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Materialien 7 Min. Lesezeit Aktualisiert am 2026-06-09

Nylon-Filament PA6-CF: 170 MPa für technische Teile

Nylon PA6-CF ist mit Carbonfaser verstärkt und extrem fest und steif, für anspruchsvolle mechanische Teile. Erfahren Sie mehr über Eigenschaften, Temperaturen und wann Sie Nylon wählen sollten.

Kurzfakten

Düse 230–280 °C
Druckbett 70–100 °C
Schwierigkeitsgrad 5 von 5
Nylon kaufen Ab 280 SEK/kg
Starkes technisches Nylon PA6-CF-Teil mit matter Kohlefaseroberfläche

Kurze Antwort

Brauchen Sie ein Teil, das wirklich stark, steif und verschleißfest ist, und haben Sie einen Drucker, der hohe Temperaturen und eine gehärtete Düse verträgt? Dann ist Nylon PA6-CF eine Top-Wahl. Reicht ein robustes Alltagsteil, erledigen PETG oder ABS die Aufgabe oft einfacher.

Was ist Nylon? Kurz gesagt

Nylon PA6-CF ist ein Nylonfilament, verstärkt mit Carbonfaser. Es bietet außergewöhnliche Steifigkeit, Festigkeit und Verschleißfestigkeit, hat geringe Reibung und hält hohen Temperaturen stand. Es ist ein Material für mechanische Teile und technische Anwendungen mit hohen Anforderungen.

Nylon PA6-CF

Steif & hochleistungsfähig

PA6 verstärkt mit Carbonfaser

Am besten für: Mechanische Teile, Befestigungen & technische Anwendungen

  • Außergewöhnliche Festigkeit und Steifigkeit
  • Sehr verschleißfest
  • Geringe Reibung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Zu beachten

Ein fortschrittliches Material

Stellt Anforderungen an den Drucker

Weniger geeignet für: Einsteiger & einfachere Drucker

  • Wird heiß gedruckt (230–280 °C)
  • Die Carbonfaser beansprucht gewöhnliche Düsen
  • Nylon nimmt leicht Feuchtigkeit auf
  • Druckbett 70–100 °C empfohlen
Faustregel: Brauchen Sie ein Teil, das wirklich stark, steif und verschleißfest ist, und haben Sie einen Drucker, der hohe Temperaturen und eine gehärtete Düse verträgt? Dann ist Nylon PA6-CF eine Top-Wahl. Reicht ein robustes Alltagsteil, erledigen PETG oder ABS die Aufgabe oft einfacher.

Vorteile und was Sie beachten sollten

Außergewöhnliche Festigkeit und Steifigkeit. Sehr verschleißfest bei geringer Reibung.

Hohe Temperaturbeständigkeit. Meistert anspruchsvolle mechanische und technische Anwendungen.

Wird heiß gedruckt. 230–280 °C, und die Carbonfaser beansprucht gewöhnliche Düsen. Nylon nimmt leicht Feuchtigkeit auf, und ein Druckbett von 70–100 °C wird empfohlen.

Nylon in der Praxis

Nylon PA6-CF wird heiß gedruckt, bei 230–280 °C mit einer Druckbetttemperatur von 70–100 °C. Zwei Dinge sind wissenswert. Erstens ist die Carbonfaser abrasiv, sodass eine gehärtete Düse deutlich länger hält als eine gewöhnliche aus Messing. Zweitens nimmt Nylon Feuchtigkeit aus der Luft auf, was das Ergebnis beeinträchtigen kann, also lagern Sie das Filament trocken und trocknen Sie es bei Bedarf vor dem Druck. Wir gehen Schritt für Schritt auf Trocknung und Einstellungen ein in So drucken Sie Nylon.

Unter den richtigen Voraussetzungen erhalten Sie Teile, die mit gewöhnlichen Materialien kaum in Festigkeit und Steifigkeit zu erreichen sind.

