3D-Filament-Anleitung
3D-Filament-Anleitung
Willkommen zu unserem umfassenden Leitfaden zu 3D-Drucker-Filamenten! Dieser Leitfaden soll sowohl Anfängern als auch erfahrenen Benutzern dabei helfen, mehr über die verschiedenen Arten von Filamenten zu erfahren, die für 3D-Drucker verfügbar sind. Wir gehen auf die beliebtesten Filamente wie PLA, ABS, PETG und TPU ein, sowie auf ihre Vor- und Nachteile und besten Einsatzmöglichkeiten. Ob Sie Prototypen, Funktionsteile oder künstlerische Projekte drucken, hier finden Sie alle Informationen, die Sie für die richtige Filamentauswahl benötigen.
Eine Einführung finden Sie in unserem 3D-Filament-Ratgeber PLA-Filamentoder Polymilchsäure, eines der gebräuchlichsten und benutzerfreundlichsten Materialien für den 3D-Druck. PLA-Filament hat gute Preise, ist als 3D-Drucker-Nachfüllung noch besser zu bekommen und natürlich auch einfach zu verwenden. Seine umweltfreundlichen Eigenschaften stammen aus erneuerbaren Quellen wie Mais und Zuckerrohr, was es zu einer beliebten Wahl macht 3D-Drucker. PLA-Filament ist außerdem in vielen verschiedenen Farben erhältlich, was Ihnen zusätzliche Optionen für Ihre Druckprojekte bietet.
Düse
190-210 °C
Bauplatte
45-70 °C
Kühlung
100%
Vorteile von PLA
Kostengünstig
Aufgrund seiner Beliebtheit und einfachen Verfügbarkeit ist PLA im Vergleich zu anderen Filamenten oft günstiger.
Einfach zu bedienen
Aufgrund der Materialeigenschaften ist PLA eines der am einfachsten zu druckenden Filamente.
Umweltfreundlich
Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen und daher biologisch abbaubar.
Nachteile von PLA
Rock
Im Vergleich zu anderen Materialien ist PLA anfälliger für Brüche unter Belastung.
Geringe Hitzebeständigkeit
Verformt sich bei relativ niedrigen Temperaturen.
Nimmt Feuchtigkeit auf
Kann die Druckqualität beeinträchtigen, wenn es nicht ordnungsgemäß gelagert wird.
Der Unterschied zwischen PLA und PLA PRO
Eigentum | PLA | PLA PRO |
---|---|---|
Material | Polymilchsäure | Angereicherte Polymilchsäure |
Stärke | ● ○ ○ | ● ● ● |
Flexibilität | Spröde | Starr |
Druckbarkeit | ● ● ● | ● ● ○ |
Oberflächenbeschaffenheit | Standard | Glatt |
Lagenheftung | ● ○ ○ | ● ● ● |
Temperaturbeständigkeit | ● ○ ○ | ● ● ● |
Anwendungen | Grundlegende Prototypen, Niedriglastmodelle | Prototypen, Funktionsteile, mechanische Komponenten |
*Im Verhältnis zueinander
Düse
220-250 °C
Bauplatte
95-110 °C
Kühlung
0-100%
Vorteile von ABS
Hitzebeständig
ABS hält höheren Temperaturen stand, ohne sich zu verformen, und eignet sich daher für Teile, die Hitze ausgesetzt sind.
Mäßige Steifigkeit
Das Material verfügt über ein gutes Gleichgewicht zwischen Steifigkeit und Flexibilität, was ihm Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen verleiht.
Langlebig und gute Schlagfestigkeit
ABS ist für seine Festigkeit und Haltbarkeit bekannt und eignet sich daher ideal für Teile, die mechanischer Beanspruchung und Stößen standhalten müssen.
Nachteile von ABS
Verziehen
ABS kann beim Drucken schrumpfen und sich verziehen, was zu Problemen mit der Präzision und Formstabilität führen kann.
Schwierig zu verwenden
Aufgrund von Schrumpfung und anderen Druckherausforderungen kann die Verarbeitung von ABS im Vergleich zu anderen Filamenten anspruchsvoller sein.
Verströmt beim Drucken einen unangenehmen Geruch
Beim Drucken gibt ABS Dämpfe ab, die einen unangenehmen Geruch haben und eine gute Belüftung erfordern.
