKRYL)

    CZYM JEST FILAMENT PMMA?

    Czy kiedykolwiek słyszałeś o polimetakrylanie metylu (PMMA)? Być może nie. A o akrylu lub pleksi? Tak, mówimy o tym samym materiale, najczęściej stosowanym jako lekka i trwała alternatywa dla szkła.

    DALSZE INFORMACJE

    Drukowanie 3D filamentem PMMA może być nieco trudne. Aby zapobiec skręcaniu i zmaksymalizować przezroczystość, ekstruzja musi być równomierna, co wymaga wysokiej temperatury dyszy. Pomóc może również zamknięcie komory roboczej drukarki, aby lepiej regulować chłodzenie.

    KIEDY POWINIENEM/POWINNAM UŻYWAĆ FILAMENTU PMMA?

    Użyj tego filamentu do wszystkiego, co powinno rozpraszać światło, niezależnie od tego, czy chodzi o wymianę szyby okiennej, czy kolorową zabawkę. Nie próbuj jednak wytwarzać niczego, co powinno się wyginać, ponieważ PMMA nie jest zbyt elastyczny.

    PODSUMOWANIE FILAMENTU PMMA

    • Zalety: Sztywność, przezroczystość i odporność na uderzenia
    • Wady: Podatność na skręcanie, brak elastyczności, wymaga wysokiej temperatury druku

    Oblíbené produkty