Δωρεάν αποστολή από 1 999 Kč
Остаточний посібник із філаментів
Основні типи філаментів для 3D-принтерів, їхнє застосування, властивості та де їх можна придбати. Знайдіть найкращий філамент для 3D-принтера відповідно до ваших потреб!
Придбання 3D-принтера відкриває двері у всесвіт, сповнений можливостей. Незалежно від того, чи йдеться про щось функціональне, як-от протез, чи розважальне, як-от мініатюрні фігурки для настільних ігор, усе це об’єднує одна спільна потреба: філамент для 3D-принтера.
Філамент для 3D-принтерів — це сировина, яка забезпечує безперервність вашого друку. У вас є безліч варіантів вибору відповідного філаменту. Але які існують типи філаментів для 3D-принтерів і коли та які з них слід використовувати?
Нижче ми розглянемо всі поширені філаменти для 3D-принтерів, такі як PLA і PETG, а також міцніші матеріали інженерного призначення та спеціальні матеріали, що дають змогу проявити творчість (часто їх називають «екзотичними»). Окрім нейлону, полікарбонату, вуглецевого волокна та поліпропілену, існують також спеціальні суміші з незвичайними властивостями, як-от електропровідність і люмінесценція.
З таким розмаїттям під рукою створювати функціональні, візуально вражаючі та високопродуктивні вироби легше, ніж будь-коли. Щоб допомогти вам знайти правильні матеріали, ми підготували цей посібник із вибору філаментів для 3D-принтерів — десятки типів філаментів, розділених на три категорії: базові, екзотичні/рекреаційні та професійні.
ОСНОВНІ ТИПИ ФІЛАМЕНТІВ
Ця перша категорія охоплює шість найпоширеніших типів філаментів для 3D-друку на настільних 3D-принтерах, популярних завдяки простоті використання та фізичним властивостям.
PLA

ЩО ТАКЕ PLA?
У сфері споживчого 3D-друку королем є полілактид (PLA). Хоча його часто порівнюють з ABS — імовірно, наступним претендентом на трон, — PLA безперечно є найпопулярнішим типом філаменту для 3D-принтерів, і на це є вагомі причини.
ВЛАСТИВОСТІ ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: PLA
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Перший і найважливіший фактор полягає в тому, що PLA легко друкувати. Він має нижчу температуру друку, ніж ABS, і не так легко деформується, а це означає, що підігрівана платформа для друку не є необхідною (хоча безперечно допомагає). Ще одна перевага використання PLA полягає в тому, що під час друку він не виділяє неприємного запаху (на відміну від ABS). Загалом його вважають матеріалом без запаху, але багато хто зазначає, що залежно від типу PLA відчуває солодкі запахи, схожі на запах цукерок.
Ще одним привабливим аспектом PLA є практично необмежена доступність кольорів і стилів. Як ви побачите в розділі про екзотичні матеріали, багато спеціальних філаментів використовують PLA як базовий матеріал: наприклад, філаменти з провідними або світними властивостями, а також із домішками деревини чи металу.
PLA певною мірою екологічніший за багато інших філаментів для 3D-принтерів. За певних доступних у промислових умовах він біологічно розкладається. Однак домашнє компостування неможливе, тому ми неохоче називаємо цей матеріал по-справжньому «зеленим», хоча можна сказати, що він кращий за деякі інші.
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ PLA ДЛЯ 3D-ПРИНТЕРІВ?
У цьому випадку кращим питанням могло б бути: «коли не слід використовувати PLA?» Порівняно з іншими типами філаментів для 3D-друку PLA крихкий, тому уникайте його використання для предметів, які можуть згинатися, скручуватися або часто падати, як-от чохли для мобільних телефонів, іграшки з високим рівнем зношування чи ручки інструментів.
Також не слід використовувати його для предметів, які мають витримувати високі температури, оскільки PLA зазвичай деформується за температури 60 °C і вище. Для всіх інших застосувань PLA загалом є хорошим вибором філаменту для 3D-друку.
Поширені вироби включають моделі, іграшки з низьким рівнем зношування, прототипні деталі та контейнери.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ PLA ДЛЯ 3D-ПРИНТЕРІВ
ABS

ЩО ТАКЕ ABS?
Акрилонітрилбутадієнстирол (ABS) менш популярний за PLA для повсякденного 3D-друку. Однак щодо властивостей матеріалу ABS насправді дещо перевершує PLA, хоча його складніше друкувати — без підігріваної платформи та клею для платформи він схильний до деформації.
ABS, який зазвичай використовується для лиття пластмас під тиском, міститься в багатьох побутових товарах і споживчих виробах, зокрема в кубиках LEGO та велосипедних шоломах.
ВЛАСТИВОСТІ ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: ABS
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Вироби з ABS вирізняються високою міцністю та здатністю витримувати високі температури, але ентузіастам 3D-друку слід пам’ятати про високу температуру друку філаментом, схильність до деформації під час охолодження та інтенсивні, потенційно небезпечні випари. Обов’язково друкуйте на підігріваній платформі та в добре провітрюваному приміщенні (або використовуйте закриту камеру друку).
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ ABS ДЛЯ 3D-ПРИНТЕРІВ?
ABS міцний і витримує значні навантаження та високі температури. Він також помірно гнучкий, хоча далі в цьому списку є кращі варіанти. Завдяки цим властивостям ABS є хорошим універсальним філаментом для 3D-друку, але особливо добре підходить для предметів, які часто беруть у руки, кидають або нагрівають. Приклади включають чохли для мобільних телефонів, іграшки з високим рівнем зношування, ручки інструментів, компоненти салону автомобіля та електричні корпуси.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ ABS ДЛЯ 3D-ПРИНТЕРІВ
PETG (PET, PETT)

