HTPLA Cuivre 1.75mm 500gr
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HTPLA Cuivre Proto-Pasta

COPPER-PROTO-PASTA-175-500
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Le HTPLA Cuivre est composé par un polymère (PLAyet 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 :

  • Appliquer un traitement thermique à la pièce pour qu'il soit plus résistant aux climats plus durs et plus résistant à l'usure.
  • Avec une brosse métallique, exposer le métal afin qu'il rouille ou obtenir une finition brillante et satinée.
  • Traiter la surface avec de la laine d'acier pour un aspect sombre, mais en même temps lisse et brillant.
  • Peindre les zones les plus profondes à une couleur obscure pour ressortir le contraste de couleurs.
  • Polir avec une machine rotative avec pointe en coton et en composé de poli les hautes zones pour obtenir un haut éclat.
  • Polir avec le papier à poncer pour obtenir la finition de surface lisse, brillant et avec un ton clair.
  • Une patine (oxyder) d'une forme naturelle ou de forme accélérée avec peroxyde d'hydrogène (vinaigre de pomme) et sors (un 50/50). Pour que le processus soit encore plus rapide on peut appliquer une chaleur.

Proto-Pasta Copper

Figure 1: Figures imprimées avec HTPLA Cuivre. Source: Proto Pasta

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  :

  • Morceaux d'apparence similaire à la brique ou à l'argile (Terracota).
  • Accessoires et matériel
  • Simulation de boutons et de boutons anciens.
  • Échangeurs de chaleur et dissipateurs de chaleur.
  • Éléments de beaux-arts et de sculptures.
  • Emblèmes et trophées.
  • Bijoux tels que des bagues, des pendentifs ou des bracelets.
  • Pièces de jeu ou répliques de figures anciennes.

HTPLA Copper

Figure 2: HTPLA Cuivre. Source: Proto Pasta

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.

Informations générales

Matériau PLA
Format 125 g / 500 g
Densité 2.3 g/cm³
Diamètre du filament 1.75 / 2.85 mm
Tolérance du filament ± 0.05 mm
Longueur du filament (Ø1.75 mm - 0.125 Kg) ± 22.6 m / (Ø1.75 mm - 0.5 Kg) ± 90.4 m / (Ø 2.85 mm - 0.125 Kg) ± 8.5 m / (Ø 2.85 mm - 0.5 Kg) ± 34.1 m

Propriétés d'impression

Température d'impression 185 - 215 ºC
Température de base 30 - 60 ºC
Température de la chambre
Fan de couche
Vitesse d'impression recommandée 20 - 80 mm/s

Propriétés mécaniques

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 thermiques

Température de fusion 155 ºC
Température de ramollissement 55 ºC

Propriétés spécifiques

Transparence -

Autres

HS Code 3916.9
Diamètre bobine (extérieur) 205 mm
Diamètre bobine (intérieur) 53 mm
Largeur bobine 55 mm

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, DimaFixPrintaFix ou BuildTak.

Propriétés en vedette

Température d'impression
185 - 215 ºC
Diamètre du filament
1.75 / 2.85 mm
Densidade
2.3 g/cm³

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