Nylon PA6-CF erreicht laut unseren Datenblättern satte 170 MPa Zugfestigkeit, klar am höchsten unter den Materialien in unserem Sortiment, bei einer Bruchdehnung von 18 Prozent. Die Carbonfaserverstärkung verleiht dem Material hohe Steifigkeit und Verschleißfestigkeit, während die Dichte mit 1,17 g/cm³ niedrig bleibt. Die geringe Reibung macht es zudem geeignet für bewegliche Teile wie Gleitlager und Zahnräder.

Mechanische und funktionale Teile, die viel aushalten müssen. Befestigungen, Halterungen, Zahnräder, Gleitlager und technische Komponenten, bei denen Festigkeit, Steifigkeit und Verschleißfestigkeit entscheidend sind. Es ist der natürliche nächste Schritt, wenn PETG oder ABS nicht ganz ausreichen.

Technische Daten

Die Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen aus unseren Datenblättern zusammen, mit PLA als Referenz. Die genauen Werte können zwischen Farben und Varianten leicht abweichen.

Düsentemperatur (Nylon / PLA) 230–280 °C / 190–220 °C
Druckbetttemperatur (Nylon / PLA) 70–100 °C / 40–65 °C
Druckgeschwindigkeit (Nylon / PLA) 40–90 mm/s / 50–350 mm/s
Zugfestigkeit (Nylon / PLA) 170 MPa / 63 MPa
Bruchdehnung (Nylon / PLA) 18 % / 6 %
Dichte (Nylon / PLA) 1,17 g/cm³ / 1,25 g/cm³
Durchmesser / Toleranz (Nylon / PLA) 1,75 mm ± 0,05 / 1,75 mm ± 0,03

Wann sollten Sie Nylon wählen?

Unser Nylon-Filament hat denselben niedrigen Kilopreis wie der Rest des Sortiments. Sind Sie unsicher, wo die einzelnen Materialien am besten passen, können Sie mit PLA vs PETG beginnen.

→ Nylon PA6-CF wählen

Wenn das Teil wirklich stark, steif und verschleißfest sein und hohen Temperaturen standhalten muss. Mechanische Teile, Zahnräder, Gleitlager, Befestigungen und technische Komponenten. Vorausgesetzt, Ihr Drucker verträgt hohe Temperaturen und hat eine gehärtete Düse.

→ Etwas anderes wählen

Reicht ein robustes Alltagsteil, erledigt PETG die Aufgabe einfacher. Muss das Teil Wärme, aber keiner extremen Belastung standhalten, ist ABS eine Alternative, und für den Außeneinsatz wählen Sie ASA.

Häufige Fragen zu Nylon

Benötige ich eine gehärtete Düse für Nylon PA6-CF?

Ja, das wird dringend empfohlen. Die Carbonfaser im Material ist abrasiv und nutzt eine gewöhnliche Messingdüse schnell ab. Eine gehärtete Düse hält deutlich länger.

Warum sollte Nylon trocken gelagert werden?

Nylon nimmt leicht Feuchtigkeit aus der Luft auf, und Feuchtigkeit im Filament kann die Druckqualität beeinträchtigen. Lagern Sie es trocken, idealerweise in einem luftdichten Behälter mit Trockenmittel, und trocknen Sie es bei Bedarf vor dem Druck.

Ist Nylon PA6-CF Ihr stärkstes Material?

Bei der Zugfestigkeit ja. Es erreicht laut unseren Datenblättern 170 MPa, klar das höchste unter den Materialien in unserem Sortiment. Die Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und Verschleißfestigkeit macht es zu einer der leistungsstärksten Wahlmöglichkeiten.

Kommt mein Drucker mit Nylon zurecht?

Das hängt vom Drucker ab. Er muss Düsentemperaturen von 230–280 °C und ein Druckbett von 70–100 °C bewältigen, und für die Carbonfaser-Variante sollte die Düse gehärtet sein. Viele moderne Drucker schaffen das, prüfen Sie aber zuerst die Spezifikationen.

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