PA12 CF+ Industrial Raise3D Ver más grande

PA12 CF+ Industrial Raise3D

Raise3D

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169,00 €
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Nylon reforzado con fibra de carbono basado en PA 612, ideal para aplicaciones funcionales y de uso final.

Raise3D es uno de los líderes en impresoras FDM industriales y accesorios. Se dedican a encontrar soluciones de AM de vanguardia para la fabricación flexible, para ayudar a las empresas a mejorar su ventaja competitiva. Raise3D también fabrica filamentos para impresión 3D. Su cartera de filamentos incluye una amplia gama de filamentos básicos, de ingeniería y avanzados, como PLA, PC, PVA, ABS, ASA, PETg, TPU y PA.

Vídeo 1: El filamento Raise 3D PA12 CF+ Industrial. Fuente: Raise3D.

El Raise 3D PA12 CF+ Industrial es un filamento basado en el polímero poliamida 612, enriquecido con un 15 % de fibras de carbono cortas con una distribución de longitudes optimizada, para mejorar las propiedades mecánicas, térmicas e incluso la calidad de la superficie de la pieza impresa.

Un material de ingeniería duradero y resistente

El PA es un termoplástico de ingeniería, conocido comúnmente con el nombre de nylon. Es un material asequible y extremadamente versátil. Se utiliza mucho en la impresión 3D debido a su durabilidad, flexibilidad, termoplasticidad y resistencia a la abrasión, la fricción, la corrosión y los productos químicos. Sus primeros usos fueron principalmente la fabricación de bienes de consumo, como cepillos de dientes o medias de mujer. Sin embargo, el nailon pronto encontró otros usos más avanzados. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó en el ejército estadounidense para fabricar paracaídas, cuerdas, chalecos antibalas y forros para cascos.

Una pieza impresa en 3D con el filamento Raise3D PA12 CF+ Industrial

Imagen 1: Una pieza impresa en 3D con el filamento Raise3D PA12 CF+ Industrial. Fuente: Raise3D.

Hoy en día, el nailon tiene diversas aplicaciones, por ejemplo, en la industria automovilística y aeroespacial, la medicina y el deporte, así como en la industria de los envases y la electrónica. En la impresión 3D, el nailon se utiliza en forma de polvo (SLS y MJF), pellets y filamento (FDM).

Enriquecer los filamentos con fibra de carbono

Los filamentos diseñados para usos especializados se enriquecen frecuentemente con fibras de carbono o de vidrio para asegurarse de que el filamento va a tener el comportamiento termomecánico adecuado. La adición de fibra de carbono (CF) añade rigidez y estabilidad dimensional. También hace que el material sea un sustituto válido de las piezas de aluminio debido a su reducido peso.

Fibras de carbono troceadas utilizadas en la impresión 3D

Imagen 2: Fibras de carbono troceadas utilizadas en la impresión 3D. Fuente: Raise3D.

Este conjunto de propiedades hace que el plástico cargado con CF sea ideal 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 de hasta el 50% con conservación de la funcionalidad).

El filamento PA12 CF+ Industrial de Raise3D

El filamento PA12 CF+ Industrial está basado en PA612, un material que hereda las mejores características tanto de la PA6 como de la PA12. Algunas de esas características son la tenacidad, la reducida absorción de agua, la gran resistencia al calor, al desgaste y a los productos químicos, el bajo índice de contracción, la elevada relación resistencia-peso, la gran calidad de unión entre capas (resistencia en dirección Z) y la excelente estabilidad dimensional.

Una pieza impresa en 3D con el filamento Raise3D PA12 CF+ Industrial y un filamento de soporte

Imagen 3: Una pieza impresa en 3D con el filamento Raise3D PA12 CF+ Industrial y un filamento de soporte. Fuente: Raise3D.

Para mejorar aún más las propiedades térmicas y mecánicas de las piezas impresas en 3D con el filamento PA12 CF+ Industrial, las piezas se pueden recocer y, para crear piezas con geometrías complejas, se puede utilizar el filamento PA12 CF Support o el filamento de soporte PVA+ junto con PA CF+ Industrial.

