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Filamet™ en bronze de The Virtual Foundry (TVF) est un filament innovant composé de plus de 80% de métal et du reste de PLA. The Virtual Foundry est une société américaine constituée de grands experts du secteur du métal en fusion qui, depuis 2014, travaillent sans relâche à améliorer et à élargir sa gamme de filaments et d’accessoires pour l’impression 3D FDM des métaux. Ses produits sont conçus pour résoudre et simplifier les problèmes grâce à des matériaux métalliques innovants pour les imprimantes 3D FDM de tous types.
Le bronze est un alliage métallique constitué de cuivre en tant qu'élément de base et d'un taux d'étain de 3 à 20%. Le bronze est le premier alliage de grande importance découvert par l'homme, utilisé dans toutes sortes d'éléments: ustensiles, armes, bijoux, sculptures et pièces de monnaie. Par rapport aux aciers, le bronze développe une patine pour éviter l'oxydation superficielle, un point de fusion plus bas, une résistance accrue au frottement, une fragilité accrue mais une meilleure conductivité de l'électricité et de la chaleur. Un autre avantage du bronze par rapport aux aciers est l’absence d’étincelles lorsqu’elle frappe une surface, propriété indispensable pour la fabrication d’outils (marteau, masse, clés, etc.) utilisés dans des atmosphères explosives ou en présence de gaz inflamables. Actuellement, les applications du bronze sont infinies: bagues de friction, éléments décoratifs, diffuseurs thermiques, instruments de musique, composants électriques et électroniques.
The Virtual Foundry a été le pionnier dans le développement de filaments métalliques pour l'impression 3D après de nombreuses années de recherche et de développement. Le grand avantage concurrentiel développé est que pour obtenir les pièces en métal pur, il suffit d’imprimer la pièce et de la fritter dans un four. Les autres fabricants qui ont essayé de développer des filaments métalliques doivent effectuer un autre processus (avant le frittage dans le four), à savoir le déliantage qui consiste en un processus chimique permettant de séparer les polymères liants du métal. Par conséquent, on peut en conclure que The Virtual Foundry est le pionnier et la référence en matière d’impression FDM des métaux en 3D, en obtenant un processus assez simple avec des résultats jamais obtenus jusqu’à présent dans le monde de la fabrication des métaux.
Actuellement, de nombreux secteurs utilisent les filaments de The Virtual Foundry: fabricants d’imprimantes 3D, innovation biomédicale, développement de moteurs à réaction, protection contre les radiations, exploration spatiale, énergie nucléaire, dentaire, artistes ou stylisme de mode. Une application remarquable est la fabrication d’une perceuse avec chauffage à eau chaude interne pour le forage en Antarctique. Avec le Filamet™ de cuivre, il a été fabriqué très facilement et à faible coût, une perceuse à structure interne extrêmement difficile à usiner ou à mouler. Une autre application notable est l’impression de conteneurs pour la radioprotection avec le Filamet™ tungstène. Ces types de conteneurs sont utilisés pour transporter des médicaments réactifs sans avoir à recourir à des conteneurs en plomb (toxiques). Grâce à la densité de tungstène, supérieure de 1.6 à celle du plomb, ce filament est idéal pour créer tout type de pièce de rechange en plomb.
Filamet™ en bronze est un filament formé de métal de base et d'un polymère biodégradable et écologique (PLA). Ce matériau est exempt de particules métalliques exposées et de solvants volatils pouvant être libérés lors de l'impression. Formé à plus de 80% en bronze et le reste en PLA, ce matériau est extrêmement simple à imprimer car ses propriétés d'impression sont similaires à celles du PLA, ce qui permet à tout utilisateur d'une imprimante 3D FDM créez des pièces avec ce filament, sans avoir à acheter des imprimantes industrielles 3D FDM métalliques coûteuses. Les propriétés Filamet™ bronze sont similaires à celles possibles avec la technologie DMLS, mais avec certaines limitations. En raison de la nécessité de fritter les pièces imprimées avec ce filament, où le PLA est retiré, les pièces ont une porosité, une perte de volume et une non-isotropie. Les imprimantes 3D DMLS parviennent à imprimer des pièces totalement solides (similaires à la fonderie), avec des détails très détaillés, des hauteurs de couche de 0.02 mm et sans nécessiter de post-traitement, seul inconvénient par rapport au coût de l’impression Filamet™ 3D FDM de: matériel, fabrication et les imprimantes elles-mêmes.