ЩО ТАКЕ PETG?
Поліетилентерефталат (PET) — один із найпоширеніших пластиків у світі. Найбільш відомий як полімер, що використовується у пляшках для води, але також застосовується у волокнах для одягу та харчовій упаковці. Хоча «чистий» PET рідко використовується в 3D-друці, його варіант PETG стає дедалі популярнішим філаментом для 3D-друку.
ВЛАСТИВОСТІ ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: PETG (PET, PETT)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
«PETG» — це скорочення від «поліетилентерефталат із гліколем». Як матеріал для 3D-друку він природно прозоріший, менш крихкий і, передусім, простіший для друку, ніж його базова форма. Тому PETG часто вважають хорошим компромісом між ABS і PLA — двома іншими поширеними типами філаментів для 3D-друку: він гнучкіший і міцніший за PLA та простіший для друку, ніж ABS.
Поліетилентриметилентерефталат (PETT) — ще один різновид PET. Цей філамент для 3D-друку трохи жорсткіший за PETG і популярний завдяки своїй прозорості.
Три речі, про які ентузіастам 3D-друку слід пам’ятати під час використання PETG:
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ PETG (PET, PETT) ДЛЯ 3D-ПРИНТЕРІВ?
PETG — хороший універсальний матеріал, але серед багатьох інших типів філаментів для 3D-друку він вирізняється гнучкістю, міцністю та стійкістю до високих температур і ударів. Це робить його ідеальним філаментом для функціональних об’єктів, які можуть зазнавати тривалих або раптових навантажень, як-от механічні деталі, деталі принтера та захисні компоненти.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ PETG ДЛЯ 3D-ПРИНТЕРІВ
TPE, TPU, TPC (ГНУЧКІ)

ЩО ТАКЕ TPE?
Як випливає з назви, термопластичні еластомери (TPE) — це, по суті, пластики з гумоподібними властивостями, що робить їх надзвичайно гнучкими та зносостійкими. Тому TPE зазвичай використовують для виготовлення автомобільних деталей, побутової техніки та медичних виробів.
ВЛАСТИВОСТІ ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: TPE, TPU, TPC (ГНУЧКІ)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Насправді TPE — це широкий клас кополімерів (і сумішей полімерів), але цей термін використовується для позначення багатьох доступних у продажу типів філаментів для 3D-друку. М’які та гнучкі, ці філаменти здатні витримувати фізичні навантаження, які не витримують ні ABS, ні PLA. З іншого боку, друкувати ними не завжди легко, оскільки екструзія TPE може бути складною.
Термопластичний поліуретан (TPU) — це особливий різновид TPE і популярний філамент для 3D-друку. Порівняно із загальним TPE TPU трохи жорсткіший, що спрощує друк. Він також дещо зносостійкіший і краще зберігає гнучкість на холоді.
Термопластичний кополіестер (TPC) — ще один різновид TPE, хоча його використовують не так часто, як TPU. Подібно до TPE, головною перевагою TPC є підвищена стійкість до хімікатів і УФ-випромінювання, а також до тепла (до 150 °C).
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ TPE, TPU АБО TPC ДЛЯ 3D-ДРУКУ?
Використовуйте TPE або TPU для створення об’єктів, які зазнаватимуть значного зношування. Якщо надрукована на 3D-принтері деталь згинається, розтягується або стискається, ці типи філаментів мають впоратися із завданням. Прикладами надрукованих об’єктів можуть бути іграшки, чохли для мобільних телефонів або носимі предмети (наприклад, браслети). TPC можна використовувати для подібних застосувань, але він особливо підходить для суворіших умов, як-от використання на відкритому повітрі, або там, де матеріал зазнає високих температур, наприклад в автомобілі.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: TPE/TPU/TPC
НЕЙЛОН (PA)

ЩО ТАКЕ НЕЙЛОН?
Нейлон, також відомий як поліамід (PA), — популярне сімейство синтетичних полімерів, що використовуються в багатьох промислових сферах, а також матеріал, який часто застосовують у 3D-друці методом порошкового спікання. Як філамент для 3D-друку він чудово підходить для ситуацій, де ключовими вимогами є міцність, гнучкість і зносостійкість.
ВЛАСТИВОСТІ ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: НЕЙЛОН
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Ще однією унікальною властивістю цього філаменту для 3D-друку є можливість фарбувати його до або після друку. Негативним аспектом є те, що нейлон, як і PETG, гігроскопічний, тобто поглинає вологу. Тому зберігайте його в прохолодному сухому місці, щоб філамент залишався в оптимальному стані, а вироби були якіснішими.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: НЕЙЛОН
Завдяки міцності, гнучкості та зносостійкості нейлону цей тип філаменту для 3D-друку можна використовувати для створення інструментів, функціональних прототипів або механічних компонентів (як-от шарніри, пряжки чи зубчасті колеса).
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: НЕЙЛОН
PC (ПОЛІКАРБОНАТ)

ЩО ТАКЕ PC?
Полікарбонат (PC), окрім того що належить до найміцніших філаментів для 3D-друку, представлених у цьому списку, є надзвичайно зносостійким і стійким як до фізичних ударів, так і до високих температур — він здатен витримувати температуру до 110 °C. Він також природно прозорий, що пояснює його використання в таких комерційних виробах, як куленепробивне скло, маски для дайвінгу та електронні дисплеї.
ВЛАСТИВОСТІ ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: PC
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Хоча PC використовується в тих самих випадках, його не слід плутати з акрилом або оргсклом, які мають тенденцію руйнуватися або тріскатися під тиском. На відміну від цих двох матеріалів, PC є дещо гнучким (хоча й не настільки, як, наприклад, нейлон), що дає йому змогу згинатися, доки він зрештою не деформується.
Філамент PC для 3D-друку є гігроскопічним і поглинає воду з повітря, тому зберігайте його в прохолодному та сухому місці, щоб забезпечити кращу якість друку.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: PC
Завдяки своїм фізичним властивостям PC є ідеальним філаментом для 3D-друку деталей, які мають зберігати міцність, стійкість і форму за високих температур, наприклад електричних, механічних або автомобільних компонентів. Ви також можете скористатися його оптичною прозорістю для освітлювальних проєктів, екранів та інших застосувань, що потребують прозорості.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: PC
ЕКЗОТИЧНІ ТА ОРИГІНАЛЬНІ ТИПИ ФІЛАМЕНТІВ ДЛЯ 3D-ДРУКУ
Після належного визнання «Великої шістки», богів 3D-друку, вони тепер мають бути задоволені. Час перейти до чогось трохи веселішого!
Вище ми переважно зосереджувалися на фізичних властивостях, таких як міцність, гнучкість і стійкість; інші типи філаментів для 3D-друку популярні завдяки своїй обробці поверхні, складу та іншим особливим властивостям.
Завдяки екзотичній природі цих філаментів вони особливо популярні в аматорському 3D-друці. Іншими словами, це весела категорія!
ФІЛАМЕНТИ З НАПОВНЕННЯМ ДЕРЕВОМ

