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Le HTPLA Cuivre est composé par un polymère (PLA) yet poussière en cuivre, compatible avec n'importe quelle imprimante 3D de bureau FDM/FFF.
La poussière en cuivre offre d'un côté plus une résistance au filament que le PLA standard et un aspect et une densité similaire donne par l'autre au métal en cuivre.
La quantité en cuivre qui contient ce matériel est suffisante pour des applications de transmission et une dissipation de chaleur, de pièces résistantes ou de pièces avec la finition qu'ils ont besoin de simuler au cuivre dans n'importe lequel de ses états (brillant, oxydé, antique ...). Mais ce pourcentage en cuivre n'est pas suffisant pour qu'il soit un conducteur de l'électricité. Dans le cas de chercher un filament conducteur de l'électricité, il faudra choisir le filament PLA Conducteur ou le filament de Graphéne.
Une fois imprimée la piece on peut opter par une infinité de finitions différenciées. Vous trouverez ci-dessous certaines des techniques de post-traitement de ce matériel :
Le traitement thermique renforce la structure en HTPLA Cuivre, en lui donnant une plus grande résistance à la déformation devant de hautes températures, en maintenant la forme jusqu'à eux 170ºC. Le processus de tempérant est très simple, il est nécessaire simplement d'un four domestique à une température de 110ºC et d'introduire la pièce environ 10 minutes, en devant approprier le temps en fonction de la taille de la pièce, combien de plus grand soyez, un plus grand débit d'être le temps du tempérant.
Le filament HTPLA Cuivre a une infinité d'applications, entre lesquelles on trouve :
Ce matériau a été optimisé pour avoir une absorption d'humidité plus faible que le PLA conventionnel et pour obtenir un meilleur écoulement afin d'éviter le colmatage, chose à laquelle certains PLA spéciaux contenant des fibres ou des poudres métalliques sont sujets.
Les filaments avec des particules métalliques de Proto-Pasta ; une fois imprimés et post-traités, offrent une finition avec un aspect et une densité similaires au métal utilisé. Toutefois, ils ne possèdent en aucun cas les propriétés de ce métal.
Si l'on souhaite obtenir des finitions métalliques et des pièces contenant les propriétés du métal en question, il convient d'utiliser des filaments de la gamme Filamet de The Virtual Foundry. Les pièces imprimées en 3D avec ces matériaux deviennent complètement métalliques grâce à un processus de frittage.
Il convient de noter que les filaments Filamet requièrent davantage de connaissances en raison de leur complexité, tant au niveau du processus d'impression que du frittage ultérieur qui, dans de nombreux cas, est de nature expérimentale.
Température de ramollissement (ºC) | 55 |
Conductivité thermique | Conductivité thermique |
Contenu métallique | Contenu métallique |
Renforcé de fibres | Renforcé de fibres |
Masquer variations de couleur | (Masquer variations de couleur) |
Une fois l’impression terminée; nous recommandons de laver la buse en faisant passer du PLA ou de Smart Clean à l’intérieur pour qu’il ne reste pas de fibre de carbone. Il est recommandé d'utiliser des buses acier trempé ou le puissant Nozzle Olsson Ruby d'un diamètre supérieur ou égal à 0,5 mm.
Avec ce filament, le HTPLA Cuivre est plus fragile que le PLA standard c’est pourquoi il doit être manipulé avec soin pour éviter le cassures.
La température optimale d’impression peut osciller entre 185 et 215ºC en fonction de chaque imprimante 3D. L’impression de ce filament est aussi simple à celle du PLA standard. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir un plateau chauffant pour imprimer ce filament, si vous en avez une nous recommandons de l’utiliser à 30-60ºC. L’adhérence de la première couche est clé et probablement l’un des facteurs les plus importants pour obtenir de bonnes impressions, ce pourquoi vous pouvez utiliser la Magigoo, DimaFix, PrintaFix ou BuildTak.
Informations générales | |
---|---|
Fabricant | Proto Pasta (USA) |
Matière | HTPLA + Cuivre |
Format | Rouler de 125 g Bobine de 500 g |
Densité | 2.14 g/cm3 |
Diamètre du filament | 1.75 ou 2.85 mm |
Tolérance de diamètre | ±0.05 mm |
Longueur du filament | ±24 m (Ø1.75 mm-125 g) ±96 m (Ø1.75 mm-500 g) ±9 m (Ø 2.85 mm-125 g) ±36 m (Ø 2.85 mm-500 g) |
Couleur | Cuivre |
RAL/Pantone | - |
Propriétés d'impression | |
Température d'impression | 185-215ºC |
Température de plateau | 30-60ºC |
Température de la chambre | Pas nécessaire |
Fan de couche | Recommandé |
Vitesse d'impression recommandée | 20-80 mm/s |
Diamètre de la buse | >0.5 mm (Acier trempé ou Olsson Ruby) |
Épaisseur de couche | >0.15 mm |
Propriétés mécaniques | |
Résistance au choc Izod | - |
Résistance au choc Charpy | - |
Allongement à la rupture | - |
Résistance à la traction | - |
Module de traction | - |
Résistance à la flexion | - |
Module de flexion | - |
Dureté de surface | - |
Propriétés thermiques | |
Température de ramollissement | 55ºC |
Température de fusion | 150ºC |
Propriétés spécifiques | |
Transparence | Non |
Taille des particules de poussière | <0.25 mm |
Traitement thermique | 110ºC (10 minutes) |
Variation de dimension (après traitement thermique) | 1.5% de contraction dans les axes X / Y 1% de croissance dans l'axe Z |
Information complémentaire | |
HS Code | 3916.9 |
Diamètre extérieur de la bobine | 205 mm |
Diamètre interne (trou) de la bobine | 53 mm |
Largeur de la bobine | 55 mm |
* 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 de la pièce et des conditions d'impression. Nous vous recommandons de confirmer les résultats et les propriétés finales avec vos propres tests. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique du produit.
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