En raison de sa forte teneur en métal (plus de 80%), il est nécessaire de placer l'entrée de filament aussi alignée que possible avec l'extrudeuse et d'utiliser FilaWarmer, un appareil de chauffage par lequel le filament est introduit pour éliminer sa courbure et ainsi le moins de frottement possible se produit dans l'extrudeuse et HotEnd. Une fois qu'une pièce est imprimée, il est nécessaire d'effectuer le processus de frittage, dans un environnement ouvert, sous vide ou dans un environnement inerte, pour éliminer le polymère (PLA), en tenant compte du fait que les valeurs de frittage doivent être ajustées en fonction de la géométrie et du modèle de four. Le produit obtenu est totalement métallique, avec les propriétés réelles du métal telles que la conductivité électrique, post-traité par ponçage et polissage ou même par soudure. mais avec une certaine porosité et une réduction de volume due à la perte de PLA. Pour en savoir plus sur l'ensemble du processus d'impression, de frittage et de post-traitement, consultez la section "Conseils d'utilisation".
Les utilisateurs qui ne disposent pas d'un four possédant les propriétés nécessaires pour fritter les pièces imprimées avec l' acier inoxydable Filamet™ 316L et obtenir les propriétés finales de ce métal, ils peuvent nous contacter et nous évaluerons sa viabilité à travers nos collaborateurs ayant la capacité d'effectuer le post-traitement nécessaire pour obtenir le résultat final souhaité.
Informations générales |
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Fabricant | The Virtual Foundry |
Matériau | Métal + liant |
Format | 500 g |
Densité | 4.5 g/cm³ |
Diamètre du filament | 1.75 / 2.85 mm |
Longueur du filament | (Ø 1.75 mm - 0.5 kg) ± 47 m / (Ø 2.85 mm - 0.5 kg) ± 17 m |
Quantité de cargaison (volume) | 66 % |
Quantité de cargaison (masse) | 87 % |
Propriétés mécaniques |
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Allongement à la rupture | - % |
Résistance à la traction | - MPa |
Module de traction | - MPa |
Résistance à la flexion | - MPa |
Module de flexion | - MPa |
Dureté de la surface | - |
Propriétés d'impression |
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Température d'impression | 205 - 215 ºC |
Température de base | 50 ºC |
Vitesse d'impression recommandée | 30 mm/s |
Buse recommandée | Acier inoxydable |
Diamètre de la buse recommandé | Min. 0.6 mm |
Propriétés thermiques |
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Température de ramollissement | 55 ºC |
Température du FilaWarmer | 45 ºC |
Propriétés de frittage |
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Récipient | Creuset réfractaire |
Poudre réfractaire | Alumine |
Température maximale | 871 ºC |
Propriétés spécifiques |
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Radioprotection (sans frittage) | ✗ |
Autres |
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HS Code | 7403.22 |
Diamètre bobine (extérieur) | 300 mm |
Diamètre bobine (intérieur) | 65 mm |
Largeur bobine | 55 mm |
En raison de la quantité élevée de métal, le filament peut être cassé plus facilement qu'un filament PLA conventionnel. Pour éviter les ruptures pendant l'impression, il est recommandé d'utiliser le Filawarmer, un accessoire qui préchauffe le filament avant l'impression pour réduire sa fragilité et augmenter sa malléabilité.
Il est nécessaire d'utiliser une buse trempée d'au moins 0,6 mm de diamètre pour éviter tout blocage.
En ce qui concerne le remplissage, la quantité moyenne recommandée est de 30 à 70 %, mais cela dépend largement du type de pièce que l'utilisateur souhaite obtenir et du fait que la pièce sera frittée ou non. Pour plus d'informations, veuillez regarder cette vidéo :
Il est recommandé d'imprimer sur une base en verre et d'utiliser un adhésif tel que Magigoo. Il n'est pas possible d'imprimer directement sur les bases de PEI, car la pièce pourrait être soudée à la base et la base serait endommagée. Si vous avez une base de PEI, nous vous recommandons d'appliquer une couche de Blue Tape.
Il est recommandé d'imprimer à faible vitesse jusqu'à 30 mm/s.
Matériel nécessaire :
ÉTAPE 1 : Placement de la pièce
ÉTAPE 2 : Debind thermique.
ÉTAPE 3 : Préparation pour le frittage
ÉTAPE 4 : Frittage
ÉTAPE 5 : Refroidissement