Essentium HTN-CF25 Ver más grande

Essentium HTN-CF25

Essentium

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175,00 €
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HTN ultraresistente reforzado con fibra de carbono. Gran sustituto de piezas de aluminio.

Essentium es un fabricante estadounidense de impresoras 3D industriales y filamento técnico. Con presencia en EEUU, Asia y Europa, y su espíritu innovador, están revolucionando el mundo de la impresión 3D y liderando el camino hacia la Industria 4.0. El trabajo de Essentium ha hecho posible que muchas empresas puedan prototipar y fabricar a gran escala de forma interna, con calidad pero de forma rápida y asequible. El catálogo de Essentium contiene numerosos filamentos de alta tecnología, en su mayoría polímeros y mezclas optimizadas para una resistencia excepcional, flexibilidad y alto rendimiento mecánico en los entornos industriales más exigentes. Los filamentos de Essentium encuentran innumerables aplicaciones en diversas disciplinas, como la aeroespacial y la defensa, la automoción, la biomedicina, la fabricación por contrato, los bienes de consumo y la fabricación electrónica.

Filamento de alto rendimiento

El filamento HTN CF25 (nylon de alta temperatura) de Essentium es apodado "Aluminio negro" por la empresa. Pertenece a la amplia cartera de materiales de Essentium, a la familia del nylon (PA) de alta temperatura. Este filamento está compuesto por un 75% de copolímero de poliamida y el 25% restante es un refuerzo de fibra de carbono.

Parts printed with the Essentium HTN CF25Piezas impresas con Essentium HTN CF25.

Imagen 1: Piezas impresas con Essentium HTN CF25. Fuente: Essentium.

El copolímero de poliamida (también conocido como nailon) es un polímero sintético creado mediante la unión de monómeros de ácido dicarboxílico y de diamina. El nailon se utilizó por primera vez para fabricar cerdas de cepillos de dientes y medias de mujer justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, el nailon se utilizó sobre todo en paracaídas, cuerdas, chalecos antibalas y forros de cascos para el ejército estadounidense. En la actualidad, el nailon sigue teniendo numerosas aplicaciones comerciales, por ejemplo en tejidos y fibras, en el moldeo de inyección en la industria del automóvil o en la fabricación de productos electrónicos y envases alimentarios. El nylon también se utiliza ampliamente en la impresión 3D (como polvo en SLS y MJF, o como pellets y filamento en FDM) debido a sus cualidades de durabilidad, flexibilidad, resistencia a la abrasión, la fricción, la corrosión y los productos químicos. El nailon es un termoplástico muy versátil que puede utilizarse como base para la composición de filamentos especiales con diversas propiedades técnicas.

Uno de esos filamentos es el HTN CF25. Los filamentos con aplicaciones avanzadas suelen enriquecerse con fibras de carbono o de vidrio para asegurarse de que el filamento especializado va a estar a la altura. La adición de fibra de carbono (CF) hace que las impresiones 3D sean más rígidas, fuertes, más estables dimensionalmente y más ligeras (sustituto ideal de piezas metálicas). Estas características hacen que el polímero reforzado con CF sea perfecto para la industria de la automoción (alta resistencia a la tracción y módulo, y tolerancia a las altas temperaturas) y la industria aeroespacial (reducción del peso hasta un 50 % con funcionalidad preservada).

Tecnología multicapa de Essentium utilizada en sus filamentos enriquecidos con carbono

Imagen 2: Tecnología multicapa de Essentium utilizada en sus filamentos enriquecidos con carbono. Fuente: Essentium.

Filamento de alta temperatura con 25 % de fibra de carbono

El HTN CF25 de Essentium es un nylon semicristalino de alta temperatura con un núcleo enriquecido con un 25% de fibras de carbono. En comparación con los filamentos de nailon estándar, la resistencia térmica y mecánica de HTN CF25 es considerablemente mejor. Se desvía a una temperatura más alta que los nylons normales, es más duro y fuerte, más resistente a la abrasión, con una mayor resistencia química y a los disolventes. El HTN CF25 es relativamente fácil de imprimir.

Todas estas cualidades hacen que este filamento sea una excelente opción para herramientas (moldes de inyección, termoformado, moldeo por soplado), plantillas y accesorios de alta rigidez, piezas de uso final de alta resistencia o como reemplazo de piezas de aluminio de uso ligero.

