Pellets

Dichte

0 g/cm³ - 8 g/cm³

Mechanische Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Verarbeitungstemperatur

160 ºC - 260 ºC

Hervorgehobene Eigenschaften

Sinterbare

Herstellen von Filamenten oder direktes Extrudieren von sinte rbaren Teilen, um vollständig metallische oder keramische Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und das Gesundheitswesen zu erhalten.

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Filamet Pure Iron pellets
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Mt 316L
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Filamet™ Siliziumkarbid-Pellets
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Pyrex (Borosilikat) Filamet™-Pellets
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Zircopax® Silikat-Pellets
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Filamet™-Pellets aus rostfreiem Stahl 17-4
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Filamet-Pellets Titan 64-5
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Inconel 718 Filamet™-Granulat
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Filamet™-Wolfram-Pellets
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Filamet-Pellets kohlenstoffreicher Stahl
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Filamet-Pellets Aluminium 606
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Filamet-Pellets Kupfer
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Filamet-Pellets Bronze
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Filamet-Pellets aus Edelstahl 316L
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Pellets FCer ZrO2 - Colfeed4Print
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Pellets FCer Al2O3 - Colfeed4Print
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Lay Ceramic Pulver

Sinterbare Pellets repräsentieren eine vielseitige Kategorie von Materialien, die nach einem Prozess des Entbindens und Sinterns vollständig metallische oder keramische Teile ergeben. Sinterbare Pellets bestehen aus Polymerbindemitteln und metallischen/keramischen Pulvern, die dazu entwickelt wurden, unter kontrollierten Heiz- und Druckbedingungen miteinander zu verschmelzen und feste dreidimensionale Objekte mit komplexen Geometrien und hoher mechanischer Festigkeit zu bilden.

Innerhalb des Bereichs der sinterbaren Pellets gibt es verschiedene interessante Varianten, die auf spezifische Anwendungen und Leistungsanforderungen zugeschnitten sind. Zum Beispiel bieten ferromagnetische PLA-Pellets die einzigartige Fähigkeit, magnetische Komponenten durch den Sinterprozess herzustellen, was die Herstellung von magnetischen Strukturen und Geräten für verschiedene Anwendungen wie Sensoren, Aktuatoren und magnetischen Baugruppen ermöglicht. Ebenso bieten keramische Pellets, die Aluminiumoxid- oder Zirkoniapartikel enthalten, die Möglichkeit, keramische Teile mit außergewöhnlicher Härte, Abriebfestigkeit und thermischer Stabilität herzustellen, was sie für Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobilbau und Biomedizin geeignet macht.

Der Sinterprozess ermöglicht die Herstellung komplexer, funktionaler Teile mit präzisen Abmessungen und überlegenen mechanischen Eigenschaften, wodurch sinterbare Pellets eine wertvolle Ressource für Industrien werden, die hochleistungsfähige Materialien für additive Fertigungsanwendungen suchen. Ob es sich um die Herstellung magnetisch reaktionsfähiger Komponenten oder die Herstellung keramischer Teile mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und Hitzebeständigkeit handelt, sinterbare Pellets bieten eine vielseitige und effektive Lösung, um die Grenzen dessen zu erweitern, was in der additiven Fertigung möglich ist.