Acetonbehandlung
Die Verwendung von Aceton zum Glätten von 3D-Drucken ist eine Methode, die vor allem bei ABS-Kunststoff wirksam ist, nicht bei allen Filamentarten. Befolgen Sie diese Schritte, um Aceton zu verwenden und eine glattere Oberfläche auf Ihren ABS-Drucken zu erzielen:
1. Ausdruck vorbereiten
Aceton funktioniert am besten auf ABS-Kunststoff. Stellen Sie sicher, dass Ihr 3D-Druck aus ABS-Filament besteht, bevor Sie Aceton verwenden
2. Erstellen Sie eine geschlossene Umgebung
Legen Sie das 3D-gedruckte Modell in einen Behälter oder einen versiegelten Beutel. Dies trägt dazu bei, eine Umgebung zu schaffen, in der die Dämpfe des Acetons auf die Oberfläche des Drucks einwirken können.
3. Bewerben
Befeuchten Sie einen Schwamm, ein Stück Stoff oder ein Wattestäbchen mit Aceton. Anschließend legen Sie die angefeuchtete Oberfläche mit Ihrem 3D-Druck in den Laderaum. Alternativ können Sie eine Aceton-Dampfkammer verwenden.
4. Richtig lüften:
Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, lüften Sie Ihren 3D-Druck gründlich aus, um alle verbleibenden Dämpfe aus dem Aceton zu entfernen.
Der Unterschied zwischen ABS und PLA
Eigentum | ABS | PLA |
---|---|---|
Materialzusammensetzung | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Polymilchsäure |
Stärke | ● ● ● | ● ○ ○ |
Flexibilität | Weniger flexibel | Flexibler |
Druckbarkeit | ● ○ ○ | ● ● ● |
Lagenheftung | ● ● ○ | ● ● ● |
Temperaturbeständigkeit | ● ● ● | ○ ○ ○ |
Anwendungen | Mechanische Teile, industrielle Prototypen | Konsumgüter, Prototypen |
*Im Verhältnis zueinander
In unserem Filament-Ratgeber sprechen wir nun über Polyethylenterephthalat-Glykol bzw PETG-Filament welches ein thermoplastisches Polymer ist. Ein 3D-Drucker-Filament, das aufgrund seiner Fähigkeit, die Vorteile von PLA (Polylactid) und ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) zu kombinieren, zu einem beliebten und vielseitigen Thermoplast geworden ist. PETG ist bekannt für seine hohe Festigkeit, gute Haftung und seine Fähigkeit, Feuchtigkeit und UV-Licht zu widerstehen, was es zu einem zuverlässigen Material für verschiedene Anwendungen macht.
Düse
230-250 °C
Bauplatte
75-90 °C
Kühlung
100%
Vorteile von PETG
Chemische Beständigkeit
PETG ist gegen viele Chemikalien beständig und eignet sich daher für Anwendungen, bei denen das Material mit chemischen Substanzen in Kontakt kommen kann.
UV-Beständigkeit (gut im Freien)
Dieses Filament ist UV-beständig und eignet sich daher ideal für den Einsatz im Freien, wo es häufig dem Sonnenlicht ausgesetzt ist
Gute Preise für verschiedene Farben
PETG ist in verschiedenen Farben zu erschwinglichen Preisen erhältlich und stellt somit eine kostengünstige Alternative zu PLA dar.
Nachteile von PETG
Empfindlich gegen Saitenziehen
PETG neigt dazu, Fäden zu bilden, was die Oberflächenbeschaffenheit beeinträchtigen kann und eine stärkere Nachbearbeitung erfordert.
Schlechte Überhangfähigkeit
PETG weist beim Drucken von Überhängen tendenziell eine schlechte Leistung auf und erfordert möglicherweise Stützmaterialien, um komplexe Geometrien zu bewältigen.
Der Unterschied zwischen PET und PETG
Eigentum | HAUSTIER | PETG |
---|---|---|
Materialzusammensetzung | Polyethylenterephthalat | Polyethylenterephthalat-Glykol |
Stärke | ● ● ○ | ● ● ● |
Flexibilität | Starr | Mäßig flexibel |
Druckbarkeit | ● ● ○ | ● ● ○ |
Oberflächenbeschaffenheit | Glatt | Glatt |
Lagenheftung | ● ● ○ | ● ● ● |
Temperaturbeständigkeit | ● ● ○ | ● ● ● |
Anwendungen | Prototypen, Verpackung | Prototypen, Funktionsteile, mechanische Komponenten |
*Im Verhältnis zueinander
ASA ist ein UV-beständiges thermoplastisches 3D-Filament, ähnlich wie ABS, jedoch mit verbesserter Wetterbeständigkeit. Es eignet sich besonders für Anwendungen im Außenbereich und behält seine mechanischen Eigenschaften über einen längeren Zeitraum bei, wenn es der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt wird. Wir haben uns entschieden, ASA aufgrund seiner Beliebtheit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in unseren 3D-Druck-Filamentführer aufzunehmen. Ein Material, das Sie unbedingt ausprobieren müssen, wenn Sie uns fragen.
