3DXSTAT ESD PEI Ver más grande

3DXSTAT ESD PEI

3DxTech

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Filamento PEI seguro para ESD con excelentes propiedades de resistencia mecánica, térmica y química.

El PEI (poliéter imida) es un ultrapolímero emorfo con una extraordinaria resistencia mecánica, térmica y química. El filamento 3DXSTAT ESD PEI de 3DxTech combina esas características con propiedades de protección contra descargas electrostáticas, una base de PEI ULTEM 1010 y la tecnología patentada por 3DxTech de nanotubos de carbono multipared.

Esta mezcla crea un filamento que puede utilizarse para crear piezas con rigidez, ligereza, baja absorción de humedad y excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, como fluidos de automoción, hidrocarburos totalmente halogenados, alcoholes y soluciones acuosas. Las piezas impresas en 3D con 3DXSTAT ESD PEI conservarán su resistencia y módulo incluso en entornos muy hostiles con temperaturas y humedad elevadas. Además, el PEI 3DXSTAT ESD presenta una excelente estabilidad dimensional, unas dimensiones altamente reproducibles, una baja sensibilidad a la fluencia por calor y unas propiedades inherentes de resistencia a las llamas y autoextinguibilidad. Asimismo, como todos los filamentos de la familia 3DXSTAT, el PEI ESD se caracteriza por una baja contaminación por partículas y una contribución mínima a la desgasificación y la contaminación iónica.

La modificación de la temperatura de extrusión cambia la resistividad superficial de la pieza

Imagen 1: La modificación de la temperatura de extrusión cambia la resistividad superficial de la pieza. Fuente: 3DxTech.

El PEI ESD de 3DXSTAT es un material conductor, lo que significa que cuando se produce un evento de descarga electrostática, una pieza impresa en 3D con este filamento actuará como disipador, permitiendo que la descarga se evacue de forma segura a lo largo de su superficie y lejos de cualquier objeto sensible a los daños causados por la descarga electrostática, como la electrónica. Como ocurre con la mayoría de los filamentos 3DXSTAT, la resistividad superficial del PEI ESD puede modificarse aumentando o disminuyendo la temperatura de extrusión de la impresora 3D. Así, las temperaturas de extrusión más altas darán lugar a una pieza más conductora y las temperaturas de extrusión más bajas harán que la pieza sea aislante. Los datos mostrados en la tabla deben tomarse sólo como referencia, ya que el efecto final puede variar en función de la geometría, el grosor y la orientación de la pieza impresa, así como de las propiedades de la impresora 3D.

El filamento PEI 3DXSTAT ESD es ideal para su uso en aplicaciones críticas que requieren protección contra descargas electrostáticas combinada con un rendimiento mecánico estable en condiciones térmicas y químicas adversas. Algunos ejemplos serían las aplicaciones industriales de transporte, medición y detección, así como la manipulación de obleas o la fabricación de componentes, plantillas, carcasas y conectores semiconductores de discos duros.

Alargamiento a rotura (%) 4
Resistencia a tracción (MPa) 65
Módulo de tracción (MPa) 2710
Resistencia a flexión (MPa) 115
Módulo de flexión (MPa) 2690
Conductividad eléctrica Conductividad eléctrica
Reforzado con fibras Reforzado con fibras
Resistencia química Resistencia química

El filamento 3DXSTAT ESD PEI debe almacenarse adecuadamente para evitar que absorba un exceso de humedad. La humedad es el mayor enemigo de los filamentos, ya que puede provocar problemas de extrusión, una mala calidad de la superficie de la pieza impresa en 3D y un deterioro de sus propiedades mecánicas. La mejor manera de almacenar el filamento 3DXSTAT ESD PEI es en una bolsa sellada con desecante, en un contenedor sellado al vacío o en un contenedor inteligente para filamentos. Durante la impresión, se puede utilizar el maletín de secado Fiber Three. Si el filamento 3DXSTAT ESD PEI absorbe demasiada humedad, debe secarse en una secadora de filamentos durante 4 horas a 120 ºC.

El filamento 3DXSTAT ESD PEI debe imprimirse a una temperatura de 360-390 ºC, en una cama calentada a 140-160 ºC. También se recomienda utilizar una impresora 3D con cámara calefactada si es posible, ya que puede ayudar a evitar el Warping. Otra forma de evitar el Warping y mejorar la adhesión de la pieza impresa en 3D a la superficie de impresión (especialmente con piezas grandes) es utilizar el Nano Polymer Adhesive diseñado especialmente para materiales técnicos de alta temperatura.

Para que las piezas impresas en 3D con el filamento 3DXSTAT ESD PEI alcancen su plena resistencia térmica, química y mecánica, pueden ser recocidas de la siguiente manera:

  1. En primer lugar, la pieza debe colocarse en un horno frío a temperatura ambiente. Los soportes pueden dejarse en la pieza si existe el riesgo de que ésta se deforme sin ellos.

  2. La temperatura del horno debe ajustarse a 149 ºC y dejarse estabilizar durante 1 hora.

  3. A continuación, la temperatura del horno debe elevarse a 204 °C y dejar que se estabilice durante 1 hora más.

  4. Después de 1 hora a 204 ºC, reducir el calor a 149 ºC y dejar que se estabilice durante 30 minutos.
  5. Después de 30 minutos, apague el calor del horno y deje que las piezas impresas vuelvan a la temperatura ambiente dentro del horno mientras se enfría.

Se pueden crear estructuras y geometrías complejas con el filamento 3DXSTAT ESD PEI con la ayuda del soporte break-away ThermaX HTS High Temp de 3DxTech, un material especialmente diseñado para trabajar con filamentos complejos de alta temperatura.

Información general
Fabricante 3DxTech
Material 3DXSTAT ESD PEI
Formato Bobina de 500 g
Densidad 1.34 g/cm3
Diámetro de filamento 1.75 mm
Tolerancia de diámetro ±0.05 mm
Longitud filamento ±155.1 m (Ø 1.75 mm-0.5 Kg)
Color Negro
RAL/Pantone  -
Propiedades de impresión
Temperatura de impresión 360-390 ºC
Temperatura de base/cama 140-160 ºC
Temperatura de cámara
Ventilador de capa -
Velocidad de impresión -
Diámetro de boquilla -
Propiedades mecánicas
Resistencia al impacto Izod  -
Resistencia al impacto Charpy  -
Alargamiento a la rotura (ISO 527) 4 %
Resistencia a la tracción (ISO 527) 62 MPa
Módulo de tracción (ISO 527) 2710 MPa
Resistencia a la flexión (ISO 178) 115 MPa
Módulo de flexión (ISO 178) 2690 MPa
Dureza superficial  -
Propiedades térmicas
Temperatura reblandecimiento -
Temperatura de fusión -
Inflamabilidad -
Propiedades eléctricas
Resistencia superficial (ASTM D257) >107 - 109< Ohm/sq
Propiedades específicas
Transparencia -
Información adicional
HS Code 3916.9
Diámetro carrete (exterior) 200 mm
Diámetro carrete (agujero interior) 52 mm
Ancho carrete 55 mm


* Los valores típicos detallados en esta tabla deben considerarse a modo de referencia. Los valores reales pueden variar según el modelo de impresora 3D utilizado, diseño de la pieza y condiciones de impresión. Aconsejamos confirmar los resultados y propiedades finales con test propios. Para más información se debe consultar la ficha técnica del producto.

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