Filamento Conduttivo Electrifi
Filamento Conduttivo Electrifi
Diámetro: 1.75 mm
Formato: Bobina 100 g
Colore: Bronzo
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Filamento Conduttivo Electrifi

MULTI3D-ELECTRIFI-175-100
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Electrifi di Multi3D è il filamento conduttivo più avanzato sul mercato per la stampa 3D FFF/FDM: un composto termoplastico a base di rame progettato per applicazioni che richiedono una reale conducibilità elettrica funzionale, ben oltre ciò che offrono i tradizionali filamenti conduttivi a base di carbonio. Con una conducibilità fino a 100.000 S/m, Electrifi colma il divario tra plastiche conduttive e metalli, consentendo di realizzare parti stampate in 3D che non solo “sembrano” conduttive, ma che lo sono davvero. Non si tratta di un filamento estetico o decorativo: è una soluzione ingegneristica orientata a prestazioni elettriche funzionali reali.

Video 1: Due prototipi funzionali stampati in 3D con il filamento conduttivo Electrifi: una bobina planare che alimenta un LED e una testa di Terminator con piste conduttive integrate per illuminare gli occhi. Stampati in FFF con doppio estrusore, combinando Electrifi e PLA/PETG in un unico pezzo senza cablaggio né post-processing. Fonte: MULTI3D

Cos’è il Filamento Conduttivo Electrifi e perché è diverso?

La grande maggioranza dei filamenti conduttivi per stampanti 3D disponibili sul mercato utilizza nerofumo, nanotubi di carbonio (CNT) o grafene come carica conduttiva. Questi materiali sono adatti per applicazioni di dissipazione elettrostatica (ESD), sensori tattili o circuiti a bassissima corrente, ma presentano gravi limitazioni quando è necessaria una reale conducibilità elettrica funzionale. La differenza è enorme se confrontati in termini di conducibilità tipica e gamma di applicazioni:

Classe di materiale Conducibilità tipica Utilizzo tipico
Plastiche conduttive a base di carbonio 1–1.000 S/m Sensori, dissipazione ESD
Electrifi (a base di rame) 1.000–100.000 S/m Conduzione funzionale reale
Metalli (tradizionali) >10⁶ S/m Conduttori strutturali

Electrifi utilizza una rete conduttiva di particelle di rame, che gli conferisce una conducibilità volumetrica compresa tra 1.000 e 100.000 S/m e una resistività volumetrica tra 0,001 e 0,1 Ω·cm. Questi valori lo rendono il filamento conduttivo più performante per la stampa 3D FDM disponibile con diametro 1,75 mm. In questa variante, la conducibilità tipica è di circa ~10.000 S/m, una configurazione ottimizzata per le applicazioni professionali più comuni.

A differenza dei filamenti a base di carbonio, Electrifi consente di realizzare riscaldatori stampati, piste conduttive funzionali, strutture di messa a terra e prototipi elettronici avanzati senza necessità di post-processing o cablaggi aggiuntivi. Il risultato è un processo di produzione additiva completamente integrato per l’elettronica funzionale stampata in 3D.

Il filamento conduttivo Electrifi è ideale per stampare involucri con schermatura EMI/RFI, consentendo la creazione di componenti conduttivi leggeri per applicazioni wearable.

Foto 1: Il filamento conduttivo Electrifi è ideale per stampare involucri con schermatura EMI/RFI, consentendo la creazione di componenti conduttivi leggeri per applicazioni wearable. Fonte: MULTI3D

Proprietà Elettriche del Filamento Conduttivo Electrifi

Di seguito sono riportate le principali proprietà elettriche del filamento conduttivo Electrifi, che determinano il suo comportamento nelle applicazioni di elettronica stampata e dispositivi funzionali. Questi valori consentono di valutare la sua capacità di conduzione e la sua efficienza all’interno di strutture stampate in 3D.

Proprietà Valore tipico
Conducibilità volumetrica 1.000 – 100.000 S/m
Resistività volumetrica 0,001 – 0,1 Ω·cm
Meccanismo conduttivo Rete di particelle di rame
Conducibilità (variante di distribuzione) ~10.000 S/m

Le prestazioni elettriche reali del filamento conduttivo Electrifi dipendono dai parametri di stampa, dalla geometria delle piste e dall’orientamento di stampa. Un riempimento al 100%, piste più larghe e velocità di stampa più basse migliorano significativamente la conducibilità del risultato finale.

