Filtros

Veredelungseffekt

Dichte

0 g/cm³ - 4 g/cm³

Druckeigenschaften

Drucktemperatur

190 ºC - 420 ºC

Basis-/Betttemperatur

0 ºC - 165 ºC

Mechanische Eigenschaften

Stoßfestigkeit

0 KJ/m² - 110 KJ/m²

Bruchdehnung

0 % - 500 %

Zugfestigkeit

0 MPa - 180 MPa

Zugspannungsmodul

0 MPa - 25000 MPa

Biegefestigkeit

0 MPa - 210 MPa

Biegemodul

0 MPa - 63000 MPa

Oberflächenhärte (Skala)

0 - 9

Thermische Eigenschaften

Erweichungstemperatur (ºC)

50 ºC - 310 ºC

Hervorgehobene Eigenschaften

Verstärkte

Verstärkte Filamente, die Kohlenstoff-, Glas- oder Aramidfasern in die Polymerbasis integrieren, um die Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit der Teile zu erhöhen. Erhältlich in vielen Formaten und mit besonderen Eigenschaften.

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  • -15%
PETG CF15 Basic HS -...
  • -40%
PC GF30 BASF Ultrafuse

Fiberon PETG-rCF08 1.75 mm 500 g

PC PBT GF

Fiberon PET-CF17 1.75 mm 500 g

ABS Kevlar

Fiberon PPS-CF10 1.75 mm 500 g

PPS Carbon
ASA CF - The Filament
ASA CF Refill - The Filament

Fiberon PA6-CF20 1.75 mm 500 g

PEI 9085

3DXSTAT ESD FLEX TPC

3DXSTAT ESD FLEX TPC

Fiberon PA6-GF25 1.75 mm 500 g

PEI CF Ultem 1010

3DXSTAT ESD FLEX TPC

PEI 9085

Fiberon PA12-CF10 1.75 mm 500 g

Fiberon PETG-ESD 1.75 mm, 500 g

CarbonX™ PEEK CF20
  • -40%
PP GF30 BASF Ultrafuse

3D Magic PPGW20

Fiberon PA612-CF15 1.75 mm 500 g
  • -40%
PA6 GF30 BASF Ultrafuse

NylonStrong

PEKK-A CF Filament

ABS con fibra de carbono (ABS CF)

CarbonX PLA+CF

CarbonX ABS+CF

FibreX ABS+GF

  • -10%
ABS con fibra de carbono y de aramida (ABS CAF)

PETG CF
PET CF15 BEDROCK 3D

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

PLA-Kohlefaser Proto-Pasta

  • -15%
Filamento de Nylon-Fibra de Carbono (CF15)

PolyMide PA6-GF

CPE CF112 Carbon
PA6 GF30 BEDROCK 3D
PAHT CF15 BEDROCK 3D

PAHT CF15 Ultrafuse

Nylon AF80 Aramid

PETG Carbonfil

CarbonX PEKK-A+CF15C

PETG GF UV

Adura™ X

Adura™ X

Über verstärkte Filamente

Mit Kohlenstoff, Glas oder Aramidfasern verstärkte Filamente stellen einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der 3D-Druckmaterialien dar und bieten eine unübertroffene Festigkeit, Steifheit und Haltbarkeit. Diese Verbundfilamente kombinieren traditionelle Thermoplaste mit Hochleistungsfasern, um Materialien mit verbesserten mechanischen Eigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen zu schaffen. Kohlenstofffaserverstärkte Filamente bieten außergewöhnliche Festigkeit-Gewichts-Verhältnisse und Steifigkeit, was sie ideal für strukturelle Komponenten und leichte Teile macht. Glasfaserverstärkte Filamente bieten verbesserte Schlagfestigkeit und dimensionsstabile Eigenschaften, während aramidfaserverstärkte Filamente eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit bieten.

Betrachtungen

Das Drucken mit faserverstärkten Filamenten erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung der Druckereinstellungen und der Ausrüstung, um die Druckqualität und die Materialleistung zu optimieren. Diese Filamente erfordern oft höhere Extrusionstemperaturen und spezielle, verschleißfeste Düsen, um die Anwesenheit von Fasern zu berücksichtigen und eine ordnungsgemäße Haftung zwischen den Schichten zu gewährleisten. Darüber hinaus können Anpassungen der Druckgeschwindigkeiten und der Kühlungseinstellungen erforderlich sein, um Verwerfungen zu minimieren und eine optimale Schichthaftung zu erreichen. Trotz dieser Überlegungen bieten faserverstärkte Filamente überlegene mechanische Eigenschaften und dimensionsstabile Eigenschaften und sind somit wertvolle Materialien für eine Vielzahl von Anwendungen.

Anwendungen

Die Anwendungen für faserverstärkte Filamente sind vielfältig und erstrecken sich über verschiedene Branchen und Disziplinen. In der Luft- und Raumfahrt- und Automobiltechnik werden diese Filamente verwendet, um leichte, aber starke Komponenten wie Drohnen, Flugzeugteile und Automobilprototypen herzustellen. In der Fertigungsindustrie werden faserverstärkte Filamente verwendet, um Werkzeuge, Vorrichtungen und Vorrichtungen mit verbesserten mechanischen Eigenschaften und längerer Lebensdauer herzustellen. Darüber hinaus werden in der Sportartikelindustrie diese Filamente zur Herstellung von Hochleistungsausrüstungen wie Fahrradrahmen, Skier und Helme eingesetzt. Mit ihrer außergewöhnlichen Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit setzen faserverstärkte Filamente weiterhin Maßstäbe für das, was mit der 3D-Drucktechnologie möglich ist, und ermöglichen Innovationen und Fortschritte in verschiedenen Bereichen.