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Le filament industriel PET CF de Raise3D est un matériau composite à base de PET et de 15 % en poids de fibres de carbone bien dispersées pour une rigidité, une solidité et une résistance thermique et chimique accrues de la matrice PET.
Dans ses utilisations quotidiennes, le PET (polyéthylène téréphtalate) est un matériau très couramment utilisé pour la fabrication d'emballages tels que les bouteilles en plastique, les récipients alimentaires ou encore dans la production de fibres textiles. Dans l'impression 3D, avec des matériaux tels que le PETG, le PET appartient à la famille des copolyesters et se caractérise par une grande résistance à la traction, une excellente résistance chimique, une légèreté, une élasticité et une stabilité sur une large gamme de températures.
Le renforcement des polymères par des fibres de carbone est une pratique très courante dans la fabrication additive. Dans le cas du PET CF Raise3D, les fibres de carbone ajoutées améliorent non seulement l'imprimabilité (meilleure adhérence entre les couches et la base, moins de gauchissement, faible absorption d'humidité, résistance au fluage), mais confèrent également à la pièce imprimée en 3D une rigidité et une solidité accrues, une meilleure stabilité dimensionnelle, une plus grande résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Les propriétés mécaniques du filament PET CF sont comparables, et sous certains aspects supérieures, à celles du nylon renforcé au carbone (module de traction et module de flexion plus élevés, et meilleure résistance chimique).
Grâce au recuit, les propriétés des pièces imprimées en 3D avec le Raise3D PET CF peuvent être encore améliorées. Le recuit stabilise la résistance à la chaleur du PET CF à environ 150 ºC et porte le module de traction et la résistance à la traction à plus de 6000 MPa et 80 MPa respectivement.
Les équipements recommandés pour travailler avec le filament PET CF de Raise3D sont l'imprimante 3D Raise3D E2CF conçue spécialement pour les hautes performances avec les filaments renforcés de fibres de carbone ou l'imprimante 3D Raise3D RMF500 optimisée pour la fabrication avec des filaments renforcés de fibres à l'échelle industrielle. Ces deux solutions comprennent des systèmes d'extrusion résistants à l'abrasion pour garantir une extrusion fluide et des pièces de qualité. Si d'autres imprimantes 3D sont utilisées, des buses résistantes à l'abrasion telles qu'une buse en acier trempé ou une buse en rubis doivent être installées afin d'éviter une usure excessive de la buse par les particules de carbone du filament PET CF.
La Raise3D PET CF est un choix idéal pour l'impression fiable de composites en fibre de carbone pour des gabarits, des montages, des aides à la fabrication et des pièces fonctionnelles solides et rentables, avec d'excellentes propriétés thermomécaniques et une résistance chimique. Les applications potentielles du filament Raise3D PET CF incluent le secteur automobile, l'industrie aérospatiale ou l'industrie électrique et électronique.
Allongement à la rupture (%) | 2 |
Résistance à la traction (MPa) | 87 |
Module de traction (MPa) | 6030 |
Résistance à la flexion (MPa) | 123 |
Module de flexion (MPa) | 5300 |
Renforcé de fibres | Renforcé de fibres |
Résistance chimique | Résistance chimique |
Ce filament doit être séché à 70-80°C pendant 8-12 heures avant l'impression dans un séchoir à filament. Malgré les faibles propriétés d'absorption d'humidité de ce filament, il doit être correctement stocké, de préférence dans un emballage sous vide ou dans un sac fermé avec une capsule de séchage jusqu'à son utilisation ou dans une mallette de séchage, telle que le mallette de séchage Fiber Three.
Il est recommandé d'imprimer le Raise3D PET CF à une température de 280-300 ºC à 35-90 mm/s, sur un lit chauffé à 60-80 ºC avec le ventilateur de couche en marche. Pour de meilleurs résultats, le fabricant recommande d'imprimer le filament PET CF sur l'imprimante 3D Raise3D E2CF ou la Raise3D RMF500, toutes deux spécialement conçues pour les filaments renforcés de fibres de carbone (E2CF) ou de fibres de carbone/verre (RMF500). Si l'utilisateur prévoit d'utiliser une autre imprimante 3D qui n'est pas optimisée pour les filaments renforcés de fibres de carbone, il est crucial d'utiliser une buse résistante à l'abrasion, comme une buse en acier trempé ou une buse en rubis.
Afin d'améliorer encore les propriétés thermomécaniques des pièces imprimées en 3D avec le filament PET CF, il est recommandé de recuire les pièces avec la structure de support (si également imprimé avec PET CF) dans le four :
Les profils d'impression ideaMaker pour le filament PET CF sont disponibles sur le site Web d'ideaMaker.
Informations générales | |
---|---|
Fabricant | Raise 3D |
Matériau | PET CF |
Format | Bobine de 1000 g |
Densité | 1.30 g/cm3 |
Diamètre du filament | 1.75 mm |
Tolérance du diamètre | - |
Longueur du filament | ±319.8 m (Ø 1.75 mm - 1 kg) |
Couleur | Noir |
RAL/Pantone | RAL: 7021 |
Propriétés d'impression | |
Température d'impression | 280-300 ºC |
Température de la base/du lit | 60-80 ºC |
Température de la chambre | - |
Ventilateur à couches | ✓ |
Vitesse d'impression | 35 - 90 mm/s |
Hauteur de la couche | 0.1 - 0.25 mm |
Propriétés mécaniques | |
Résistance aux chocs Izod | - |
Résistance aux chocs Charpy (ISO 179) | 5.60 ± 0.58 kJ/m2 |
Allongement à la rupture (ISO 527) | 2.01 ± 0.17 % (XY) 1.25 ± 0.09 % (Z) |
Résistance à la traction (ISO 527-2) | 87 ± 4 MPa (XY) 34 ± 2 MPa (Z) |
Module de traction (ISO 527-2) | 6030 ± 350 MPa (XY) 3200 ± 75 MPa (Z) |
Résistance à la flexion (ISO 178) | 123 ± 5 MPa (XY) |
Module de flexion (ISO 178) | 5300 ± 200 MPa (XY) |
Dureté de la surface | - |
Propriétés thermiques | |
Température de ramollissement (ISO 75) | 112 ºC @ 1.8 MPa 149 ºC @ 0.45 MPa |
Température de fusion | - |
Informations spécifiques | |
Transparence | ✗ |
Informations complémentaires | |
HS Code | 3916.9 |
Diamètre de la bobine (extérieur) | - |
Diamètre de la bobine (intérieur) | - |
Largeur de la bobine | - |
* Les valeurs types figurant 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 par vos propres tests. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique du produit.
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