Cuando se trabaja con el filamento PA12 CF+ Industrial se requiere una boquilla y un sistema de extrusión más resistentes al desgaste para garantizar un rendimiento de impresión constante. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente imprimir el filamento PA12 CF+ Industrial únicamente en la impresora 3D Raise 3D E2CF especializada en trabajar con materiales reforzados con fibra de carbono o en la impresora 3D Raise3D RMF500 diseñada especialmente para ofrecer resultados ultrarrápidos y rentables con filamentos reforzados con fibra.

Las impresoras Raise3D más adecuadas para trabajar con el filamento PA12 CF+ Industrial

Imagen 4: Las impresoras Raise3D más adecuadas para trabajar con el filamento PA12 CF+ Industrial. Fuente: Raise3D.

Gracias a sus avanzadas propiedades termomecánicas, resistencia, tenacidad y ligereza, el filamento industrial PA12 CF+ es un material ideal para aplicaciones de uso final ligeras y resistentes, como plantillas, accesorios y todo tipo de ayudas a la fabricación o piezas funcionales en los campos de la fabricación, la automoción y la industria aeroespacial.

Alargamiento a rotura (%) 2.8
Resistencia a tracción (MPa) 86
Módulo de tracción (MPa) 4736
Resistencia a flexión (MPa) 125
Módulo de flexión (MPa) 4331
Temperatura reblandecimiento (ºC) 142
Resistencia a abrasión Resistencia a abrasión
Ligero Ligero
Reforzado con fibras Reforzado con fibras
Resistencia a humedad Resistencia a humedad
Resistencia química Resistencia química

Para obtener los mejores resultados, el fabricante recomienda imprimir el filamento PA12 CF+ Industrial 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).

Para potenciar aún más las propiedades termomecánicas de las piezas impresas en 3D con el filamento PA CF+ Industrial, se recomienda recocer las piezas junto con la estructura de soporte en el horno:

  • Modelo de tamaño pequeño (longitud lateral < 50 mm) - a 80°C durante 8 horas.
  • Modelo mediano (50 mm < longitud lateral < 150 mm) - a 80°C durante 12 horas.
  • Modelo grande (longitud lateral > 150 mm) - a 100°C durante al menos 12 horas.

Este filamento debe secarse a 80°C durante 12 horas antes de imprimirlo en una secadora de filamentos. El nylon es un material muy higroscópico. 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.

Puede haber problemas de adherencia al imprimir con nylon. La adhesión del PA12 CF+ Industrial es mejor debido a la fibra de carbono que contiene. Sin embargo, se puede utilizar un palo adhesivo para asegurar una buena fijación del modelo a la cama. Una gran opción es el stick Magigoo PA diseñado para imprimir con nylon.

Información general
Fabricante Raise 3D
Material PA12 CF+ Industrial
Formato Bobina de 1000 g
Densidad 1.03 g/cm3
Diámetro de filamento 1.75 mm
Tolerancia de diámetro -
Longitud filamento ±403.6 m (Ø 1.75 mm - 1 kg)
Color Negro
RAL/Pantone  RAL: 9004
Propiedades de impresión
Temperatura de impresión 260 - 290 ºC
Temperatura de base/cama 60 ºC
Temperatura de cámara
Ventilador de capa
Velocidad de impresión 35 - 100 mm/s
Altura de capa 0.1 - 0.25 mm
Propiedades mecánicas
Resistencia al impacto Izod -
Resistencia al impacto Charpy (ISO 179) 6.9 ± 0.3 kJ/m2
Alargamiento a la rotura (ISO 527) 2.8 ± 0.1 % (XY)
1.9 ± 0.2 % (Z)
Resistencia a la tracción (ISO 527-2) 86 ± 1 MPa (XY)
44.7 ± 2.1 MPa (Z)
Módulo de tracción (ISO 527-2) 4736 ± 88 MPa (XY)
2086 ± 92 MPa (Z)
Resistencia a la flexión (ISO 178) 125 ± 3 MPa (XY)
Módulo de flexión (ISO 178) 4331 ± 90 MPa (XY)
Dureza superficial -
Propiedades térmicas
Temperatura reblandecimiento (ISO 75) 103.6 ºC @ 1.8 MPa
142 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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