Düse
220-245 °C
Bauplatte
90-110 °C
Kühlung
0-100%
Vorteile von ASA
Hohe UV-Beständigkeit
ASA verfügt über eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit und ist daher eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Hohe Glastemperatur
Das Material verfügt über eine hohe Glasübergangstemperatur und ist dadurch beständig gegen Verformung bei hohen Temperaturen.
Hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit
ASA ist robust und langlebig und eignet sich daher für Teile, die mechanischer Beanspruchung und Stößen standhalten müssen.
Nachteile von ASA
Relativ teuer
ASA ist im Vergleich zu anderen Filamenten aufgrund seiner spezifischen Rohstoffe und Herstellungsverfahren im Allgemeinen teurer.
Hohe Drucktemperatur
Zum Drucken mit ASA sind höhere Temperaturen erforderlich. Dies kann die Verwendung auf Drucker beschränken, die diese Anforderungen erfüllen können.
Schlechter Geruch und Dampf beim Drucken
Beim Drucken gibt ASA Dämpfe ab, die unangenehm riechen können und eine gute Belüftung erfordern.
Der Unterschied zwischen ASS und PETG
Funktion | ASA | PETG |
---|---|---|
Materialzusammensetzung | Acrylnitril-Styrol-Acrylat | Polyethylenterephthalat-Glykol |
Stärke | ● ● ● | ● ● ● |
Flexibilität | Etwas flexibel | Etwas Flexibilität |
Druckbarkeit | ● ● ○ | ● ● ● |
Oberflächenbeschaffenheit | Glatt | Glatt |
Lagenheftung | ● ● ○ | ● ● ○ |
Temperaturbeständigkeit | ● ● ● | ● ● ○ |
Anwendungen | Außenanwendungen, Autoteile | Außenanwendungen, mechanische Teile |
*Im Verhältnis zueinander
Als nächstes geht es in unserem 3D-Filament-Ratgeber darum TPU-Filamentoder thermoplastisches Polyurethan-Filament. Dabei handelt es sich um eine Art 3D-Filament, das zur Herstellung flexibler und elastischer Objekte verwendet wird. TPU wird aus einer Art thermoplastischem Gummi hergestellt und bietet Eigenschaften wie hohe Elastizität, Beständigkeit gegen Öle und Feuchtigkeit sowie eine gute Verschleißfestigkeit. TPU-Filament wird häufig für die Herstellung flexibler Details wie Handyhüllen, Schuhsohlen und andere Produkte verwendet, bei denen Flexibilität und Haltbarkeit wichtig sind.
Düse
200-250 °C
Bauplatte
45-70 °C
Kühlung
0-100%
Vorteile von TPU
Elastisch und weich
Das Material ist sowohl elastisch als auch weich und eignet sich für Anwendungen, die Flexibilität und Polsterung erfordern, wie z. B. Handyhüllen und Gürtel.
Starke Bindungsfähigkeit
TPU sorgt für eine starke Bindung, was härteres TPU-Material zu einer beliebten Wahl macht, wenn Sie keine spröden Teile wünschen.
Nachteile von TPU
Schwieriges Drucken
Das Drucken mit TPU erfordert möglicherweise Versuche und Irrtümer, um den Slicer und die Hardware auf die richtigen Einstellungen zu bringen.
Schlechte Überhänge
TPU, das häufig als Stützstrukturmaterial verwendet werden kann, hat Schwierigkeiten mit Überhängen, weshalb Stützmaterial wichtig ist.
Möglicherweise muss es vor der Verwendung getrocknet werden
TPU ist hygroskopisch und kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, was die Druckqualität beeinträchtigen kann. Daher muss es vor der Verwendung möglicherweise getrocknet werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Der Unterschied zwischen TPU und PLA
Eigentum | TPU | PLA |
---|---|---|
Materialzusammensetzung | Thermoplastisches Polyurethan | Polymilchsäure |
Stärke | ● ● ○ | ● ○ ○ |
Flexibilität | Flexibel | Ein bisschen flexibel |
Druckbarkeit | ● ● ● | ● ● ● |
Oberflächenbeschaffenheit | Verbessert | Standard |
Schichtbefestigung | ● ● ○ | ● ● ○ |
Temperaturbeständigkeit | ● ● ○ | ● ○ ○ |
Anwendungen | Prototypen, Schwachlastkomponenten | Einfache Prototypen, Modelle mit geringer Last |
*Im Verhältnis zueinander
Mit Kohlefaser gefülltes 3D-Filament ist eine Art Filament, das im 3D-Druck verwendet wird und mit Kohlefasermaterial verstärkt ist. Dadurch erhalten die fertigen 3D-Drucke verbesserte mechanische Eigenschaften, einschließlich erhöhter Festigkeit, Steifigkeit und Verschleißfestigkeit im Vergleich zu Standardfilamenten. Die Kohlefaserverstärkung verleiht dem Material zudem ein geringes Gewicht, was bei der Herstellung von Bauteilen, bei denen es auf Gewichtsreduzierung ankommt, von Vorteil ist. Das mit Kohlenstoff gefüllte Filament ist in der Industrie beliebt und wird häufig zur Herstellung leistungsstarker Prototypen, Werkzeuge und Endprodukte mit hohen technischen Anforderungen verwendet.
