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Pellets PLA 3D870

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Pellets de PLA 3D870 pour la fabrication de filaments pour l'impression 3D avec un extrudeur.

Le PLA est l'un des matériaux les plus utilisés aujourd'hui pour l'impression 3D car il ne dégage pas de gaz nocifs et sa facilité d'impression.

Le PLA 3D870 est un matériau qui présente des caractéristiques générales élevées, comparables à celles de l'ABS et même supérieures à certains égards, tout en conservant la facilité d'impression du PLA standard.

Le PLA 3D870 est l'un des PLA les plus puissants et les plus utilisés au monde pour l'impression 3D. Ce matériau se distingue des autres par une température de ramollissement similaire à celle de l'ABS, par sa grande résistance aux chocs et par l'augmentation de ses propriétés mécaniques lorsqu'il est trempé.

La trempe est effectuée après la fin du processus d'impression 3D. Après le revenu, la température de ramollissement, qui est l'un des points faibles du PLA car il a une faible valeur, augmente jusqu'à ce qu'elle soit très proche de celle de l'ABS. Une autre propriété qui augmente considérablement sa valeur est la résistance aux chocs.

Les granulés de PLA 3D870 sont de petits cylindres de la plus haute qualité et n'incorporent pas de matériaux recyclés ou récupérés.

Pellets PLA 3D870

Image 1 : Pellets PLA 3D870. Source : Filament2print.

Grâce à ces qualités, les granulés de PLA 3D870 sont parfaits pour l'impression 3D et permettent d'obtenir une qualité d'impression élevée. Il existe plusieurs méthodes pour utiliser les granulés dans l'impression 3D :

  • Les granulés de PLA 3D870 peuvent être utilisés pour fabriquer des filaments pour les imprimantes 3D FDM en utilisant Filastruder ou tout autre extrudeur de filaments.
  • Il est possible d'utiliser un extrudeur de granulés pour l'impression directe en 3D.


Pour obtenir des couleurs différentes, les granulés de matériau PLA 3D870 doivent être combinés avec les colorants souhaités. Il est ainsi possible d'obtenir des couleurs personnalisées. Cela peut être très utile, car dans certains cas, il peut être difficile de trouver la couleur exacte requise pour chaque demande. C'est un grand avantage, surtout lorsqu'il s'agit de produire de petites séries de pièces dans une couleur particulière.

Exemples de colorants pour les granulés.

Image 2 : Exemples de colorants pour les granulés. Source : Filament2print.

Grâce à la combinaison des granulés de PLA 3D870 et un bon extrudeur de filament comme Filastruder, il est possible d'obtenir un filament d'impression 3D dont les qualités sont similaires à celles d'un filament PLA 3D870 commercial.

Lorsque l'on utilise les granulés PLA 3D870 pour fabriquer du filament avec un extrudeur de filament tel que Filastruder ou que l'on utilise un extrudeur de granulés pour l'impression 3D directe, il faut noter que la température d'extrusion doit être régulée en fonction de la vitesse d'extrusion utilisée. Pour un résultat optimal, il est recommandé de lire les conseils d'utilisation du produit.

La température appropriée pour l'extrusion des granulés de PLA 3D870 dans le Filastruder est comprise entre 220 et 230°C. Pour des vitesses d'extrusion plus élevées, la température peut être portée à 240°C, mais dans ce cas, il y a un risque d'apparition de petites bulles d'air dans le filament.

Il est très important de stocker les granulés de PLA 3D870 dans un sac hermétique pour éviter qu'ils n'acquièrent de l'humidité de l'environnement avant leur utilisation. Si les granulés contiennent de l'humidité, le filament que vous fabriquez peut présenter de petites imperfections. Une fois que le filament est fabriqué à l'aide de pastilles de PLA 3D870, il est également recommandé de le stocker dans un endroit sec ou dans un sac hermétique. Cela empêche le filament d'absorber l'humidité, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats lors de l'impression 3D.

Informations générales
Matériel PLA 3D870
Format Sac de 1 Kg
Sac de 5 Kg
Sac de 15 Kg
Densité 1.24 g/cm3
Couleur Naturel
Propriétés mécaniques
Résistance à l'impact Izod  -
Résistance à l'impact Charpy  -
Résistance ultime à la rupture -
Déformation maximale à la rupture -
Résistance à la traction  -
Module de traction  -
Résistance à la flexion  -
Module de flexion  -
Dureté de surface -
Propriétés thermiques
Température de traitement -
Température de transition vitreuse -
Température de fusion -
Ratio MFR 28g/10min @ 220°C/10.0Kg
Informations complémentaires
HS Code 3901.1


* Les valeurs types énumérées dans ce tableau doivent être considérées comme une référence. Nous vous conseillons de confirmer les résultats et les propriétés finales par vos propres tests. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique du produit.

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