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Dans le monde de l'impression 3D FDM/FFF, il existe une famille de matériaux qui se démarque clairement, la famille PAEK (polyaryléthercétone ou polyaryléthercétone éther cétone). Les matériaux appartenant à cette classe sont des plastiques semi-cristallins, qui résistent à des températures élevées (environ 200 ºC) tout en conservant des valeurs de résistance mécanique élevées.
Au sein de la famille PAEK, il y a la PEEK, la PEKK et le PEI. Tous ont une grande résistance mécanique, une résistance chimique et une température d'inflammabilité élevée.
Le PEEK ( polyéther-éther-cétone) est l'un des polymères les plus performants au monde. Le PEEK possède des propriétés de résistance mécanique, thermique et chimique exceptionnelles, ce qui en fait un matériau idéal pour certaines des applications les plus exigeantes telles que les joints, les engrenages, les bagues, les roulements, les composants de pompes et de compresseurs. Des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, la défense, les semi-conducteurs et le pétrole/gaz dépendent du PEEK pour des applications où l'échec n'est pas une option.
Le filament CarbonX™ PEEK CF10 est un filament composé de PEEK et renforcé par de la fibre de carbone, ce qui confère au matériau une rigidité, une résistance et une stabilité dimensionnelle exceptionnelles.
Certaines des propriétés les plus remarquables du filament CarbonX™ PEEK CF10 sont les suivantes :
Ce filament est un matériau avancé qui requiert l'utilisation d'une imprimante 3D industrielle qui atteint des températures d'impression comprises entre 380 et 410°C et une température de chambre allant jusqu'à 140°C. En raison de sa difficulté d'impression, ce filament est recommandé aux utilisateurs experts.
Allongement à la rupture (%) | 3 |
Résistance à la traction (MPa) | 105 |
Module de traction (MPa) | 8100 |
Résistance à la flexion (MPa) | 136 |
Module de flexion (MPa) | 8300 |
Conductivité électrique | Conductivité électrique |
Renforcé de fibres | Renforcé de fibres |
Résistance chimique | Résistance chimique |
L'utilisation du PEEK CF requiert une grande expérience dans l'industrie de l'impression 3D et une imprimante 3D qualifiée, car il re-quiert une température d'extrusion de 380-410 ºC, une température de base de 130-150 ºC et une température de chambre allant jusqu'à 140 ºC. Il est donc recommandé d'utiliser des imprimantes 3D industrielles qui répondent à toutes les exigences.
Pour assurer une bonne adhérence à la base d'impression et éviter le warping, il est recommandé d'utiliser le Nano Polymer Adhesive.
Dans le cas du filament PEEK CF, il est recommandé d'utiliser une buse d'un diamètre de sortie d'au moins 0.5 mm pour éviter tout colmatage. En outre, il est fortement recommandé que la buse soit en acier trempé, car la fibre de carbone peut être très abrasive.
Informations générales | |
---|---|
Fabricant | 3DxTECH |
Matière | CarbonX™ PEEK CF10 |
Format | Bobine de 500 g |
Densité | 1.39 g/cm3 |
Diamètre du filament | 1.75 |
Tolérance de diamètre | ±0,05 mm |
Longueur du filament | ±150 m (Ø 1.75 mm-0.5Kg) |
Couleur | Noir |
RAL/Pantone | - |
Propriétés d'impression | |
Température d'impression | 380-400ºC |
Température de plateau | 130-140ºC |
Température de la chambre | < 140 ºC |
Fan de couche | Pas recommandé |
Vitesse d'impression recommandée | 10-50 mm/s |
Diamètre de la buse | >0.4 mm |
Vitesse d'impression recommandée | |
Résistance au choc Izod | - |
Résistance au choc Charpy | - |
Allongement à la rupture (ISO 527) | 3% |
Résistance à la traction | 105 MPa |
Module de traction (ISO 527) | 8100 MPa |
Résistance à la flexion (ISO 178) | 136 MPa |
Module de flexion (ISO 178) | 8300 MPa |
Dureté de surface | - |
Propriétés thermiques | |
Température de ramollissement (ISO 306) | 143ºC |
Température de fusion | 343ºC |
Inflammabilité(UL 94 @0.8mm) | Classe V-0 |
Propriétés électriques | |
Résistance de surface | >109 Ohm |
Information complémentaire | |
HS Code | 3916.9 |
Diamètre extérieur de la bobine | 200 mm |
Diamètre interne (trou) de la bobine | 52 mm |
Largeur de la bobine | 55 mm |
* Les valeurs typiques détaillées dans ce tableau doivent être considérées comme une référence. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction du modèle d'imprimante 3D utilisé, de la conception de la pièce et des conditions d'impression. Nous vous recommandons de confirmer les résultats et les propriétés finales avec vos propres tests. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique du produit.
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