Filtros

Veredelungseffekt

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Dichte

1 g/cm³ - 8 g/cm³

Druckeigenschaften

Drucktemperatur

120 ºC - 230 ºC

Basis-/Betttemperatur

30 ºC - 100 ºC

Mechanische Eigenschaften

Stoßfestigkeit

0 KJ/m² - 30 KJ/m²

Zugfestigkeit

0 MPa - 30 MPa

Zugspannungsmodul

0 MPa - 5820 MPa

Biegefestigkeit

0 MPa - 50 MPa

Biegemodul

0 MPa - 4620 MPa

Oberflächenhärte (Skala)

0 - 6

Thermische Eigenschaften

Erweichungstemperatur (ºC)

0 ºC - 80 ºC

Hervorgehobene Eigenschaften

Sinterfähige

Sinterfähige Filamente ermöglichen die Herstellung von Ganzmetall- oder Keramikteilen. Nach dem Druck muss das Teil gesintert werden, um das Endprodukt zu erhalten. Erhältlich in vielen Materialien und Formaten.

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Filamet™ de acero inoxidable 316L
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FTile Silica - Colfeed4Print
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Filamet™ bronce
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BASF Ultrafuse 316L
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Zetamix Alúmina
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Zetamix Porzellan
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Filamet Basalt Moon Dust
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BASF Ultrafuse 17-4 PH
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Filamet™ cobre
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Filamet - Evaluierungskit für den 3D-Druck von Metall
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Filamet M300 Tool Steel
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Filamet™ de aluminio 6061
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Zetamix Circonia Blanca
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Zetamix Circonia Negra
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Filamet™ de acero alto carbono
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Filamet Amaco X-23
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Zetamix H13
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Filamet Edelstahl 17-4
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Filamet Titanio 64-5
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Filamet Siliziumkarbid
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Zetamix 316L
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Filamet PYREX (vidrio borosilicato)
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Filamet Inconel 718-34
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Zetamix Silicon Carbide
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Mt 316L
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Filamet H13 Tool Steel
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FCer WC-Ni
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Rapid 3DShield Tungsten...
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Filament Rapid 3D Shield...

Über sinterbare Filamente

Sinterbare Filamente stellen einen bemerkenswerten Fortschritt im Bereich des 3D-Drucks dar und bieten einzigartige Möglichkeiten zur Herstellung hochleistungsfähiger Teile mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit. Diese Filamente bestehen in der Regel aus Metall- oder Keramikpulvern, die mit einem Polymerbinder verbunden sind, was es den Benutzern ermöglicht, komplexe Formen und Geometrien zu erstellen, die mit herkömmlichen Herstellungsmethoden schwer oder unmöglich zu erreichen wären. Sinterbare Filamente durchlaufen einen Nachbearbeitungsschritt, bei dem der Polymerbinder entfernt und die Metallpartikel durch Erhitzen gesintert werden, wodurch ein dichtes und voll funktionsfähiges Metall- oder Keramikteil zurückbleibt.

Überlegungen

Das Drucken mit sinterbaren Filamenten erfordert spezialisiertes Equipment, das in der Lage ist, hohe Temperaturen und kontrollierte Atmosphären zu handhaben, um den Sinterprozess zu erleichtern. FDM-basierte 3D-Drucker mit beheizten Kammern werden häufig für das Drucken von sinterbaren Filamenten verwendet. Benutzer müssen möglicherweise mit verschiedenen Druckparametern wie Schichthöhe, Fülldichte und Sintertemperaturen experimentieren, um optimale Ergebnisse für ihre spezifischen Anwendungen zu erzielen.

Anwendungen

Sinterbare Filamente finden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilbau und Gesundheitswesen eine breite Palette von Anwendungen, in denen hochleistungsfähige Materialien und komplexe Geometrien erforderlich sind. In der Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau werden sinterbare Filamente verwendet, um leichte, aber strapazierfähige Teile wie Motorkomponenten, Halterungen und Wärmetauscher herzustellen. Im medizinischen Bereich ermöglichen sinterbare Filamente die Herstellung maßgeschneiderter Implantate und chirurgischer Instrumente mit präzisen Abmessungen und biokompatiblen Eigenschaften. Darüber hinaus werden sinterbare Filamente in der Produktion von Werkzeugen, Formen und Vorrichtungen für Fertigungsprozesse eingesetzt und bieten kostengünstige und schnelle Prototyping-Lösungen.