ЩО ТАКЕ ФІЛАМЕНТ ІЗ НАПОВНЕННЯМ ДЕРЕВОМ?
Вас цікавить друк об’єктів, які виглядають і відчуваються як дерево? Так, це можливо! Звичайно, це не справжнє дерево — воно було б не надто придатним матеріалом для 3D-друку. Філамент для 3D-друку з деревним наповненням зазвичай є PLA, збагаченим деревними волокнами.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Сьогодні доступно багато видів філаментів для 3D-друку з домішками деревини та PLA. До них належать поширені породи дерева, такі як сосна, береза, кедр, ебенове дерево та верба, але асортимент також охоплює менш поширені типи, як-от бамбук, вишня, кокос, корок та олива.
Як і з іншими видами філаментів для 3D-друку, у деревних філаментів є певний компроміс. У цьому випадку естетичні та тактильні властивості поєднуються з меншою гнучкістю та міцністю.
Будьте обережні з температурою, за якої друкуєте деревом, оскільки надмірне тепло може призвести до майже обгорілого або карамелізованого вигляду. З іншого боку, базовий вигляд ваших дерев’яних виробів можна значно покращити за допомогою невеликої постобробки! Філамент із домішками деревини також може пришвидшити зношування сопла вашого 3D-принтера, оскільки деревні волокна, з яких він складається, є абразивними й стирають м’якші матеріали, як-от латунь.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: ІЗ НАПОВНЕННЯМ ДЕРЕВОМ?
Дерево популярне для предметів, які більше цінують за природний вигляд, ніж за функціональні властивості. Розгляньте використання філаменту для 3D-друку з домішками деревини під час друку об’єктів, розміщених на робочому столі, столі або полиці. Прикладами є миски, фігурки та нагороди. Одним із справді креативних способів використання дерева як філаменту для 3D-друку є створення масштабних моделей, подібних до тих, що використовуються в архітектурі.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ: ІЗ НАПОВНЕННЯМ ДЕРЕВОМ
ФІЛАМЕНТИ

ІЗ НАПОВНЕННЯМ МЕТАЛОМ?
Можливо, ви шукаєте інший тип естетики для своїх виробів — щось трохи масивніше та блискучіше. Для цього можна використати метал. Як і філамент для 3D-друку з деревним наповненням, філамент із металевим наповненням не виготовлений повністю з металу. Насправді це суміш металевого порошку та PLA або ABS. Однак це не означає, що результати не матимуть вигляду й відчуття металу.
Навіть вага подібна до металевої, оскільки такі суміші зазвичай у кілька разів щільніші за чистий PLA або ABS.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Бронза, латунь, мідь, алюміній і нержавіюча сталь — лише деякі з видів металевих філаментів для 3D-друку, доступних у продажу. Якщо вас цікавить певний вигляд, не соромтеся полірувати, патинувати або окислювати металеві вироби після друку — невелика постобробка може суттєво змінити результат.
Пам’ятайте, що під час друку металом вам доведеться частіше замінювати сопло. Як і філаменти з волокнами, металеві частинки є дещо абразивними та призводять до підвищеного зношування сопла. Це стирання особливо швидко проявляється під час проходження відносно м’яких матеріалів, як-от латунь.
Найпоширеніші суміші філаментів для 3D-друку зазвичай містять близько 50 % металевого порошку та 50 % PLA або ABS, але існують також суміші з вмістом металу до 85 %.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ МЕТАЛЕВИЙ ФІЛАМЕНТ?
Металеві філаменти можна використовувати як для естетичних, так і для функціональних цілей. Наприклад, фігурки, моделі, іграшки та жетони можуть чудово виглядати, якщо їх надрукувати з металевим філаментом, а якщо вони не повинні витримувати надто великих навантажень, металеві філаменти для 3D-друку можна використовувати для створення практичних деталей, таких як інструменти, решітки або оздоблювальні компоненти.
ПІДСУМОК МЕТАЛЕВИХ ФІЛАМЕНТІВ
ФІЛАМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНІ
ЩО ТАКЕ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Екологічні філаменти для 3D-принтерів утворюють унікальну категорію, оскільки їхня найцінніша характеристика полягає не у фізичних властивостях. Як може підтвердити більшість ентузіастів, невдалі спроби друку та відходи матеріалу є неминучими аспектами 3D-друку. Це означає, що доводиться викидати багато пластику.
Хоча більшість PLA є промислово біорозкладною, його зазвичай не приймають програми компостування або переробки, через що більше пластику потрапляє на звалища. Філаменти, які вважаються «екологічними» (хоча варто сприймати це як відносний критерій), намагаються різними способами зменшити вплив пластикових відходів на нашу планету.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Існує фактично два методи, які виробники філаментів для 3D-принтерів використовують, щоб зробити матеріали екологічнішими: отримання матеріалу та пакування.
Отримання матеріалу має два піднапрями, найпоширенішим із яких є використання переробленого матеріалу, коли філамент виготовляють шляхом переробки чистих виробничих відходів. Другий метод полягає у використанні проблемних матеріалів, таких як природні відходи або іноді навіть набридливі матеріали, як-от водорості, для заміни типових вихідних матеріалів.
Другий метод легко зрозуміти. Виробники роблять свої продукти дещо менш шкідливими, використовуючи біорозкладні пакувальні матеріали, такі як картон, або компенсуючи вплив виробництва на довкілля. Наприклад, Polymaker’s PolyTerra стверджує, що садить одне дерево за кожну придбану котушку, щоб компенсувати вуглецевий слід.
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Попри те, що їхньою основною причиною існування є зменшення впливу матеріалів для 3D-друку на довкілля, філаменти, які вважаються екологічними, часто забезпечують високу якість і досі створюють деталі з бажаними властивостями матеріалу. Ба більше, не існує обмежень щодо типу матеріалу, який може бути екологічним, тому ваші можливості такі ж різноманітні, як і філаменти загалом. Варто зазначити, що перероблені матеріали мають тенденцію до більших допусків діаметра.
ПІДСУМОК ЕКОЛОГІЧНОГО ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ФІЛАМЕНТИ

