Filtros

Dichte

0 g/cm³ - 8 g/cm³

Druckeigenschaften

Drucktemperatur

0 ºC - 450 ºC

Basis-/Betttemperatur

0 ºC - 200 ºC

Mechanische Eigenschaften

Stoßfestigkeit

0 KJ/m² - 580 KJ/m²

Bruchdehnung

0 % - 13200 %

Zugfestigkeit

0 MPa - 2980 MPa

Zugspannungsmodul

0 MPa - 25000 MPa

Biegefestigkeit

0 MPa - 2270 MPa

Biegemodul

0 MPa - 63000 MPa

Oberflächenhärte (Skala)

0 - 9

Thermische Eigenschaften

Erweichungstemperatur (ºC)

0 ºC - 310 ºC

Hervorgehobene Eigenschaften

Filamente

Hochwertige Filamente für Modellierung, Dekoration, Technik, fortgeschrittene und spezielle Anwendungen (Hochgeschwindigkeit, Sintern, Gießen, ESD-Anwendungen, Reibungswiderstand, Leitfähigkeit) und vieles mehr.

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  • -15%
PLA Mate Basic HS -...
Midnight Black
PLA Premium Raise 3D
  • -15%
PETG Basic - Filament2Print

Filamento FilaFlex
  • -15%
ASA Basic HS - Filament2Print

Flexfill TPE 96A

Refill PLA
  • -15%
PETG CF15 Basic HS -...
  • -15%
TPU 95A Basic - Filament2Print
  • -15%
PLA High Temp Basic -...
Aquasys 180
Z Polymers Tullomer

PLA XRS

Nylon Carbonio

Simubone

PolyMax Tough PLA

Leitfähige PLA Proto-Pasta

ABS Medical Smartfil

PPS Carbon

ABS ESD
ASA Premium Raise 3D

Ultrafuse ABS
PETG Premium Raise 3D

Zetamix Circonia Negra

  • -15%
HiPS Extrafill Natural (Poliestireno)

PLA café

Filafly TPU

NonOilen

Filaflex 82A Purifier

PEBA 90A

PPprint 721
PC Premium Raise 3D

PolyLite PLA Weiß1 kg 1.75 mm

HiPS Smartfil (Poliestireno)
  • -40%
PC GF30 BASF Ultrafuse

PETG Smartfil

PolyLite PETG

PEKK A

CPE HG100

CPE CF112 Carbon

  • -10%
PETG con Fibra de aramida (PETG AF)

Refill PLA

Laywoo-D3 3mm filament for 3D printer

Lay-Brick filamento para impresora 3D.

BendLay 1.75

CarbonX™ PEEK CF20

PLA Corkfill (corcho)

Was ist Filament?

3D-Druck-Filamente sind die wesentlichen Materialien, die in FDM (Fused Deposition Modeling) 3D-Druckern verwendet werden, um dreidimensionale Objekte Schicht für Schicht zu erstellen. Diese Filamente sind in der Regel thermoplastische Polymere, die in verschiedenen Formen wie Spulen oder Spulen erhältlich sind und in einer Vielzahl von Farben und Durchmessern erhältlich sind. Wenn das Filament durch die beheizte Düse des 3D-Druckers läuft, schmilzt es und wird auf die Bauplattform extrudiert, wo es sich verfestigt, um die gewünschte Form zu bilden. Dieser Prozess ermöglicht die Erstellung von Prototypen, funktionalen Teilen und komplexen Modellen mit präzisen Abmessungen und feinen Details.

Materialien

Eine vielfältige Auswahl an Materialien steht für 3D-Druck-Filamente zur Verfügung, wobei jedes Material einzigartige Eigenschaften bietet, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Zu den häufig verwendeten Materialien gehören PLA, bekannt für seine Biodegradierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit, ABS, geschätzt für seine Festigkeit und Haltbarkeit, und PETG, geschätzt für seine chemische Beständigkeit und Klarheit. Darüber hinaus erweitern spezialisierte Filamente wie TPU für flexible Teile, PA für Anwendungen mit hoher Festigkeit und PC für Hitzebeständigkeit die Möglichkeiten der FDM-Technologie weiter. Sehr anspruchsvolle industrielle Anwendungen erfordern häufig fortgeschrittene Materialien wie PEEK, PEKK oder PEI für thermische und chemische Beständigkeit, Entflammbarkeit, UV-Beständigkeit, Reibungsbeständigkeit, ESD-Schutz und mehr. Filamente sind auch mit zusätzlichen Eigenschaften wie Sinterfähigkeit, Gießbarkeit, Duft, 4D-Eigenschaften usw. erhältlich. Weitere Varianten umfassen mit Holz, Stein oder Metallpartikeln angereicherte Filamente für einzigartige Ästhetik, farbwechselnde Filamente, Stütz- oder lösliche Filamente für komplexe Drucke sowie bio- oder nachhaltige Filamente für umweltfreundliche Anwendungen.

Überlegungen

Bei der Auswahl eines Filaments für ein bestimmtes 3D-Druckprojekt müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Zunächst sollten die mechanischen und physikalischen Eigenschaften des Filaments wie Festigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit den Anforderungen der beabsichtigten Anwendung entsprechen. Darüber hinaus sollten Faktoren wie Druckbarkeit, Schichtadhäsion und Neigung zum Verwerfen bewertet werden, um die Kompatibilität des Druckers, den erfolgreichen Druck und die optimale Bauteilqualität sicherzustellen. Weitere Überlegungen umfassen die Kompatibilität des Filamentdurchmessers mit der Düsengröße des Druckers, die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit des Materials sowie die Wirtschaftlichkeit für die Großproduktion. Durch sorgfältige Bewertung dieser Faktoren können Benutzer das am besten geeignete Filament für ihre 3D-Druckanforderungen auswählen und so gewünschte Ergebnisse mit Effizienz und Zuverlässigkeit erzielen.