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3DXtech est un fabricant nord-américain de premier plan dans le secteur de l'impression 3D. Il est spécialisé dans le développement de polymères de haute performance, ce qui aboutit à la création de filaments techniques pour des applications professionnelles.
Le filament CarbonX™ PP+CF est fabriqué à partir d'un copolymère de PP (polypropylène) et renforcé par des fibres de carbone.
Le polypropylène (PP) est un polymère thermoplastique semi-cristallin formé par la polymérisation du propylène. Ses propriétés sont similaires à celles du PE, mais le PP a l'avantage d'être plus léger, d'avoir une température de ramollissement élevée, une grande résistance à la rupture, aux chocs et à l'usure, une excellente résistance chimique et une flexibilité relative (semi-rigide). C'est pourquoi il est souvent utilisé pour des applications techniques avancées et est souvent renforcé par l'ajout de fibres de carbone. L'ajout de fibres de carbone (FC) rend les pièces imprimées en 3D plus rigides, plus stables sur le plan dimensionnel et plus légères.
Le filament en question est basé sur une formulation en attente de brevet qui offre des propriétés thermiques améliorées et un faible retrait/déformation par rapport aux autres composites à base de PP.
Parmi les avantages du CarbonX™ PP+CF, on peut citer le fait que c'est un filament plus facile à imprimer que la plupart des filaments souples, qu'il présente une excellente résistance aux produits chimiques (acides, solvants...) et qu'il a une faible densité. Il présente une rigidité et une résistance élevées, ce qui le rend parfait pour les applications extérieures, et il n'absorbe normalement pas l'humidité. Il peut également être imprimé sur pratiquement n'importe quelle imprimante 3D.
Il convient de noter que le filament CarbonX™ PP+CF est un matériau abrasif, les utilisateurs doivent donc être conscients que les buses en laiton standard s'usent rapidement par rapport à l'usure normale, donc lorsque cela se produit, l'imprimante connaîtra des problèmes d'extrusion.
En bref, ce filament offre une facilité d'impression, une résistance, une légèreté, une rigidité et un état de surface étonnamment bon, ce qui en fait un matériau idéal pour des applications dans les domaines de la médecine, des drones, des bateaux, de l'automobile, etc.
Il est recommandé d'imprimer avec le CarbonX PP CF dans une pièce avec une sorte d'extraction d'air ou d'utiliser un équipement respiratoire approprié. L'équipement recommandé serait le Zimpure 2 Air Purifier, compatible avec la plupart des imprimantes 3D FDM.
Les filaments renforcés de fibres de carbone ont tendance à user la buse davantage que les filaments de base. C'est pourquoi l'utilisation de buses résistantes à l'usure (d'au moins 0,25 mm de diamètre) est fortement recommandée pour éviter la dégradation de la buse et la détérioration de la qualité d'impression. Les buses en acier trempé, la buse Olsson Ruby, la buse en vanadium ou la buse en carbure de tungstène sont d'excellentes options.
Le PP a tendance à se déformer. En cas de warping ou de problèmes d'adhérence du lit, Nanovia recommande d'utiliser un raft, une base de collage conçue spécialement pour l'impression avec le PP, comme la base de collage PPPrint, ou un bâton d'adhérence, comme le Smart Stick de Smart Materials.
Informations générales | |
---|---|
Fabricant | 3Dxtech |
Matériau | PP-CF |
Format | Bobine de 750 g |
Densité | 1.1 g/cm3 |
Diamètre du filament | 1.75mm ou 2.85 mm |
Tolérance de diamètre | - |
Longueur du filament | - |
Couleur | Noir |
RAL/Pantone | - |
Propriétés d'impression | |
Température d'impression | 265 ºC |
Température de plateau | 85 ºC |
Température de la chambre | - |
Fan de couche | - |
Propriétés mécaniques | |
Résistance aux chocs Izod | - |
Résistance aux chocs Charpy | - |
Allongement à la rupture (ISO 527) | 1.5 % |
Résistance à la traction (ISO 527) | 70 MPa |
Module de traction (ISO 527) | 6150 MPa |
Résistance à la flexion (ISO 178) | 68 MPa |
Module de flexion (ISO 178) | 6100 MPa |
Dureté de la surface | - |
Propriétés thermiques | |
Température de ramollissement | - |
Température de fusion | - |
Température de transition vitreuse | - |
Propriétés spécifiques | |
Transparence | - |
Informations complémentaires | |
HS Code | 3916.9 |
Diamètre de la bobine (extérieur) | - |
Diamètre de la bobine (intérieur) | - |
Largeur de la bobine | - |
* 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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