Video 2: Misurazione della resistenza elettrica di componenti stampati in 3D con filamento conduttivo Electrifi. Viene mostrato come la pasta d’argento migliori la precisione riducendo la resistenza di contatto, ottenendo letture stabili e ripetibili. Dalle misurazioni viene calcolata una resistività approssimativa di 0,006 Ω·cm (~17.000 S/m), evidenziando la sua utilità nell’elettronica stampata e nella prototipazione funzionale. Fonte: MULTI3D

Informazioni generali

Formato 100 g
Densità ~2.0–4.0 g/cm³

Proprietà di stampa

Temperatura di stampa 140–180 ºC
Temperatura della base/letto ≤50 °C

Altre

HS Code 3916.9

Electrifi è un filamento composito flessibile in rame-polimero altamente conduttivo. È progettato per massimizzare l’affidabilità di stampa e le prestazioni elettriche, non la velocità. Funziona meglio come materiale strutturale conduttivo, non come sostituto della saldatura.

1. Configurazione della stampante e hardware (CRITICO)

  • Estrusore consigliato: Direct-drive (fortemente consigliato)
  • Estrusore non consigliato: Bowden
  • Non compatibile: sistemi AMS o multi-materiale
  • Percorso del filamento: corto, diretto e con minima frizione
  • Evitare: curve strette, tubi lunghi o alta resistenza
  • Ugello: ottone o acciaio temprato
  • Diametro minimo: 0,4 mm
  • Preferito: 0,6 mm o superiore

2. Temperature

ParametroRaccomandazione
Temperatura ugello140–180 °C
Temperatura piano≤ 50 °C
CameraAmbiente (non è necessaria una camera chiusa)

Evitare lunghi tempi di permanenza alla temperatura nel hotend per ridurre il heat creep. Ridurre la temperatura di standby nel G-code se possibile.

3. Velocità e movimento

ParametroValore consigliato
Velocità di stampa10–30 mm/s
Primo strato5–15 mm/s
Movimenti di travelModerati
AccelerazioneBassa a moderata

Le basse velocità aiutano a evitare deformazioni del materiale, incongruenze dimensionali e variazioni elettriche.

4. Retrazione e controllo dell’estrusione

ParametroRaccomandazione
RetrazioneMinimizzare o disattivare
Distanza≤ 0,5 mm se necessario
VelocitàLenta
Coasting / wipeUso cauto

Una retrazione eccessiva può causare intasamenti a causa della natura morbida del filamento.

5. Strati e geometria

ParametroRaccomandazione
Altezza layer0,2–0,3 mm
Larghezza linea≥ diametro ugello (+10–20%)
Perimetri≥ 2
Infill100% nelle zone conduttive

Le prestazioni elettriche migliorano con una maggiore sezione conduttiva, meno interfacce tra i layer e percorsi più corti.

6. Raffreddamento

  • Ventola pezzo: 0–40% (bassa a moderata)
  • Evitare raffreddamento aggressivo durante l’estrusione
  • Raffreddamento hotend: forte e costante (critico)

7. Manipolazione del materiale

  • Filamento morbido e flessibile
  • Evitare alta tensione o supporti bobina con attrito
  • Alimentazione fluida e senza restrizioni
  • Essiccazione generalmente non necessaria
  • Mantenere pulito e asciutto

8. Applicazioni consigliate

  • Tracce conduttive stampate
  • Conduttori integrati
  • Contatti e socket
  • Antenne
  • Strutture EMI
  • Elementi riscaldanti

Applicazioni non consigliate:

  • Stampa ad alta velocità
  • Sistemi di cambio automatico materiale
  • Estrusione lunga in Bowden

9. Nota pratica finale

Electrifi deve essere considerato un materiale strutturale conduttivo. Le sue prestazioni elettriche dipendono principalmente da geometria, pressione di contatto e interfacce, non solo dalla conduttività del materiale.

Proprietà in primo piano

Temperatura di stampa
140–180 ºC

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