ЩО ТАКЕ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИЙ ФІЛАМЕНТ?
З такою кількістю міцних, гнучких і стійких видів філаментів для 3D-друку здається, що конструкційні та механічні проєкти оточують нас усюди. Тут у гру вступає електропровідний філамент для 3D-друку — філамент, який проводить електричний струм.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Додавши електропровідні вуглецеві частинки до PLA або ABS, легко реалізувати аматорські проєкти, друкуючи низьковольтні електронні схеми. Просто використовуйте електропровідний філамент для 3D-друку разом зі звичайним PLA або ABS у принтері з подвійною екструзією.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИЙ ФІЛАМЕНТ ДЛЯ 3D-ДРУКУ?
Хоча цей тип філаменту підтримує лише низьковольтні схеми, можливості для власних електронних проєктів безмежні. Якщо ви експериментуєте, спробуйте поєднати друковану плату зі світлодіодами, датчиками або навіть Raspberry Pi. Якщо ви шукаєте щось конкретніше, популярними ідеями є ігрові контролери, цифрові клавіатури та трекпади.
ПІДСУМОК ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ
ФІЛАМЕНТИ ЯКІ СВІТЯТЬСЯ В ТЕМРЯВІ

ЩО ТАКЕ ФІЛАМЕНТ ДЛЯ 3D-ДРУКУ, ЯКИЙ СВІТИТЬСЯ В ТЕМРЯВІ?
Це філамент для 3D-друку, який світиться в темряві — пояснення очевидне. Залиште свій виріб на світлі на деякий час, потім вимкніть світло й помилуйтеся зеленим сяйвом, яке випромінює філамент.
Звичайно, він не обов’язково має бути зеленим. Інші кольори філаментів, що світяться, включають синій, червоний, рожевий, жовтий та помаранчевий. Але зелений зазвичай є найпопулярнішим і відтворює класичне моторошне сяйво.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Як це працює? Усе обертається навколо фосфоресцентних матеріалів, змішаних з основою PLA або ABS. Завдяки цим доданим матеріалам філамент для 3D-друку, що світиться в темряві, здатен поглинати, а згодом випускати фотони — основні частинки світла. Тому ваші вироби починають світитися лише після перебування на світлі: спочатку вони мають накопичити енергію, перш ніж зможуть її вивільнити. Філаменти, що світяться в темряві, зазвичай є занадто абразивними для звичайних латунних сопел, тому за частого друку ними сопло з часом може зноситися.
Для найкращих результатів розгляньте друк із товстими стінками та мінімальним заповненням. Що товстіші ваші стінки, то сильніше сяйво!
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ, ЩО СВІТИТЬСЯ?
Якщо ви думаєте про моторошне зелене сяйво, майже не потрібно пояснювати, навіщо використовувати філамент, що світиться, у гелловінських проєктах, таких як ліхтарі або віконні прикраси. Інші приклади, де ці філаменти справді сяють, — прикраси, іграшки та фігурки.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ ДЛЯ 3D-ДРУКУ, ЩО СВІТИТЬСЯ
МАГНІТНІ ФІЛАМЕНТИ

ЩО ТАКЕ МАГНІТНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Металеві та електропровідні вироби вас не вразили? Тоді як щодо магнітних виробів? Цей екзотичний філамент для 3D-друку на основі PLA або ABS із додаванням порошкового заліза має грубу сріблясту поверхню і, звичайно, притягується до магнітів!
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Важливо усвідомлювати: хоча він називається магнітним філаментом, насправді він є «феромагнітним», тобто притягується магнітними полями, але сам не створює магнітного поля. Іншими словами, надруковані вами об’єкти можуть притягуватися до магнітів, але самі магнітами не будуть.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ МАГНІТНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Використовуйте цей тип філаменту для 3D-друку щоразу, коли хочете, щоб ваші вироби притягувалися до чогось магнітного. Прикраси (особливо для холодильника) є найочевиднішим прикладом, але чому б не додати трохи магнетизму до іграшок або інструментів?
ПІДСУМОК МАГНІТНОГО ФІЛАМЕНТУ
ФІЛАМЕНТИ ЗІ ЗМІНОЮ КОЛЬОРУ

ЩО ТАКЕ ФІЛАМЕНТ, ЩО ЗМІНЮЄ КОЛІР?
Пам’ятаєте ті футболки з 80-х, які змінювали колір залежно від температури тіла? Або, можливо, кільця-настрою? Це та сама ідея: філаменти, що змінюють колір, також змінюють його залежно від температурних змін.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Філаменти цієї категорії зазвичай змінюються між двома кольорами, наприклад із фіолетового на рожевий, із синього на зелений або з жовтого на зелений.
Як і інші екзотичні типи філаментів для 3D-друку, філаменти зі зміною кольору доступні у варіантах на основі PLA та ABS.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ, ЩО ЗМІНЮЄ КОЛІР?
Не маючи особливих фізичних, тактильних або функціональних властивостей, цей тип філаменту призначений лише для естетичних цілей. Використовуйте його щоразу, коли зазвичай обрали б PLA або ABS, але хочете додати додаткової візуальної яскравості. Серед вдалих проєктів — чохли для телефонів, одяг, іграшки та контейнери.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ, ЩО ЗМІНЮЄ КОЛІР
ДИХРОМАТИЧНІ ФІЛАМЕНТИ

