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3DXSTAT ESD PPS

3DxTech

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Filament PPS dissipateur électrostatique avec une résistance chimique, thermique et mécanique exceptionnelle.

3DxTech est spécialisé dans le développement de polymères de haute performance pour le secteur industriel. La plupart des matériaux du catalogue de 3DxTech sont caractérisés par une résistance mécanique élevée, une résistance chimique et des températures d'inflammabilité élevées, ainsi que d'autres propriétés spécialisées. L'un de ces matériaux est le filament 3DXSTAT ESD PPS - une formulation de PPS à sécurité ESD.

Le PPS (sulfure de polyphénylène) est connu pour être l'un des thermoplastiques les plus résistants aux produits chimiques disponibles, car il s'avère insoluble dans tout solvant connu sous 200 ºC. Les autres avantages offerts par le filament 3DXSTAT ESD PPS sont les suivants :

  • Résistance mécanique et module exceptionnels, même à des températures élevées.
  • Stabilité hydrolytique à long terme pour une très faible absorption d'humidité
  • Résistance à la flamme inhérente et propriétés d'auto-extinction
  • Faible contamination particulaire
  • Contribution minime au dégazage et à la contamination ionique

Une décharge électrostatique (ESD) est le transfert soudain d'une charge électrique d'un objet à un autre. Elle peut provoquer une étincelle visible et même audible, et causer des dommages catastrophiques aux dispositifs électroniques et aux circuits intégrés sensibles. Les matériaux ESD-safe minimisent ce risque en fournissant un chemin pour que la décharge électrostatique s'évacue en toute sécurité le long de sa surface, sans causer de dommages. Le filament 3DXSTAT ESD PPS possède ces propriétés grâce à sa résistivité de surface constante de 107 á 109 Ohm/sq, ce qui signifie que les pièces imprimées en 3D avec ce filament agiront comme un dissipateur ESD. En outre, la constante diélectrique et le facteur de dissipation du filament 3DXSTAT ESD PPS s'avèrent stables sur une large gamme de températures et de fréquences. Il est intéressant de noter que des études menées par 3DxTech ont montré que l'augmentation des températures de l'extrudeuse permet d'atteindre des niveaux de conductivité plus élevés et que des températures plus basses entraînent une augmentation des propriétés isolantes.

La relation entre les températures d'extrusion et les niveaux de conductivité

Image 1 : La relation entre les températures d'extrusion et les niveaux de conductivité. Source : 3DxTech.

Néanmoins, cette tendance dépend largement de la configuration de chaque imprimante 3D et des propriétés de la pièce elle-même, telles que sa géométrie et son épaisseur.

Ce mélange exceptionnel de propriétés mécaniques, thermiques et chimiques rend le filament 3DXSTAT ESD PPS idéal pour les applications où les pièces imprimées en 3D doivent conserver leurs propriétés mécaniques et leur fonctionnalité même en présence de températures élevées et de toutes sortes de solvants, ainsi que dissiper les décharges électrostatiques si elles se produisent. Parmi les exemples d'applications du filament 3DXSTAT ESD PPS, citons les composants semi-conducteurs de disques durs, la manipulation de plaquettes, les gabarits, les boîtiers et les connecteurs dans les secteurs de l'électricité/électronique, de l'automobile, du pétrole et du gaz, ainsi que toutes sortes d'applications industrielles de transport, de mesure et de détection.

Allongement à la rupture (%) 8
Résistance à la traction (MPa) 55
Module de traction (MPa) 2600
Résistance à la flexion (MPa) 55
Module de flexion (MPa) 2650
Conductivité électrique Conductivité électrique
Résistance à l'humidité Résistance à l'humidité
Résistance chimique Résistance chimique

Des structures et géométries complexes peuvent être créées avec le filament 3DXSTAT ESD PPS à l'aide du support break-away ThermaX HTS High Temp de 3DxTech, un matériau spécialement conçu pour travailler avec des filaments complexes à haute température.

Pour que les pièces imprimées en 3D avec le filament 3DXSTAT ESD PPS atteignent leur pleine résistance thermique, chimique et mécanique, elles doivent être recuites de la manière suivante :

  1. Tout d'abord, la pièce doit être placée dans un four froid, à température ambiante. Les supports peuvent être laissés sur la pièce s'il y a un risque de déformation de la pièce sans eux.

  2. La température du four doit être réglée à 80°C et stabilisée pendant une heure.

  3. Ensuite, il faut augmenter la température du four à 130°C et la laisser se stabiliser pendant 2 à 3 heures ou plus selon la taille et l'épaisseur de la pièce.

  4. Enfin, il faut éteindre le four et laisser la pièce refroidir à température ambiante.

Le filament 3DXSTAT ESD PPS doit être imprimé à une température de 315-345 ºC, sur un lit chauffé à 120-160 ºC. Il est également recommandé d'utiliser une imprimante 3D avec une chambre chauffée (60-90 ºC) si possible, car cela peut aider à prévenir le gauchissement. Une autre façon d'éviter le gauchissement et d'améliorer l'adhésion de la pièce imprimée en 3D à la surface d'impression (surtout pour les grandes pièces) est d'utiliser le Nano Polymer Adhesive conçu spécialement pour les matériaux techniques à haute température.

Le filament 3DXSTAT ESD PPS doit être stocké correctement afin d'éviter qu'il n'absorbe un excès d'humidité. L'humidité est le plus grand ennemi des filaments car elle peut entraîner des problèmes d'extrusion, une mauvaise qualité de surface de la pièce imprimée en 3D et une détérioration de ses propriétés mécaniques. La meilleure façon de stocker le filament 3DXSTAT ESD PPS est de le placer dans un sac scellé avec un déshydratant, dans un conteneur sous vide ou dans un conteneur de filament intelligent. Pendant l'impression, le mallette de séchage Fiber Three peut être utilisée. Si le filament 3DXSTAT ESD PPS absorbe trop d'humidité, il doit être séché dans un séchoir à filament pendant 4 heures à 110 ºC.

Informations générales
Fabricant 3DxTECH
Matière 3DXSTAT ESD PPS
Format Bobine de 1 kg
Densité 1.34 g/cm3
Diamètre du filament 1.75 mm
Tolérance de diamètre ±0,05 mm
Longueur du filament ±155.1 m (Ø 1.75 mm-0.5 Kg)
Couleur Noir
RAL/Pantone  -
Propriétés d'impression
Température d'impression 315-345 ºC
Température de plateau 120-160 ºC
Température de la chambre 60-90 ºC
Fan de couche -
Vitesse d'impression recommandée -
Diamètre de la buse -
Vitesse d'impression recommandée
Résistance au choc Izod -
Résistance au choc Charpy  -
Allongement à la rupture (ISO 527) 8 %
Résistance à la traction (ISO 527) 55 MPa
Module de traction (ISO 527) 2600 MPa
Résistance à la flexion (ISO 178) 55 MPa
Module de flexion (ISO 178) 2650 MPa
Dureté de surface  -
Propriétés thermiques
Température de ramollissement -
Température de fusion  285 ºC
Inflammabilité -
Propriétés électriques
Résistance de surface (ASTM D257) >107 - 109< Ohm/sq
Propriétés spécifiques
Transparence  -
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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