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El filamento industrial PET CF de Raise3D es un material compuesto a base de PET y un 15% en peso de fibras de carbono bien dispersas para aumentar la rigidez, la fuerza y la resistencia térmica y química de la matriz de PET.
En cuanto a sus usos cotidianos, el PET (tereftalato de polietileno) es un material muy utilizado para la fabricación de envases como botellas de plástico, envases de alimentos o incluso en la producción de fibras textiles. En impresión 3D, junto con materiales como el PETG, el PET pertenece a la familia de los copoliésteres y se caracteriza por una gran resistencia a la tracción, una excelente resistencia química, ligereza, elasticidad y estabilidad en un amplio rango de temperaturas.
El refuerzo de polímeros con fibras de carbono es una práctica muy común en la fabricación aditiva. En el caso del Raise3D PET CF, las fibras de carbono añadidas no sólo mejoran la imprimibilidad (mejor adherencia entre capas y bases, menos Warping, baja absorción de humedad, resistencia a la fluencia), sino que también proporcionan a la pieza impresa en 3D una mayor rigidez y resistencia, mejor estabilidad dimensional, mayor resistencia al calor y resistencia química. Las propiedades mecánicas del filamento PET CF son comparables, y en algunos aspectos superiores, a las del nailon reforzado con carbono (mayor módulo de tracción y de flexión, y mejor resistencia química).
Mediante el recocido, las propiedades de las piezas impresas en 3D con Raise3D PET CF pueden mejorarse aún más. El recocido estabilizará la resistencia al calor del PET CF a unos 150 ºC y elevará el módulo de tracción y la resistencia a la tracción a más de 6000 MPa y 80 MPa respectivamente.
Los equipos recomendados para trabajar con el filamento Raise3D PET CF son la impresora 3D Raise3D E2CF diseñada especialmente para un alto rendimiento con filamentos reforzados con fibra de carbono o la impresora 3D RMF500 optimizada para la fabricación con filamentos reforzados con fibra a escala industrial. Ambas soluciones incluyen sistemas de extrusión resistentes a la abrasión para garantizar una extrusión suave y piezas de calidad. Si se utilizan otras impresoras 3D, deben instalarse boquillas resistentes a la abrasión, como una boquilla de acero endurecido o una boquilla de rubí, para evitar el desgaste excesivo de la boquilla por las partículas de carbono del filamento PET CF.
La Raise3D PET CF es una opción ideal para la impresión fiable de compuestos de fibra de carbono para la fabricación de plantillas, accesorios, ayudas para la fabricación y piezas funcionales resistentes y rentables con excelentes propiedades termomecánicas y resistencia química. Las aplicaciones potenciales del filamento Raise3D PET CF incluyen el sector del automóvil, la industria aeroespacial o la industria eléctrica y electrónica.
Alargamiento a rotura (%) | 2 |
Resistencia a tracción (MPa) | 87 |
Módulo de tracción (MPa) | 6030 |
Resistencia a flexión (MPa) | 123 |
Módulo de flexión (MPa) | 5300 |
Reforzado con fibras | Reforzado con fibras |
Resistencia química | Resistencia química |
Este filamento debe secarse a 70-80°C durante 8-12 horas antes de imprimirlo en una secadora de filamentos. A pesar de las propiedades de baja absorción de humedad de este filamento, debe almacenarse adecuadamente, preferiblemente en un envase sellado al vacío o en una bolsa cerrada con una cápsula desecante hasta su uso o en un maletín de secado, como la caja de secado Fiber Three.
Se recomienda imprimir el Raise3D PET CF a una temperatura de 280-300 ºC a 35-90 mm/s, en una cama calentada a 60-80 ºC con el ventilador de capa encendido. Para obtener los mejores resultados, el fabricante recomienda imprimir el filamento PET CF en la impresora 3D Raise3D E2CF o la Raise3D RMF500, las dos especialmente diseñadas para filamentos reforzados con fibras de carbono (E2CF) o de fibras de carbono/vidrio (RMF500). Si el usuario planea utilizar cualquier otra impresora 3D que no esté optimizada para filamentos reforzados con fibra de carbono, es crucial utilizar una boquilla resistente a la abrasión, como una boquilla de acero endurecido o una boquilla de rubí.
Para potenciar aún más las propiedades termomecánicas de las piezas impresas en 3D con el filamento PET CF, se recomienda recocer las piezas junto con la estructura de soporte (si es de PET CF también) en el horno:
Los perfiles de impresión ideaMaker para el filamento PET CF están disponibles en el sitio web de ideaMaker.
Información general | |
---|---|
Fabricante | Raise 3D |
Material | PET CF |
Formato | Bobina de 1000 g |
Densidad | 1.30 g/cm3 |
Diámetro de filamento | 1.75 mm |
Tolerancia de diámetro | - |
Longitud filamento | ±319.8 m (Ø 1.75 mm - 1 kg) |
Color | Negro |
RAL/Pantone | RAL: 7021 |
Propiedades de impresión | |
Temperatura de impresión | 280-300 ºC |
Temperatura de base/cama | 60-80 ºC |
Temperatura de cámara | - |
Ventilador de capa | ✓ |
Velocidad de impresión | 35 - 90 mm/s |
Altura de capa | 0.1 - 0.25 mm |
Propiedades mecánicas | |
Resistencia al impacto Izod | - |
Resistencia al impacto Charpy (ISO 179) | 5.60 ± 0.58 kJ/m2 |
Alargamiento a la rotura (ISO 527) | 2.01 ± 0.17 % (XY) 1.25 ± 0.09 % (Z) |
Resistencia a la tracción (ISO 527-2) | 87 ± 4 MPa (XY) 34 ± 2 MPa (Z) |
Módulo de tracción (ISO 527-2) | 6030 ± 350 MPa (XY) 3200 ± 75 MPa (Z) |
Resistencia a la flexión (ISO 178) | 123 ± 5 MPa (XY) |
Módulo de flexión (ISO 178) | 5300 ± 200 MPa (XY) |
Dureza superficial | - |
Propiedades térmicas | |
Temperatura reblandecimiento (ISO 75) | 112 ºC @ 1.8 MPa 149 ºC @ 0.45 MPa |
Temperatura de fusión | - |
Información específicas | |
Transparencia | ✗ |
Información adicional | |
HS Code | 3916.9 |
Diámetro bobina (exterior) | - |
Diámetro bobina (interior) | - |
Ancho bobina | - |
* 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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