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PolyMax est une famille de filaments d'impression 3D avancés produits avec la technologie de nano-renforcement de Polymaker, afin de fournir des propriétés mécaniques et une qualité d'impression exceptionnelles. L'un des filaments de cette famille est le filament PolyMax PETG ESD, un copolyester thermoplastique (copolyester extrudé de polyéthylène téréphtalate glycol) enrichi de nanotubes de carbone pour des propriétés de dissipation électrostatique.
Contrairement aux filaments PET, le PETG ne cristallise pas lorsqu'il est chauffé, il est donc très dur et flexible, en plus de sa résistance chimique bien connue, de sa basse température de fusion et de sa durabilité, ce qui fait du PETG une bonne alternative à l'ABS ou au Nylon. Le filament PolyMax PETG ESD va plus loin, car il offre des propriétés mécaniques supérieures à celles de tout autre PETG standard (ténacité accrue pour offrir une meilleure résistance aux chocs). Ces propriétés, auxquelles s'ajoute une grande résistance thermique, font du PolyMax PETG ESD un excellent candidat pour une large gamme d'applications, même dans le secteur industriel, en particulier dans l'industrie électronique.
Les décharges électrostatiques sont assez courantes dans la vie quotidienne et inoffensives pour l'homme, mais très risquées et dommageables dans les opérations de fabrication impliquant des composants électroniques, entraînant des dommages critiques ou latents. Les pièces imprimées avec des filaments ESD tels que le PolyMax PETG ESD agissent comme un dissipateur de la décharge électrostatique et l'"évacuent" en toute sécurité le long de la surface de la pièce imprimée en 3D, loin des composants électroniques sensibles. Les matériaux ESD sont également très utiles dans les industries où l'atmosphère est potentiellement explosive (usines pétrochimiques, mines de charbon, minoteries, zones avec des imprimantes 3D à base de poudre).
PolyMax Tough PETG est le matériau idéal pour la fabrication additive de pièces qui requièrent durabilité, robustesse, résistance thermique, un certain degré de résistance chimique et, surtout, des propriétés de dissipation électrostatique. Quelques exemples de ce qui peut être imprimé en 3D avec PolyMax PETG ESD sont des boîtiers, des gabarits et des montages sécurisés pour l'industrie électronique.
Allongement à la rupture (%) | 7.3 |
Résistance à la traction (MPa) | 36 |
Module de traction (MPa) | 1983 |
Résistance à la flexion (MPa) | 54 |
Module de flexion (MPa) | 1658 |
Température de ramollissement (ºC) | 86 |
Conductivité électrique | Conductivité électrique |
Renforcé de fibres | Renforcé de fibres |
Résistance chimique | Résistance chimique |
PolyMax PETG ESD doit être correctement stocké pour éviter que le filament ne devienne humide. La solution idéale consiste à le stocker dans un emballage scellé sous vide (avec la capsule de séchage de filament Slice Engineering pour des résultats encore meilleurs), dans un conteneur de filament intelligent ou dans la PolyBox qui maintient le filament au sec pendant l'impression. Si le filament absorbe trop d'humidité, il doit être séché à 65 ºC pendant 6 heures dans un séchoir à filament.
Les paramètres d'impression recommandés pour le filament PolyMax PETG ESD sont une température d'extrusion de 250-290 ºC à une vitesse de 30-50 mm/s, sur un lit chauffé à 70-80 ºC, avec le ventilateur de couche activé à un maximum de 20 %. Les meilleures surfaces d'impression pour le filament PolyMax PETG ESD sont une surface BuildTak et un film PC, recouverts d'une fine couche de Magigoo pour de meilleurs résultats. D'autres paramètres d'impression recommandés peuvent être trouvés dans la fiche technique du produit dans la section Téléchargements.
Informations générales | |
---|---|
Fabricant | Polymaker |
Matériau | PolyMax PETG ESD |
Format | Bobine de 500 g |
Densité | 1.24 g/cm3 |
Diamètre du filament | 1.75 ou 2.85 mm |
Tolérance sur le diamètre | ±0.05 mm |
Longueur du filament | ±167.6 m (Ø 1.75 mm - 1 kg) ±63.2 m (Ø 2.85 mm - 1 kg) |
Couleur | Noir |
RAL/Pantone | - |
Propriétés d'impression | |
Température d'impression | 250-290 ºC |
Température de la base/du lit | 70-80 ºC |
Température de la chambre | ✗ |
Ventilateur à couche | 0-20 % |
Vitesse d'impression recommandée | 30-50 mm/s |
Conditions de séchage | 65 ºC, 6 heures |
Propriétés mécaniques | |
Résistance aux chocs Izod | - |
Résistance à l'impact Charpy (ISO 179) | (XY) 5.7 ± 0.6 kJ/m2 |
Allongement à la rupture (ISO 527) | (XY) 7.3 ± 0.5 % (Z) 1.8 ± 0.1 % |
Résistance à la traction (ISO 527) | (XY) 36.1 ± 0.7 MPa (Z) 20.7 ± 0.6 MPa |
Module de traction (ISO 527) | (XY) 1983 ± 66 MPa (Z) 1626 ± 34 MPa |
Résistance à la flexion (ISO 178) | (XY) 54.0 ± 3.0 MPa |
Module de flexion (ISO 178) | (XY) 1658 ± 164 MPa |
Dureté de la surface | - |
Propriétés thermiques | |
Température de ramollissement (ISO 306) | 86 ºC |
Température de fusion | - |
Propriétés électriques | |
Résistivité de surface (ANSI ESD S11.11) | Type d'échantillon 0º: @ 250 ºC (1.6 ± 0.3)E+7 @ 270 ºC (4.7 ± 0.8)E+5 @ 290 ºC <1E+4 Type d'échantillon 45º: @ 250 ºC (7.0 ± 0.9)E+6 Type d'échantillon 90º: @ 250 ºC (8.8 ± 0.8)E+6 |
Propriétés spécifiques | |
Transparence | ✗ |
Certification FDA | ✗ |
Informations complémentaires | |
HS Code | 3916.9 |
Diamètre de la bobine (extérieur) | 200 mm |
Diamètre de la bobine (alésage intérieur) | 55 mm |
Largeur de la bobine | 65.6 mm |
* Les valeurs typiques indiquées 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 finaux et les propriétés par vos propres tests. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche technique du produit.
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