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O HTPLA Bronze está composto por um polímero (PLA) e pó de bronze, compatível com qualquer impressora 3D desktop FDM/FFF.
O pó de bronze por um lado oferece mais resistência ao filamento que o PLA regular e por outro dá um aspeto e uma densidade similar ao metal de bronze.
A quantidade de bronze que contém este material é suficiente para aplicações de transmissão e dissipação de calor, peças resistentes ou peças com um acabamento que precisem simular ao bronze em qualquer dos seus estados (brilhante, enferrujado, antigo...). Mas esta percentagem de bronze não é suficiente para que seja condutor da eletricidade. No caso de procurar um filamento condutivo de eletricidade dever-se-á eleger o filameno PLA Condutivo ou o filamento de Grafeno.
Uma vez impressa a peça pode-se optar por uma infinidade de acabamentos diferenciados. A seguir, mostram-se algumas das técnicas de Pós-Processado para este material:
O tratamento térmico reforça a estrutura do HTPLA Bronze, dando-lhe maior resistência à deformação ante altas temperaturas, mantendo a forma até os 170ºC. O processo de tépido é muito singelo, simplesmente precisa-se um forno doméstico a uma temperatura de 110ºC e introduzir a peça uns 10 minutos, devendo adequar o tempo em função do tamanho da peça, quanto maior seja, maior deve ser o tempo do tépido.
O filamento HTPLA Bronze tem uma infinidade de aplicações, entre as que se encontram:
Este material foi otimizado para ter uma menor absorção de humidade que os PLA convencionais e conseguir um melhor fluxo para evitar atoramentos, algo ao que são propensos alguns PLA Especiais que contêm fibras ou pós metálicos.
Os filamentos com partículas metálicas de Proto-Pasta; uma vez impressos e pós-processados, oferecem um acabamento com um aspecto e densidade semelhantes ao metal utilizado. No entanto, em caso algum terão as propriedades desse metal.
Se forem desejados acabamentos metálicos e peças contendo as propriedades do metal em questão, devem ser utilizados filamentos da gama The Virtual Foundry Filamet. As peças impressas em 3D com estes materiais tornam-se completamente metálicas através de um processo de sinterização.
É de notar que os filamentos Filamet requerem mais conhecimentos devido à sua complexidade tanto no processo de impressão como na subsequente sinterização que, em muitos casos, é de natureza experimental.
Temperatura de amolecimento (ºC) | 55 |
Condutividade térmica | Condutividade térmica |
Conteúdo metálico | Conteúdo metálico |
Reforçado com fibra | Reforçado com fibra |
Ocultar variações de cores | (Ocultar variações de cores) |
Ao finalizar a impressão recomenda-se limpar a boquilha (nozzle) fazendo passar por ela PLA ou Smart Clean para evitar que fiquem restos de fibra de carbono na mesma. Recomenda-se a utilização de nozzles de aço endurecido ou o potente Nozzle Olsson Ruby com um diâmetro igual ou superior a 0,5 mm.
Em estado de filamento, o HTPLA Bronze é mais frágil que o PLA regular pelo que deve se manipular com cuidado para evitar rompimentos.
A temperatura ótima de impressão pode oscilar entre os 185ºC e os 215ºC em função da cada impressora 3D. A impressão deste filamento tanto faz de singela à do PLA regular. Embora não é necessário dispor de cama quente para imprimir este filamento, em caso de dispor dela se recomenda a pôr a 30-60ºC. A adesão da primeira capa é chave e provavelmente dos fatores mais importantes para obter boas impressões pelo que podes usar Magigoo, DimaFix, PrintaFix ou BuildTak.
Informação geral | |
---|---|
Fabricante | Proto Pasta (USA) |
Material | HTPLA + Bronze |
Formato | Rolo de 125 g Bobina de 500 g |
Densidade | 2.5 g/cm3 |
Diâmetro de filamento | 1.75 ou 2.85 mm |
Tolerância de diâmetro | ±0.05 mm |
Longitude filamento | ±20 m (Ø1.75 mm-125 g) ±80 m (Ø1.75 mm-500 g) ±7 m (Ø 2.85 mm-125 g) ±28 m (Ø 2.85 mm-500 g) |
Cor | Bronze |
RAL/Pantone | - |
Propriedades de impressão | |
Temperatura de impressão | 185-215ºC |
Temperatura cama de impressão | 30-60ºC |
Temperatura de câmara | Não necessária |
Ventilador de capa | Aconselhável |
Velocidade de impressão recomendada | 20-80 mm/s |
Diâmetro de nozzle | >0.5 mm (Aço endurecido ou Olsson Ruby) |
Espessura da cama | >0.15 mm |
Propriedades mecânicas | |
Resistência ao impacto Izod | - |
Resistência ao impacto Charpy | - |
Alongamento ao rompimento | - |
Resistência à tração | - |
Módulo de tração | - |
Resistência à flexão | - |
Módulo de flexão | - |
Dureza superficial | - |
Propriedades térmicas | |
Temperatura de amolecimento | 55ºC |
Temperatura de fusão | 150ºC |
Propiedades específicas | |
Transparência | Não |
Tamanho das partículas de poeira | <0.25 mm |
Tratamento termico | 110ºC (10 minutos) |
Variação de dimensão (após o tratamento termico) | 1,5% de contração nos eixos X / Y 1% de crescimento no eixo Z |
Informação adicional | |
HS Code | 3916.9 |
Diâmetro exterior carretel | 205 mm |
Diâmetro buraco interior carretel | 53 mm |
Largo carretel | 55 mm |
* Os valores típicos detalhados nesta tabela devem considerar-se a modo de referência. Os valores reais podem variar segundo o modelo de impressora 3D utilizado, desenho da peça e condições de impressão. Aconselhamos confirmar os resultados e propriedades finais com teste próprios. Para mais informação deve-se consultar a ficha técnica do produto.
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