HTPLA Latón Proto-Pasta 1.75mm 500g
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HTPLA-Messing-Proto-Pasta

BRASS-PROTO-PASTA-175-500
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HTPLA Brass besteht aus einem Polymer (PLA) und Messingpulver und ist mit jedem FDM/FFF-Desktop-3D-Drucker kompatibel.

Das Messingpulver bietet einerseits mehr Filamentstärke als Standard-PLA und verleiht andererseits ein messingähnliches Aussehen und eine ähnliche Dichte wie Metall.

Der in diesem Material enthaltene Messinganteil ist ausreichend für Anwendungen zur Wärmeübertragung und -ableitung, widerstandsfähige Teile oder Teile mit einem Finish, das Messing in einem seiner Zustände simulieren soll (glänzend, oxidiert, antik...). Dieser Anteil an Messing reicht jedoch nicht aus, um es elektrisch leitfähig zu machen. Wenn Sie ein elektrisch leitfähiges Filament suchen, sollten Sie das Conductive PLA Filament oder das Graphene Filament wählen.

Sobald das Stück gedruckt ist, ist es möglich, aus einer unendlichen Anzahl von verschiedenen Oberflächen zu wählen. Einige der Nachbearbeitungstechniken für dieses Material sind unten dargestellt:

  • Wenden Sie eine Wärmebehandlung auf das Teil an, um es widerstandsfähiger gegen rauere Umgebungen und verschleißfester zu machen.
  • Legen Sie das Metall mit einer Drahtbürste frei, um eine Oxidation oder eine glänzende, satinierte Oberfläche zu erhalten.
  • Behandeln Sie die Oberfläche mit Stahlwolle, um ein dunkles, aber dennoch glattes und glänzendes Aussehen zu erhalten.
  • Streichen Sie die tieferen Bereiche mit einer dunklen Farbe, um die kontrastierenden Farben hervorzuheben.
  • Polieren Sie mit einer Baumwollrotationsmaschine und Polierpaste in den hohen Bereichen, um einen Hochglanz zu erreichen.
  • Polieren Sie mit Schleifpapier, um eine glatte, glänzende, leicht getönte Oberfläche zu erhalten.
  • Patinieren (oxidieren) Sie natürlich oder in beschleunigter Form mit Wasserstoffperoxid (Apfelessig) und Salz (50/50). Um den Prozess noch schneller zu machen, kann Wärme zugeführt werden.

Proto-Pasta Brass

Bild 1: Mit HTPLA-Messing gedruckte Figuren. Quelle: Proto Pasta

Die Wärmebehandlung verstärkt die Struktur von HTPLA Brass und verleiht ihm eine größere Beständigkeit gegen Verformung bei hohen Temperaturen, wobei die Form bis zu 170ºC beibehalten wird. Der Temperiervorgang ist sehr einfach, Sie brauchen nur einen Haushaltsofen mit einer Temperatur von 110ºC und führen das Stück für ca. 10 Minuten ein, wobei Sie die Zeit je nach Größe des Stücks anpassen müssen, je größer es ist, desto länger sollte die Temperierzeit sein.

Das HTPLA-Messing-Filament hat eine unendliche Anzahl von Anwendungen, unter denen wir finden:

  • Stücke, die im Aussehen Ziegeln oder Ton ähneln.
  • Zubehör und Hardware.
  • Simulation von antiken Knöpfen und Tasten.
  • Wärmetauscher und Wärmesenken.
  • Kunstvolle Elemente und Skulpturen.
  • Embleme und Trophäen.
  • Schmuckstücke wie Ringe, Anhänger oder Armbänder.
  • Spielfiguren oder Repliken von antiken Figuren.

HTPLA Brass

Bild 2: HTPLA-Messing. Quelle: Proto Pasta

Dieses Material wurde dahingehend optimiert, dass es eine geringere Feuchtigkeitsaufnahme als herkömmliches PLA hat und ein besseres Fließverhalten erreicht, um Verstopfungen zu vermeiden, wozu einige spezielle PLA mit Fasern oder Metallpulvern anfällig sind.

Die Metallpartikel-Filamente von Proto-Pasta bieten nach dem Druck und der Nachbearbeitung eine Oberfläche mit einem Aussehen und einer Dichte, die der des verwendeten Metalls ähnlich ist. Sie werden jedoch in keinem Fall die Eigenschaften des Metalls haben.

Wenn metallische Oberflächen und Teile mit den Eigenschaften des jeweiligen Metalls gewünscht sind, sollten Filamente aus dem Filamet-Sortiment von The Virtual Foundry verwendet werden. Teile, die mit diesen Materialien 3D-gedruckt werden, werden durch einen Sinterungsprozess vollständig metallisch.

Es ist anzumerken, dass Filamet-Filamente aufgrund ihrer Komplexität sowohl im Druckprozess als auch in der anschließenden Sinterung, die teilweise experimentellen Charakter hat, mehr Wissen erfordern.

Allgemeine Informationen

Material PLA
Format 125 g / 500 g
Dichte 2.5 g/cm³
Durchmesser des Filaments 1.75 / 2.85 mm
Filament-Toleranz ± 0.05 mm
Länge des Filaments (Ø1.75 mm - 0.125 Kg) ± 20 m / (Ø1.75 mm - 0.5 Kg) ± 80 m / (Ø 2.85 mm - 0.125 Kg) ± 7 m / (Ø 2.85 mm - 0.5 Kg) ± 28 m

Druckeigenschaften

Drucktemperatur 185 - 215 ºC
Basis-/Betttemperatur 30 - 60 ºC
Temperatur in der Kammer
Schichtlüfter
Empfohlene Druckgeschwindigkeit 20 - 80 mm/s

Mechanische Eigenschaften

Dehnung bei Bruch - %
Zugfestigkeit - MPa
Zugmodul - MPa
Biegefestigkeit - MPa
Biegemodul - MPa
Oberflächenhärte -

Thermische Eigenschaften

Schmelztemperatur 150 ºC
Erweichungstemperatur 55 ºC

Spezifische Eigenschaften

Transparenz -

Andere

HS Code 3916.9
Spulendurchmesser (außen) 205 mm
Spulendurchmesser (innen) 53 mm
Spulenbreite 55 mm

Am Ende des Druckvorgangs wird empfohlen, die Düse durch Durchleiten von PLA oder Smart Clean zu reinigen, damit keine Metallpulverreste an der Düse verbleiben. Es wird empfohlen, gehärtete Stahldüsen oder die leistungsstarke Olsson Ruby Nozzle mit einem Durchmesser von 0,5 mm oder mehr zu verwenden.

Im Filament-Zustand ist HTPLA Brass zerbrechlicher als Standard-PLA, so dass es mit Vorsicht behandelt werden muss, um Bruch zu vermeiden.

Die optimale Drucktemperatur kann je nach 3D-Drucker zwischen 185ºC und 215ºC liegen. Der Druck dieses Filaments ist genauso einfach wie der von Standard-PLA. Obwohl es nicht notwendig ist, ein heißes Bett zu haben, um dieses Filament zu drucken, ist es empfehlenswert, es auf 30-60ºC einzustellen. Die Haftung der ersten Schicht ist der Schlüssel und wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren, um gute Drucke zu erhalten, daher können Sie Magigoo, DimaFix, PrintaFix oder BuildTak verwenden.

Immobilien-Highlights

Drucktemperatur
185 - 215 ºC
Durchmesser des Filaments
1.75 / 2.85 mm
Dichte
2,5 g/cm³

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