Resistencia a impacto (KJ/m2) 9
Alargamiento a rotura (%) 2
Resistencia a tracción (MPa) 148
Módulo de tracción (MPa) 16000
Resistencia a flexión (MPa) 184
Módulo de flexión (MPa) 11400
Temperatura reblandecimiento (ºC) 182
Resistencia a abrasión Resistencia a abrasión
Reforzado con fibras Reforzado con fibras
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El warping puede producirse al imprimir filamentos técnicos como el nylon, especialmente los de alta temperatura. Está causado por el contraste de temperatura entre el material extruido y la temperatura ambiente. El riesgo de deformación de Essentium HTN CF25 se reduce gracias a su relleno de fibra de carbono. Sin embargo, en caso de que se produzca warping, se puede reducir manteniendo la temperatura ambiente a unos 45 ºC mediante el uso de una cama calefactada o una impresora con una cámara o recinto calefactado. El warping también puede evitarse desactivando el ventilador de capa, utilizando un skirt, un brim o un raft en el diseño o aplicando un spray de adhesión a la cama diseñado para evitar el alabeo.

Los problemas de adherencia tienden a ocurrir cuando se imprime con nylon. La adherencia del filamento CF25 es significativamente mejor en comparación con el nylon estándar. No obstante, Essentium recomienda utilizar el pegamento Magigoo PA o el pegamento PVA para garantizar una adhesión adecuada del lecho y evitar impresiones fallidas.

El nylon es un material altamente higroscópico. El HTN CF25 debe almacenarse adecuadamente para evitar que la humedad interactúe con el filamento. Una solución ideal es un embalaje sellado al vacío o un armario o maletín de secado, como el maletín de secado Fiber Three, disponible en la versión F3 Safe Light o F3 Safe Long Run. Si HTN CF25 absorbe más de 400 ppm de humedad, debe secarse en un horno con bajo punto de rocío o en un horno de vacío durante 6-8 horas. Las instrucciones exactas se encuentran en la ficha técnica en la sección de descargas.

El fabricante recomienda imprimir este filamento a 270-290 ºC y 40-80 mm/s (velocidad de la primera capa de 15-30 mm/s), y utilizar el ventilador de capa de 0-20 %. La temperatura óptima del lecho para HTN CF25 es de 60-80 ºC. Puede consultar más ajustes de impresión en la ficha técnica de la sección de descargas.

Información general
Fabricante Essentium
Material HTN CF25
Formato

Bobina de 750 g

Densidad 1.32 g/cm3
Diámetro de filamento 1.75 mm, 2.85 mm
Longitud filamento

±236.2 m (Ø 1.75 mm-0.75 Kg)
±89.1 m (Ø 2.85 mm-0.75 Kg)

Color Negro
RAL/Pantone  -
Propiedades de impresión
Temperatura de impresión 270-290 ºC
Temperatura de base/cama 60-80 ºC
Temperatura de cámara -
Ventilador de capa 0-20 %
Velocidad de impresión 40-80 mm/s
Diámetro de boquilla >0.25 mm
Propiedades mecánicas
Resistencia al impacto Izod (ISO 180/A) XY 9.2 kJ/m2
45/45 5.6 kJ/m2
YX 3.3 kJ/m2
ZX 1.4 kJ/m2
Resistencia al impacto Charpy -
Alargamiento a la rotura (ISO 527-2) XY 1.4 %
45/45 2.0 %
YX 1.9 %
ZX 0.8 %
Resistencia a la tracción (ISO 527-2) XY 148 MPa
45/45 74.5 MPa
YX 40.6 MPa
ZX 24.0 MPa
Módulo de tracción (ISO 527-2) XY 16000 MPa
45/45 6590 MPa
YX 3500 MPa
ZX 3510 MPa
Resistencia a la flexión (ISO 178) XY 184 MPa
45/45 124 MPa
YX 79.8 MPa
ZX 40.3 MPa
Módulo de flexión (ISO 178) XY 11400 MPa
45/45 6320 MPa
YX 3470 MPa
ZX 2400 MPa
Dureza superficial -
Propiedades térmicas
Temperatura reblandecimiento (ISO 75) 182 ºC
Temperatura de fusión 225 ºC
Resistividad superficial (ASTM D257) -
Propiedades específicas
Transparencia  -
Información adicional
HS Code 3916.9
Diámetro carrete (exterior) -
Diámetro carrete (interior) -
Ancho carrete -


* 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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