PETG Carbonfil

Formfutura

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Filament PETG beaucoup plus rigide et résistant grâce au remplissage en fibre de carbone.

Carbonfil est l'un des filaments développés par Formfutura, un fabricant renommé de matériaux d'impression 3D qui se concentre sur le développement de filaments pour l'impression 3D FDM. Formfutura travaille en permanence au développement de matériaux innovants pour tous les types d'utilisateurs ; des matériaux avec des finitions de surface remarquables aux filaments avancés destinés au secteur industriel.

Le Carbonfil est un filament à base de PETG avec une charge de 20 % de fibre de carbone.

Le composant de base de Carbonfil, le PETG, est un copolyester thermoplastique (copolyester de polyéthylène téréphtalate glycol pour extrusion). Le PETG est une version modifiée du PET plus simple. Il s'agit d'un polymère thermoplastique non toxique largement utilisé dans la fabrication de vêtements et de produits tels que les conteneurs. Contrairement aux filaments de PET, les filaments de PETG ne cristallisent pas lorsqu'ils sont chauffés, ils sont donc très durs et flexibles, et sont également résistants chimiquement (résistants à l'eau, aux acides, aux alcalis et aux alcools).

En raison de ses propriétés et de sa facilité d'impression, le PETG gagne beaucoup en popularité dans le domaine de l'impression 3D.

Le remplissage du Carbonfil est constitué de fibres de carbone relativement longues optimisées pour l'impression 3D. La fibre de carbone est une fibre synthétique constituée de fils très fins composés presque entièrement d'atomes de carbone. Ces filaments sont si fins que plusieurs milliers d'entre eux doivent être rassemblés pour former une seule fibre de carbone. Ces fibres de carbone sont fabriquées à partir de polyacrylonitrile.

Le renforcement en fibres de carbone améliore les propriétés mécaniques globales du plastique de base. Dans le cas du Carbonfil, on obtient un filament PETG beaucoup plus rigide et résistant aux chocs qu'un PETG standard. Cette rigidité du filament Carbonfil offre une excellente résistance structurelle.

En outre, Carbonfil possède une excellente adhérence des couches, héritée de sa base thermoplastique (PETG). C'est un matériau très facile à imprimer en raison de sa faible température de fusion et parce qu'il n'a pratiquement pas d'effet de warping ; il peut donc être imprimé sur presque toutes les imprimantes 3D FDM du marché.

Texture du filament Carbonfil.

Image 1 : Texture du filament Carbonfil. Source : Formfutura.

Il présente une grande stabilité dimensionnelle, ce qui en fait un matériau extrêmement durable, même dans des environnements difficiles.

Comme pour les autres filaments chargés (Nylon AF80, Nylon CF15, PETG CF), il est recommandé d'utiliser une buse d'un diamètre de sortie d'au moins 0,5 mm pour éviter un éventuel colmatage.

En outre, la fibre de carbone peut être très abrasive et provoquer l'usure des buses en laiton standard, il est donc recommandé d'utiliser une buse en acier trempé comme la buse en acier trempé E3D ou la buse en acier trempé MK8.

L'emballage Carbonfil est respectueux de l'environnement. Le Carbonfil est emballé sur une bobine de carton recyclé, facile à recycler et à éliminer. Cette bobine est à son tour emballée dans une boîte en carton recyclé.

En raison de ses propriétés améliorées par rapport à un filament PETG standard, le Carbonfil est un matériau orienté vers l'impression 3D de pièces finales ou de prototypes fonctionnels qui nécessitent des efforts mécaniques importants. Ce matériau est très utile dans le secteur industriel, étant idéal pour remplacer des pièces métalliques fonctionnelles temporaires ou permanentes avec des charges moyennes.

Résistance au choc (KJ/m2) 8
Allongement à la rupture (%) 8
Résistance à la traction (MPa) 52
Module de traction (MPa) 3800
Module de flexion (MPa) 4600
Dureté de surface 8
Température de ramollissement (ºC) 85
Renforcé de fibres Renforcé de fibres
Résistance chimique Résistance chimique
Masquer variations de couleur (Masquer variations de couleur)

L'impression 3D avec le filament PETG est tout aussi facile qu'avec le filament PLA.

Dans le cas du filament Carbonfil, il est recommandé que le support d'impression soit entre 40 et 60 ºC. En outre, la température de l'extrudeuse doit être comprise entre 230 et 265 ºC.

Dans le cas d'impression de grandes pièces, il est conseillé d'utiliser BuildtakKapton Tape, Magigoo ou DimaFix afin que les pièces n'aient pas tendance à se détacher de la base, bien que cela ne soit pas nécessaire car Carbonfil a une grande adhérence à la base d'impression.

Comme pour les filaments PETG classiques, il est conseillé d'activer le ventilateur de revêtement.

Avec ce matériau, il est recommandé d'utiliser une buse de 0,50 mm de diamètre ou plus, et il est conseillé d'utiliser une buse en acier trempé, bien que ce filament ait un faible niveau d'abrasion.

Informations générales
Fabricant Formfutura
Matériau PETG Carbonfil
Format Bobine de 500 g ou paquet de 50 
Densité 1.19 g/cm3
Diamètre du filament 1.75 ou 2.85 mm
Tolérance de diamètre ±0,05 mm
Longueur du filament 174 m (1.75 mm 500 g)
65 m (2.85 mm 500 g)
Couleur Noir
RAL/Pantone -
Propriétés d'impression
Température d'impression 230 - 265 ºC
Température de la base / lit  40 - 60ºC
Température de la chambre  Pas nécessaire
Ventilateur de revêtement  Recommandé
Vitesse d'impression recommandée 30-40 mm/s
Propriétés mécaniques
Résistance au choc Izod (ASTM D256) 7.9 KJ/m2
Résistance à l'impact Charpy -
Allongement à la rupture (ASTM D702) 8 %
Résistance à la traction (ASTM D702) 52.5 MPa
Module de traction (ASTM D702) 3800 MPa
Résistance à la flexion (ASTM D790) -
Module de flexion (ASTM D790) 4600 %
Dureté de la surface 109 Rockwell R
Propriétés thermiques
Température de ramollissement (ASTM E2092) 85 ºC 
Température de fusion -
Propriétés spécifiques
Transparence (ASTM D1003) -
Valeur de brillance (ASTM D1003 pour 20ºC) -
Informations complémentaires
HS Code 3916.9
Diamètre de la bobine (extérieur) -
Diamètre de la bobine (trou 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 des pièces et des conditions d'impression. Nous vous recommandons de confirmer les résultats et les propriétés finales par votre propre test. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique du produit.

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