Düse
230-280 °C
Bauplatte
70-100 °C
Kühlung
0-100%
Vorteile von CF-Filament
Stärke und Steifheit
Kohlefaserfilamente sind für ihre hohe Festigkeit und Steifigkeit bekannt und eignen sich ideal für Teile, die Haltbarkeit und strukturelle Integrität erfordern.
Geringes Gewicht
Kohlefaserfilamente sind für ihre hohe Haltbarkeit im Verhältnis zum Gewicht bekannt.
Hitzebeständig
Hält hohen Temperaturen stand, nützlich für Teile, die während des Gebrauchs Hitze ausgesetzt sind.
Nachteile von CF-Filament
Verschleiß am Druckkopf
Kohlefaser kann zu erheblichem Druckkopfverschleiß führen und erfordert oft die Verwendung einer gehärteten Düse, um eine schnelle Verschlechterung der Druckausrüstung zu vermeiden.
Je nach Verkäufer teuer
Aufgrund der hohen Herstellungskosten des Materials können Lieferanten für ein gutes Kohlefasermaterial bis zu 1000 SEK/kg verlangen.
Schwierig zu drucken
Das Material neigt dazu, zu schrumpfen und sich zu verziehen, was zu Problemen mit der Präzision und der Haftung auf der Bauplatte führen kann.
Stärke
Der Unterschied zwischen regulärem und Kohlefaser-Filament
Besonderheit | Einfaches Filament | Kohlefaserverstärktes Filament |
---|---|---|
Materialzusammensetzung | Polymilchsäure (PLA) | Polymilchsäure (PLA) mit Kohlefaserverstärkung |
Stärke | ● ● ○ | ● ● ● |
Flexibilität | Spröde | Im Allgemeinen weniger flexibel |
Druckbarkeit | ● ● ● | ● ● ○ |
Oberflächenbeschaffenheit | Standard | Allgemein verbessert |
Lagenheftung | ● ● ○ | ● ● ● |
Temperaturbeständigkeit | ● ● ○ | ● ● ● |
Anwendungen | Grundlegende Prototypen, Modelle mit geringer Belastung | Prototypen, Funktionsteile, mechanische Komponenten |
*Im Vergleich zueinander
Abschließend
Vielen Dank, dass Sie unserem umfassenden 3D-Filament-Leitfaden gefolgt sind, der sowohl Anfängern als auch erfahrenen Benutzern den Weg zu erfolgreichem und qualitativ hochwertigem 3D-Druck weisen soll. Von erschwinglichen und umweltfreundlichen PLA-Filamenten über robuste ABS-Optionen bis hin zu Spezialmaterialien wie TPU und kohlenstoffgefüllten Filamenten haben wir das gesamte Spektrum an Möglichkeiten für Ihre einzigartigen Projekte abgedeckt.
Unser Leitfaden hat nicht nur die Eigenschaften jedes Filamenttyps untersucht, sondern auch Tuning-Tipps zur Optimierung Ihrer Drucke gegeben. Durch die individuelle Anpassung von Temperaturen, Durchflussraten und Überhangeinstellungen können Sie Herausforderungen meistern und beeindruckende Ergebnisse erzielen.
Wir hoffen, dass unser Leitfaden Ihnen den Einblick und das Vertrauen gegeben hat, das Sie brauchen, um das beste Filament für Ihre Bedürfnisse auszuwählen und Ihren Erfolg beim 3D-Druck zu maximieren. Denken Sie daran, dass es unser Ziel ist, Ihre Reise durch die aufregende Welt des 3D-Drucks so reibungslos und lohnend wie möglich zu gestalten.
Erforschen und experimentieren Sie weiter, um neue Möglichkeiten zu entdecken. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihren zukünftigen 3D-Projekten. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie sich für uns als Reiseleiter entschieden haben, und wir freuen uns darauf, Ihre erfolgreiche Reise im 3D-Druck zu verfolgen!
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