ЩО ТАКЕ ДИХРОМАТИЧНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Дихроматичний філамент, також відомий як «двоколірний», має два кольори по всій довжині матеріального волокна, завдяки чому є багатоколірним у кожній точці. Це створює цікавий результат друку, який, здається, змінює колір залежно від різних перспектив.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Дихроматичний філамент зазвичай виготовляється з PLA і складається лише з двох кольорів по всій довжині пластикового волокна, що забезпечує стабільну варіацію кольору під час екструзії деталі.
Ефект, створюваний дихроматичним філаментом, просто неможливий зі звичайним філаментом. Щоб досягти ефекту, подібного до залежних від орієнтації відмінностей, які забезпечує дихроматичний філамент, знадобився б складний дизайн і, наприклад, використання пристрою MMU для зміни філаментів. Натомість дихроматичний філамент легко застосовує цей ефект до будь-якої моделі.
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ДИХРОМАТИЧНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Як і інші кольорові варіанти базових матеріалів, дихроматичний філамент призначений лише для естетичних цілей. Він не має жодних інших спеціальних властивостей, недоступних у стандартних варіантах базового матеріалу. Спробуйте друкувати демонстраційні моделі, особливо якщо їх видно з різних кутів огляду.
ПІДСУМОК ДИХРОМАТИЧНОГО ФІЛАМЕНТУ
ГЛИНА/КЕРАМІКА

ЩО ТАКЕ ФІЛАМЕНТ ІЗ ГЛИНИ/КЕРАМІКИ?
Як свідчить ця стаття, пластик часто домінує у 3D-друці як основний матеріал для друку. Ми вже розглянули деякі інші непластикові варіанти, і ось ще один: глина. Завдяки властивостям глини філамент для 3D-друку з глини зазвичай містить суміш глини та полімеру.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Не так багато компаній пропонують філаменти з каменю/неґрунтових матеріалів. Глина (часто її називають керамікою) має, можливо, найочевидніше застосування — імітація кераміки — і в деяких випадках найважливішу властивість — термостійкість.
Спільною характеристикою цих філаментів є крихкість — під час друку та роботи з ними потрібно поводитися обережно.
LAYCeramic від Lay Filament є чудовим прикладом керамічного філаменту, який забезпечує майже автентичний результат. Після друку його можна випалити в печі: полімер, що зв’язує керамічні частинки всередині, видаляється, залишаючи дещо усаджений, але зміцнений готовий виріб, який можна вдосконалити керамічною глазур’ю та іншими способами постобробки. Без полімерного компонента готова деталь досягає термостійкості, подібної до керамічної, що робить її несхожою на інші матеріали, придатні для 3D-друку.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ ІЗ ГЛИНИ/КЕРАМІКИ ДЛЯ 3D-ДРУКУ?
Коли ви шукаєте вигляд кераміки ручної роботи в поєднанні з надзвичайно точною повторюваністю, яку забезпечує 3D-друк. Або використовуйте спеціальні бренди, як-от LAYceramic, щоб після випалу отримати термостійкість, яка значно перевищує показники звичайних філаментів.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ ІЗ ГЛИНИ/КЕРАМІКИ ДЛЯ 3D-ДРУКУ
ПРОФЕСІЙНІ ТИПИ ФІЛАМЕНТІВ ДЛЯ 3D-ДРУКУ
Ми назвали наведені нижче типи матеріалів для 3D-друку «професійними» з таких причин:
Це не означає, що вони недоступні для звичайного використання. Більшість із них друкується так само, як і згадані вище філаменти, хоча потрібно приділяти більше уваги налаштуванням друку або спеціальним вимогам, які можна адаптувати до стандартного настільного 3D-принтера (наприклад, підвищити температуру друкувальної головки).
ВУГЛЕЦЕВЕ ВОЛОКНО

ЩО ТАКЕ ВУГЛЕЦЕВЕ ВОЛОКНО?
Коли філамент для 3D-друку, як-от PLA, ABS, але найчастіше нейлон, зміцнюється вуглецевими волокнами, результатом є надзвичайно жорсткий і міцний матеріал із відносно низькою вагою. Ці компоненти чудово підходять для конструкційних застосувань, які мають витримувати широкий спектр кінцевих навантажень.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Це призводить до підвищеного зношування сопла вашого принтера, особливо якщо воно виготовлене з м’якого металу, як-от латунь. Навіть невелика кількість цього екзотичного філаменту для 3D-друку — близько 500 грамів — значно збільшить діаметр латунного сопла, тому, якщо ви не хочете часто замінювати сопло, розгляньте можливість використання сопла з твердішого матеріалу (або з покриттям із нього).
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВУГЛЕЦЕВЕ ВОЛОКНО?
Завдяки конструкційній міцності та низькій щільності вуглецеве волокно є чудовим вибором для механічних деталей. Хочете замінити деталь у своїй моделі автомобіля чи літака? Спробуйте цей філамент для 3D-друку.
ПІДСУМОК ВУГЛЕЦЕВОГО ВОЛОКНА
СКЛОВОЛОКНО

