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L'ABS est l'un des matériels d'un plus grand usage pour l'impression 3D et on utilise pour réaliser des pièces et les éléments que nous utilisons dans au jour le jour (des défenses et des phares d'automobiles, des caisses de connexions électriques, de récipients, etc.). Par cela ce n'est pas d'étonner que les fabricants développent de nouveaux matériels à partir de l'ABS. L'ABS CF est un Acrilonitrilo Butadieno Styrène renforcé avec des fibres de carbone pour améliorer les propriétés mécaniques générales du plastique de base.

L'ABS CF de Nanovia dépasse sur les autres du marché par sa distribution avancée de la taille des fibres de carbone dans l'ABS. Distribution et la quantité de fibre de carbone ont été étudiées et développées par arrêt par les technicien de Nanovia jusqu'à arriver à un filament de comportement avancé. Grâce à tout l'antérieur, l'ABS CF exerce une usure beaucoup moindre dans la buse (nozzle) de l'imprimante 3D en comparaison d'autres matériels abrasifs qui contiennent une fibre de le carbone.
D'un autre côté, le développement de ce filament a aussi réussi à obtenir les hautes valeurs de résistance mécanique (Module de traction : 2700 MPa), 35% supérieurs à un ABS standard, avec une moindre fragilité à laquelle ils ont l'habitude de présenter beaucoup de matériels combinés avec fibre de le carbone.
Un problème commun qui se produit après avoir utilisé un ABS est la stabilité dimensionnelle, surtout à l'heure d'être dans une atmosphère avec des températures proches de celle-là de ramollissement. L'introduction de la fibre de carbone améliore la stabilité dimensionnelle et réduit le coefficient d'expansion thermique. Tout cela se convertit en basse déformation des pièces réalisées (réduction de l'effet warping) et en haut pouvoir de distribution du stress mécanique.
L'ABS CF de Nanovia est un matériel idéal pour substituer les pièces d'ABS qui a besoin de supporter de plus grandes tensions mécaniques, de plus grandes valeurs de température et d'être résistants aux impacts. De plus, l'ABS CF est compatible avec la majorité d'imprimantes 3D FDM du marché et avec n'importe quel nozzle standard (laiton) de 0.4mm.

| Allongement à la rupture (%) | 7.5 |
| Module de traction (MPa) | 2300 |
| Module de flexion (MPa) | 2200 |
| Température de ramollissement (ºC) | 101 |
| Usinable | Usinable |
| Résistance à l'abrasion | Résistance à l'abrasion |
| Renforcé de fibres | Renforcé de fibres |
| Résistance chimique | Résistance chimique |
| Masquer variations de couleur | (Masquer variations de couleur) |
L'impression dans 3D avec un filament ABS est un peu plus complexe qu'avec le filament PLA. Dans le cas du filament ABS CF il est nécessaire que la base d'impression soit chaude, entre 90 et 110ºC. De plus, la température de l'extrusor doit être entre eux 250 et 270ºC. Il faut rappeler aussi que le plastique ABS ssubit le phénomène dénommé "warping", qui provoque que la première couche des pièces un décollage de la base de l'imprimante 3D. Par ce qui si tu vas imprimer de grandes pièces est conseillé que tu utilises BuildTak, Kapton Tape, Magigoo ou DimaFix pour que les pièces ne tendent pas à se détacher de la base. Pour assurer la stabilité dimensionnelle des pièces il est conseillé d'utiliser une imprimante 3D fermée.
Avec l'ABS CF il n'est pas nécessaire d'utiliser nozzle renforcés puisqu'une basse abrasion présente ce filament. Et encore le Nozzle Olsson Ruby pecommande d'être utilisé pour tous les matériels avancés.
| Informations générales | |
|---|---|
| Fabricant | Nanovia (France) |
| Matière | ABS avec fibre de carbone |
| Format | Pack de 50 g Bobine de 500 g |
| Densité | 1.08 g/cm3 |
| Diamètre du filament | 1.75 ou 2.85 mm |
| Tolérance de diamètre | ±0,05 mm |
| Longueur du filament | ±192 m (Ø 1.75 mm-0.5Kg) ±72 m (Ø 2.85 mm-0.5Kg) |
| Couleur | Noir |
| RAL/Pantone | - |
| Propriétés d'impression | |
| Température d'impression | 250-270ºC |
| Température de plateau | 90-110ºC |
| Température de la chambre | Pas nécessaire |
| Fan de couche | Pas recommandé |
| Vitesse d'impression recommandée | 30-70 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 | 10% |
| Résistance à la traction | - |
| Module de traction | 2700 MPa |
| Résistance à la flexion | - |
| Module de flexion | 2700 MPa |
| Dureté de surface | - |
| Propriétés thermiques | |
| Température de ramollissement (ISO 306) | 101ºC |
| Température de fusion | - |
| Inflammabilité(UL 94 @1.6mm) | HB (Inflammable) |
| Propriétés spécifiques | |
| Transparence | Opaque |
| 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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