Материалы

Пластики для персональных принтеров

В настоящее время существует широкий выбор пластиков для принтеров настольного типа: от классических ABS, PLA и PETG до эластичных ТПУ-материалов, а также стекло- и угленаполненных композитов.

Для решения большинства инженерных задач наиболее оптимальными считаются ABS и PETG.

Выбор между этими материалами — это классическая дилемма в 3D печати.

ABS  это промышленный стандарт ударопрочного пластика, широко применяемый в массовом производстве для создания функциональных узлов: от шестерен и рычагов до защитных корпусов, благодаря своей износостойкости и способности выдерживать серьезные нагрузки. Поверхность готовых изделий легко шлифуется и окрашивается. 

PETG  это модифицированный сополимер PET, который в отличие от ABS практически не дает усадки, что позволяет печатать габаритные детали с достаточно высокой точностью. PETG обладает феноменальным спеканием слоев — деталь получается одинаково прочной во всех направлениях. Он более гибкий, чем ABS. Там, где ABS треснет, PETG просто немного согнется. Пластик идеален для деталей, которые подвергаются вибрациям или внезапным ударам. Он инертен ко многим кислотам и щелочам, а также не разрушается под воздействием ультрафиолета (солнечного света), что позволяет использовать детали на улице. Данный пластик доступен в полупрозрачных вариантах.

Ниже рассмотрим характеристики основных пластиков, с которыми мы работаем на персональных принтерах. Обращайтесь к нам за консультацией — мы поможем сделать правильный выбор и подобрать материал под конкретную задачу!

Сравнительная таблица характеристик пластиков для персональных принтеров.

   Характеристика  ABSPETGPLAFlexSoft Flex ASAHIPSABS GF13ABS CF15PA12 GF12PP+PP GFPA12 CF
Температура    эксплуатации, °С-40 +90-40 +55-20 +40-35 +80-40 +55-40 +90-10 +80-40 +90-60 +105-60 +90-10 +80-10 +90-60 +160
Ударная вязкость по Шарпи/Изоду, кДж/м2180.144.175.62н/дн/д197.06198.9211.9141.527.223.92н/дн/д
Прочность при растяжении вдоль слоев, МПа29.636.534.827.96н/д35.816.46235.5253.915.2н/д80
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев, ГПа1.271.121.320.074н/д1.140.93н/д3.214.0930.44н/дн/д
Прочность на изгиб, МПа65.476.194.23.50.869.537.672.974.898.316.571.498.2
Модуль упругости на изгиб, ГПа2.142.063.040.068н/д1.351.353.243.7673.810.33н/дн/д
Максимальная нагрузка на изгиб, Н1031201544.8н/д11462н/д117.6163.825.6н/дн/д
Прочность при растяжении поперек слоев, МПа19.733.631.2н/д9022.510.919.524.6519.311н/д32
Модуль упругости при растяжении поперек слоев, ГПа2.341.733.07н/дн/д1.861.27н/д2.221.520.338н/дн/д
Максимальная нагрузка на растяжение, Н78514851419662н/д1445662н/д1520н/дн/дн/дн/д
Прочность на сжатие, МПа49.351.777.46.0н/д56.540.5н/д108.810.0221.834н/дн/д
Модуль упругости на сжатие, ГПа1.711.812.960.044н/д1.821.46н/д1.7740.5330.14н/д7.5
Максимальная нагрузка на сжатие, Н599463869719670н/д70825045н/д136005.9521930н/дн/д
Твердость112RРОК76D Шорн/д95А Шор70А Шор112RРОК79LРОКн/д65D Шорн/д40D Шорн/д73D Шор
Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе, ОМ/см1,4 × 10¹⁵4,8 × 10¹⁴1,3 × 10¹³2,9 × 10¹²1,4 × 10¹²3,2 × 10¹³2,0 × 10¹⁴1,1 × 10¹⁴9,1 × 10¹⁴1,4 × 10¹²2,0 × 10¹⁵н/д3,5 × 10¹³
Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе3.153.373.486.044.93.352.823.343.824.412.44н/д3570
Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц 3.063.263.355.494.483.212.533.253.543.72.32н/д80.9
Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц0.00110.00880.01060.0170.0120.00120.00210.00410.00380.00290.0006н/д129
Электрическая прочность, кВ/мм1615.5162423.516221614.52228н/д0.072
Выполненые проекты