ЩО ТАКЕ СКЛОВОЛОКНО?
Філаменти зі скловолокном зазвичай містять нейлон, армований короткими скляними волокнами, так само як і філаменти з вуглецевими волокнами, описані вище. Матеріали, армовані скловолокном, зазвичай мають високу ударостійкість і термостійкість, а також міцність на розрив, що дає їм змогу витримувати значні навантаження та зберігати форму й структурну цілісність.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Оскільки основним термопластом матеріалу зі скловолокном є нейлон, він (як і слід очікувати) потребує подібних температур. Вони можуть відрізнятися залежно від бренду, але зазвичай гаряча частина має нагріватися до 250 °C і вище. Рекомендується використовувати зносостійке сопло з нержавіючої сталі. Філамент зі скловолокном слід зберігати в сухому місці та просушувати перед використанням для досягнення найкращих результатів (знову ж таки, характеристики роботи й друку зазвичай визначаються основним термопластом.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ ІЗ СКЛОВОЛОКНА?
Цей міцний волокнистий матеріал підходить для багатьох механічних компонентів, які потребують високої жорсткості та міцності. Термостійкість і стійкість до подряпин також є важливими факторами під час використання філаменту зі скловолокном.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ ІЗ СКЛОВОЛОКНА
МЕТАЛЕВИЙ ФІЛАМЕНТ

ЩО ТАКЕ МЕТАЛЕВИЙ ФІЛАМЕНТ?
Професійний металевий філамент складається з високої частки металевого порошку та зв’язувальних речовин, у результаті чого утворюється філамент, придатний для 3D-друку, який можна спікати до отримання повністю щільних металевих деталей. Після друку застосовуються процеси видалення зв’язувальної речовини та спікання, щоб видалити зв’язувальну речовину й сформувати готову повністю металеву деталь. Це матеріал промислового класу, адаптований для настільних принтерів. Наразі доступні деякі металеві філаменти для 3D-друку, зокрема з нержавіючої сталі 316L, інструментальної сталі, Inconel, міді та алюмінію.
Ці філаменти можна друкувати на більшості 3D-принтерів FDM, якщо вони оснащені соплом великої ємності, стійким до стирання. Перевагами є закрита камера та нагрівальна платформа з високою температурою.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Після друку об’єкт перебуває у так званому «зеленому стані». Щоб його можна було спікати без будь-яких дефектів, полімерну матрицю видаляють у процесі дебіндингу, у результаті чого утворюється «коричнева» деталь. У цьому стані об’єкт має відкриті пористі канали по всій поверхні. Деталі, непридатні для цього процесу, можуть деформуватися або навіть зруйнуватися під власною вагою.
На третьому й останньому етапі коричневе тіло спікають і перетворюють на металевий об’єкт. Відбувається неізотропна усадка матеріалу, яку потрібно врахувати вже під час проєктування або підготовки об’єкта до друку. Залежно від матеріалу відсоток становить від 5–20% (конкретні дані наведено в технічному паспорті філаменту).
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ МЕТАЛЕВИЙ ФІЛАМЕНТ?
Завдяки високій міцності та стійкості до корозії металеві філаменти ідеально підходять для виготовлення таких деталей, як кронштейни, кріпильні елементи, інструменти, функціональні та кінцеві деталі.
ПІДСУМОК МЕТАЛЕВОГО ФІЛАМЕНТУ
HIPS (High Impact Polystyrene))

ЩО ТАКЕ ФІЛАМЕНТ HIPS?
HIPS (High Impact Polystyrene) — це широко використовуваний у комерційній сфері сополімер, що поєднує твердість полістиролу та еластичність каучуку; його часто застосовують у захисній упаковці й контейнерах, наприклад у футлярах для CD.
У світі 3D-друку HIPS зазвичай відіграє іншу роль. 3D-принтери не можуть друкувати в повітрі — і саме тут потрібні підтримувальні структури. Нависання потребують певної опори, і саме в цьому HIPS чудово себе проявляє. У поєднанні з ABS у принтері з подвійним екструдером HIPS є чудовим матеріалом для підтримок.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Для друку з подвійним екструдером із використанням HIPS просто встановіть підтримки на максимум і заповніть усі проміжки у вашій конструкції за допомогою філаменту HIPS для 3D-друку. Занурення готового виробу в лимонен розчинить HIPS, залишивши ваш кінцевий продукт.
На жаль, використання HIPS як матеріалу для підтримок обмежує вас друком самої деталі з ABS. Лимонен пошкоджує інші матеріали для 3D-друку. Однак HIPS і ABS у будь-якому разі добре друкуються разом, оскільки мають подібну міцність, жорсткість і потребують порівнянної температури друку.
Насправді, хоча основним його застосуванням є матеріал для підтримок, HIPS сам по собі є непоганим філаментом для 3D-друку. Він міцніший за PLA та ABS, менше деформується, ніж ABS, і його легко склеювати, шліфувати та фарбувати.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ HIPS?
Філамент HIPS для 3D-друку має багато спільних характеристик з ABS і є хорошим універсальним рішенням для деталей, які повинні витримувати зношування, або для проєктів, що потребують матеріалу, придатного для обробки поверхні заради досягнення бажаного вигляду.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ HIPS ДЛЯ 3D-ДРУКУ
PVA (ПОЛІВІНІЛОВИЙ СПИРТ)

ЩО ТАКЕ PVA?
Полівініловий спирт (PVA) розчиняється у воді, і саме це використовується в комерційних застосуваннях. Популярні способи використання включають упаковку для «таблеток» мийних засобів для посудомийних машин або пакетики, наповнені рибальською наживкою. (Киньте пакет у воду й спостерігайте, як він розчиняється та вивільняє наживку.)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Той самий принцип діє і в 3D-друці, що робить PVA чудовим матеріалом для підтримок у поєднанні з іншим філаментом для 3D-друку в 3D-принтері з подвійним екструдером. Перевага PVA над HIPS полягає в тому, що він може підтримувати більше матеріалів, а не лише ABS.
Недоліком є те, що з цим філаментом для 3D-друку дещо складніше працювати. Також потрібно бути обережним під час його зберігання, оскільки волога з повітря може пошкодити філамент до друку. Сухі бокси та пакетики із силікагелем необхідні, якщо ви плануєте тривалий час зберігати котушку PVA придатною до використання.
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ PVA?
Філамент PVA є чудовим вибором як матеріал для підтримок під час складного друку з нависаннями.
ПІДСУМОК ФІЛАМЕНТУ PVA ДЛЯ 3D-ДРУКУ
ВИСОКОШВИДКІСНИЙ/ПРОЄКТУВАЛЬНИЙ ФІЛАМЕНТ

