

Le filament en Nylon-Fibre de Carbone (CF15) est un matériel incroyablement résistant, durable, et idéal pour réaliser les pièces qui requièrent supporter le stress (Par exemple des coussinets).
L'autre des caractéristiques qu'a le filament en Nylon-Ffibre de Carbone (CF15) consiste en ce qu'il a une haute résistance thermique et chimique avec une grande stabilité d'accusation et de bonnes propriétés reólogicas. Par ailleurs le Nylon-Fibre de Carbone (CF15) a une résistance excellente à l'impact avec de basses températures ainsi que une basse expansion thermique. (À la différence de ce que d'autres filaments qui à moins de 20ºC d'une température deviennent fragiles).
La fibre de carbone ajoutée au nylon permet d'obtenir une plus grande résistance à l'impact des pièces imprimées avec le filament CF15.
La grande majorité de filaments de nylon du marché de l'impression 3D ont une grande absorption d'humidité environnementale par ce qu'ils finissent par causer des défauts de l'impression. Cependant, le filament le nylon-fibre de carbone (CF15) a une absorption d'humidité beaucoup plus bas qu'un nylon standard.
Avec l'ajout de fibre de carbone à la base en nylon une meilleure adhésion réussit à être obtenue unha à la base avec ce qu'il a très peu de warping et de plus une plus grande dureté est obtenue en surpassant à la totalité en nylon du marché.
En plus de toutes ces propriétés mécaniques il est remarquable la finition noir mat de carbone du filament CF15 qui change un attrait inclus pour des applications.
Il est conseillé d'utiliser un nozzle en acier durci ou Olsson Rubby puisque la fibre de carbone est assez abrasive et use les nozzle en laiton.
Informations générales |
|
Matériau | PA |
Format | 600 g |
Densité | (ISO 1183) 1.08 g/cm³ |
Diamètre du filament | 1.75 / 2.85 mm |
Tolérance du filament | ± 0.10 mm |
Longueur du filament | (Ø 1.75 mm - 0.60 Kg) ± 231 m / (Ø 2.85 mm - 0.60 Kg) ± 87 m |
Propriétés mécaniques |
|
Allongement à la rupture | (ISO 527) 103 % |
Résistance à la traction | (ISO 527) 54.5 MPa |
Module de traction | (ASTM 527) 500 MPa |
Résistance à la flexion | 54 MPa |
Module de flexion | - MPa |
Dureté de la surface | (ISO 7619) Shore 75 D |
Résistance au choc | 51 KJ/m² |
Propriétés d'impression |
|
Température d'impression | 235 - 260 ºC |
Température de base | 80 - 105 ºC |
Température de la chambre | ✓ |
Fan de couche | ✗ |
Vitesse d'impression recommandée | 20 - 30 mm/s |
Propriétés thermiques |
|
Température de fusion | 160 ºC |
Température de ramollissement | - ºC |
Propriétés spécifiques |
|
Transparence | - |
Résistance chimique | ✓ |
Autres |
|
HS Code | 3916.9 |
Diamètre bobine (extérieur) | 200 mm |
Diamètre bobine (intérieur) | 55 mm |
Largeur bobine | 50 mm |
Pour assurer l'adhésion correcte du Nylon-Fibre de Carbone (CF15) à la base on recommande d'utiliser BuildTak, DimaFix, PrintaFix ou Magigoo PA. En plus de cet adhésif, il a été développé exclusivement pour les filaments de nylon et peut être utilisé avec une base microperforée, des lames de PEI ou Kapton Tape. Il faut assurer que l'adhésion de la première couche est ferme et forte pour éviter qu'un décollage durant l'impression 3D.
Au cas où il apparaît un effet warping on recommande l'usage de Raft d'éliminer les contractions possibles dans l'impression de la pièce. Il est aussi conseillé de programmer le Brim, bien qu'un effet sera moindre et une apparition minimale pourrait se produire de warping dans la base en dépendant de la géométrie de la pièce.
Grâce aux charges de fibre du carbone que les extrusores en laiton usent il se conseille utiliser nozzles d'un acier durci et aussi il est conseillé d'utiliser un filament de propreté après avoir fini l'impression.