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  • XSTRAND GF30-PA6

    Owens Corning

    Nouveau produit

    43 Produits

    75,95 €HT
    91,90 €TTC

    Demande d'information

    Filament avec base de polyamide 6 et fibre de verre, modules de tension haut et résistance à la température.

    Le GF30-PA6 est un filament pour des imprimantes 3D avec base de PA6 (Polyamide 6) renforcée dans 30% par des fibres de verre développé par Owens Corning. Owens Corning est une entreprise multinationale instaurée dans 37 pays de tout le monde avec plus de 60 ans d'expérience dans des composés d'isolement, de toit et de fibre de verre. Grâce à la grande connaissance dans des composants avec fibres de verre ils ont créé l'un des filaments les plus résistants du marché.

    Application XSTRANG GF30-PA6

    Figure 1: Application XSTRANG GF30-PA6. Source: Owens Corning

    Le GF30-PA6 est un matériel de résistance élevée mécanique, avec résistance à l'usure, la haute résistance aux produits chimiques et à une lumière UV. Avec un Module de tension de 7400 MPa c'est l'un des plus hauts actuellement, en étant 250% plus résistants que les matériels communs à l'intérieur des matériels pour l'impression 3D FDM, comme c'est l'ABSCette haute résistance jointe à la résistance à l'usure et à un haut seuil de températures de travail (-20ºC jusqu'à 120ºC) ils font du GF30-PA6 le matériel idéal et plus commun pour fabriquer les outils industriels qui seront utilisés dans des climats durs. Dans la vidéo suivante on observe comme entreprises d'hauteur potentielle spécialisées dans son champ qu'ils utilisent ce matériel pour ses produits :

    Vídeo 1: XSTRAND Applications. Source: Owens Corning

    Mais ici ils ne terminent pas les avantages de ce matériel. Après avoir incorporé les fibres de verre, le GF30-PA est plus simple d'imprimer que la PA6 (Polyamide 6) par oui seule, l'union augmente entre des couches, l'effet warping est réduit entre les pièces et la base, et l'absorption d'humidité est significativement réduite. Tout cela il se traduit dans un je finis plat, continue et avec une grande stabilité dimensionnelle que joint aux propriétés mécaniques du grand niveau qu'il présente, ils font de ce matériel l'idéal pour la grande majorité d'applications que tout utilisateur professionnel et industriel désire.

    Application XSTRANG GF30-PA6

    Figure 2: Application XSTRANG GF30-PA6. Source: Owens Corning

     

    À plus grand de tous les avantages avancés déjà mentionnés, les températures d'impression sont accessibles pour n'importe quel des imprimantes 3D FDM du marché; la Température de l'extrusor : 220-280ºC, la Température de la base : 80-110ºC. Pour assurer l'adhésion à la base on recommande l'utilisation d'une base microperforée, lame de PEI ou Kapton Tape. Après avoir contenu des fibres de verre le degaste du nozzle est très accusé et on recommande l'utilisation d'unozzle de acier durci ou du Nozzle Olsson RubyLe Nozzle Olsson Ruby est le buse le plus résistant et avec une plus grande qualité d'impression 3D du marché grâce à avoir une pointe en rubis intégrée dans un buse en laiton.

    Video 2: Application d'ingénierie du XSTRAND. Source: Owens Corning

    XSTRAND GF30-PA6 est dessiné pour réaliser des prototypes, des pièces fonctionnelles et des éléments de haute résistance structurelle, comme par exemple les carcasses d'outils électriques (je perce, radial, etc.), les éléments de contrôle, de pièces pour le secteur du transport (des systèmes d'acceptation de moteurs de véhicules, de tubes pour des liquides de refroidissement), des applications résistantes et d'une taille réduite (des connecteurs de systèmes pneumatiques), des équipements sportifs professionnels et d'oisiveté.

    XSTRAND GF30-PA6 est un filament qui contient une fibre de verre, l'élément qui a pour des qualités principales la résistance et le pouvoir d'user les éléments qui sont dans un contact avec lui. Par cela même il est très important d'utiliser des buses (nozzle) des hautes prestationss (nozzle d'un acier durci).  Il recommande d'être utilisé le Nozzle Olsson Ruby pour éviter des impressions 3D manquées par une usure rapide et obtenir la qualité maximale d'achevé qui offre ce filament, toujours avec diamètres de nozzle égaux ou supérieurs à 0,4mm.

    Pour assurer l'adhésion correcte du GF30-PA6 à la base on recommande d'utiliser BuildTak, DimaFixPrintaFix ou Magigoo. En plus de cet adhésif on peut utiliser une base microperforée, des lames de PEI ou Kapton TapeIl faut assurer que l'adhésion de la première couche est ferme et forte pour éviter qu'un décollage durant l'impression 3D.

    Quand une impression 3D a été terminée il faut garder la bobine dans son sac et caisse originale, dans une atmosphère libre de poussière, je sèche et avec une température stable.

    Informations générales
    FabricantOwens Corning (USA)
    MatièrePA6 + 30% GF
    FormatPack de 50 g
    Bobine de 500 g
    Densité1.17 g/cm3
    Diamètre du filament 1.75 ou 2.85 mm
    Tolérance de diamètre ±0,05 mm
    Longueur du filament ±177 m (Ø 1.75 mm-0.5Kg)
    ±67 m (Ø 2.85 mm-0.5Kg)
    CouleurNoir/gris foncé
    RAL/Pantone -
    Propriétés d'impression
    Température d'impression 220-280ºC
    Température de plateau 80-110ºC
    Température de la chambre Pas nécessaire
    Fan de couche Pas recommandé
    Vitesse d'impression recommandée 30-100 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)2.1%
    Résistance à la traction (ISO 527)102 MPa
    Module de traction (ISO 527)7400 MPa
    Résistance à la flexion (ISO 178)170 MPa
    Module de flexion (ISO 178)6100 MPa
    Dureté de surface -
    Propriétés thermiques
    Température de ramollissement (ISO 75) 124ºC
    Température de fusion (ISO 11357)206ºC
    Propriétés spécifiques
    Transparence Opaque
    Information complémentaire
    HS Code3916.9
    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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