ЩО ТАКЕ ВИСОКОШВИДКІСНИЙ/ПРОЄКТУВАЛЬНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Філамент для швидкого друку, також званий «проєктувальним» філаментом, — це матеріал, зазвичай PLA, сформульований так, щоб забезпечувати значно вищу швидкість потоку без недоекструзії. Як і можна очікувати, це допомагає швидше завершувати друк, завдяки чому проєктувальний філамент ідеально підходить для прототипування або швидкого друку великих моделей.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Проєктний філамент зазвичай розрахований на друк зі швидкістю близько 200 мм/с до виникнення недоекструзії. Це значне підвищення порівняно зі звичайною швидкістю друку 60 – 80 мм/с. Але поки що не підвищуйте це значення надто сильно — спочатку перевірте, чи може ваш 3D-принтер друкувати на таких швидкостях без надмірних вібрацій.
Чим вища швидкість вашого 3D-принтера, тим імовірніша поява вібрацій. Компактні настільні 3D-принтери можуть не мати достатньої жорсткості, щоб обмежити вібрації на таких високих швидкостях і забезпечити якісні результати. Але якщо ваша система трохи міцніша, усе має бути гаразд. Якщо естетика не має значення для вашого виробу (а під час такого швидкого друку вона справді не повинна мати значення), також спробуйте друкувати з більшими шарами: це ще більше пришвидшить друк і може допомогти приховати дефекти, спричинені вібраціями.
Щоб упоратися з вищою швидкістю потоку, проєктний філамент для 3D-друку має значно нижчий модуль пружності, ніж базовий матеріал. Наприклад, у High-Speed PLA від Treed Filament він становить лише 65,5 МПа, тоді як типовий PLA досягає значення понад 2 000 МПа. Тож зверніть увагу, чи відповідає він механічним вимогам — якщо такі вимоги є.
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИСОКОШВИДКІСНИЙ/ПРОЄКТНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Високошвидкісний філамент слід використовувати, коли ви хочете або мусите швидко завершити друк. Він чудово підходить для швидкого прототипування, що дає змогу швидко створювати зразки для реального використання, або для великих моделей, коли у вас немає кількох днів, щоб принтер працював на середній швидкості — наприклад, для архітектурних візуалізацій. Оскільки проєктний філамент має значно слабші механічні властивості, а друк на високих швидкостях може спричинити надто сильні вібрації для отримання привабливого виробу, цей матеріал найкраще використовувати для друку концептуальних моделей, деталей, що мають підходити одна до одної, і демонстрацій. Не для виробів, які регулярно використовуватимуться.
ПІДСУМОК
ОЧИСНИЙ ФІЛАМЕНТ

ЩО ТАКЕ ОЧИСНИЙ ФІЛАМЕНТ?
На відміну від інших філаментів у цьому списку, очисний філамент використовують не для друку об’єктів, а для очищення екструдерів 3D-принтера. Його призначення — видалити весь матеріал із гарячого сопла, який міг залишитися після попередніх друків. Хоча це хороша загальна практика, використання очисного філаменту особливо корисне під час переходу між матеріалами з різними температурами друку або кольорами.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна процедура передбачає ручне введення очисного філаменту в нагріту друкувальну голівку для витіснення старого матеріалу, потім часткове охолодження гарячої частини та витягування філаменту. Докладніші інструкції шукайте в інформації виробника конкретного філаменту, який ви використовуєте.
Ось ще кілька речей, про які варто згадати:
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ОЧИСНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Використання очисного філаменту варто розглянути між друком двома матеріалами з різними температурними вимогами або кольорами. Загалом важливо час від часу приділяти вашій hot-end-голівці трохи уваги.
ПІДСУМОК ЩОДО ОЧИСНОГО ФІЛАМЕНТУ
ВОСКОВИЙ ФІЛАМЕНТ

ЩО ТАКЕ ВОСКОВИЙ/ЛИВАРНИЙ ФІЛАМЕНТ?
Хочете надрукувати щось із чистої латуні, олова чи іншого металу? Що ж, це можливо! Певною мірою… Насправді ви друкуватимете форму за допомогою воскового філаменту. Але після кількох додаткових етапів ваш дизайн справді може перетворитися на блискучий метал.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Процес називається литтям за виплавлюваною восковою моделлю або «інвестиційним» литтям і приблизно виглядає так:
У сфері воскових філаментів домінує MOLDLAY від Kai Parthy CC Products. Використовуючи цей або подібний восковий матеріал, пам’ятайте, що він значно м’якший за більшість типів філаментів для 3D-друку. Серед інших запобіжних заходів можуть бути модифікація екструдера та нанесення клею на поверхню для друку.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВОСКОВИЙ ФІЛАМЕНТ?
Якщо ви відливаєте деталі з металів, воскові філаменти, такі як MOLDLAY, можуть забезпечити більшу гнучкість завдяки можливості безпосередньо друкувати складні й комплексні конструкції, що вписуються в робочий процес воскового лиття.
ПІДСУМОК ЩОДО ВОСКОВОГО ФІЛАМЕНТУ
ASA

ЩО ТАКЕ ФІЛАМЕНТ ASA?
ABS, безумовно, чудовий матеріал, але має свої недоліки. Як філамент він зазвичай містить добавки, які допомагають зробити його придатним для друку. Порівняно з використанням у литті пластмас під тиском це не зовсім те саме, тому існують альтернативи ABS для 3D-друку. Однією з таких альтернатив є акрилонітрил-стирол-акрилат (ASA), який спочатку розробили як матеріал, стійкий до атмосферних впливів. Його широко використовують в автомобільній промисловості.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Окрім того, що ASA — міцний, жорсткий і відносно легкий для друку філамент, він також надзвичайно стійкий до впливу хімічних речовин і тепла. За винятком екстремальних умов його форма та колір зазвичай не змінюються. Наприклад, вироби з ABS мають тенденцію руйнуватися та жовтіти, якщо їх залишити надворі. Для ASA це не характерно.
Ще однією невеликою перевагою використання ASA замість ABS є менша деформація під час друку. Але будьте обережні з налаштуванням вентилятора охолодження: ASA легко розтріскується (тріскається по шарах), якщо охолодження під час друку надто сильне.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ ASA ДЛЯ 3D-ДРУКУ?
Від шпаківень до власноруч виготовлених садових гномів і запасних кришок для розеток — це найкращий філамент для друку.
ПІДСУМОК ЩОДО ФІЛАМЕНТУ ASA ДЛЯ 3D-ДРУКУ
ПОЛІПРОПІЛЕН (PP)

ЩО ТАКЕ PP?
Поліпропілен (PP) — твердий, еластичний, легкий, хімічно стійкий і безпечний для харчових продуктів матеріал, що може пояснити його широкий спектр застосувань, зокрема в технічних пластмасах, харчовій упаковці, текстилі та банкнотах.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
На жаль, PP відомий тим, що його важко друкувати: часто виникає сильне викривлення та недостатня адгезія шарів. Якби не ці проблеми, PP міг би конкурувати з PLA та ABS за звання найпопулярнішого типу філаменту для 3D-друку завдяки своїм високим механічним і хімічним властивостям.
Цікаво, що оскільки багато побутових предметів виготовлено з PP, старі речі справді можна переробити й перетворити на новий філамент.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ PP ДЛЯ 3D-ДРУКУ?
Якщо ви здатні впоратися з викривленням PP, то більшість виробів, для яких потрібен міцний і легкий матеріал, добре підходитимуть для PP. Однак важливо зазначити, що хоча цей матеріал широко використовують в упаковці харчових продуктів і ліків завдяки його безпечності для харчових продуктів, процес FDM 3D-друку нівелює цю перевагу сотнями (якщо не тисячами) шарів, у яких можуть оселитися бактерії — краще не ризикувати.
ПІДСУМОК ЩОДО ФІЛАМЕНТУ PP
PC-ABS

ЩО ТАКЕ ФІЛАМЕНТ PC-ABS?
Філамент PC-ABS — це сплав полікарбонату та ABS, твердий термопласт із поєднанням міцності полікарбонату та гнучкості ABS. Його широко використовують в автомобільній промисловості, електроніці й телекомунікаціях; це один із найпоширеніших у світі промислових термопластів.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Ті самі переваги проявляються і під час використання як філаменту для 3D-друку, але ціною дещо складнішого процесу друку. По-перше, оскільки PC-ABS гігроскопічний, його рекомендується ретельно висушити перед друком (або принаймні зберігати у відповідних умовах). По-друге, він потребує високої температури друку (щонайменше 260 °C). По-третє, він має тенденцію до викривлення, тому також потрібна висока температура друкарської платформи (щонайменше від 100 °C до 140 °C).
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ PC-ABS?
Функціональні прототипи, виготовлення інструментів і невеликі серії кінцевих деталей, які мають витримувати незначні удари та поштовхи, — ідеальні застосування для PC-ABS.
ПІДСУМОК ЩОДО ФІЛАМЕНТУ PC-ABS ДЛЯ 3D-ДРУКУ
АЦЕТАЛ (POM)

ЩО ТАКЕ АЦЕТАЛ (POM)?
Поліоксиметилен (POM), також відомий як ацеталь і Delrin, відомий використанням як технічна пластмаса, наприклад у деталях, які рухаються або потребують високої точності.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Ацеталь як матеріал зазвичай використовують у зубчастих колесах, підшипниках, механізмах фокусування фотоапаратів і блискавках.
POM вирізняється в таких застосуваннях міцністю, жорсткістю, зносостійкістю і, передусім, низьким коефіцієнтом тертя. Саме завдяки цій властивості POM стає чудовим філаментом для 3D-друку.
Для більшості типів філаменту для 3D-друку в цьому списку існує значна різниця між тим, що виготовляють у промисловості, і тим, що можна виготовити вдома за допомогою 3D-принтера. У випадку POM ця різниця дещо менша: ковзкі властивості матеріалу означають, що надруковані деталі можуть бути майже такими ж функціональними, як і серійні компоненти.
Переконайтеся, що під час друку філаментом Acetal (POM) використовуєте підігрівану платформу, оскільки перший шар іноді не хоче прилипати.
КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ ACETAL (POM)?
Усі рухомі деталі мають характеризуватися низьким тертям і бути зносостійкими. Механізми із зубчастими колесами у проєктах із використанням двигунів (наприклад, радіокерованих автомобілях) можуть бути підходящою сферою застосування POM.
ПІДСУМОК ЩОДО ФІЛАМЕНТУ ACETAL (POM)
PMMA (АКРИЛ)

ЩО ТАКЕ ФІЛАМЕНТ PMMA?
Ви коли-небудь чули про поліметилметакрилат (PMMA)? Можливо, ні. А про акрил або оргскло? Так, ідеться про той самий матеріал, який найчастіше використовують як легку, міцну альтернативу склу.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
3D-друк філаментом PMMA може бути дещо складним. Щоб запобігти деформації та максимально підвищити прозорість, екструзія має бути стабільною, а це потребує високої температури сопла. Також може допомогти закрита робоча камера принтера для кращого регулювання охолодження.
КОЛИ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ФІЛАМЕНТ PMMA?
Використовуйте цей філамент для всього, що має розсіювати світло, — від заміни віконного скла до кольорової іграшки. Лише не намагайтеся виготовляти щось, що має згинатися, оскільки PMMA не надто еластичний.
ПІДСУМОК ЩОДО ФІЛАМЕНТУ PMMA