Ir al contenido principal

Tip VOXART #15: Diferentes tipos de Filamentos PLA

El PLA es uno de los materiales más utilizados en impresión 3D debido a que es un material muy económico, fácil de imprimir en cualquier tipo de impresora, no desprende gases nocivos durante la impresión, las piezas impresas presentan mínima deformación y se encuentra disponible en una amplia variedad de colores. Sin embargo, el PLA es un material muy frágil, por lo que su aplicación se limita en la fabricación de prototipos no funcionales, en impresiones decorativas y en objetos que no requieran de buenas propiedades de tensión, impacto o degradabilidad.

En los últimos años, los fabricantes de filamento han desarrollado diferentes versiones menos frágiles y con mayor resistencia a la temperatura, pero conservando la facilidad de impresión. Las propiedades adicionales o los aditivos específicos cambian de una marca a otra, al igual que el nombre; en el mercado podemos encontrar los siguientes filamentos: PLA+, PLA XTR, PLA 3D850 y PLA 3D870.

PLA+/Plus de SUNLU, ofrece una baja contracción, mejor tenacidad, un acabado brillante, mejor adhesión de capas y una mejor resistencia (hasta 2 veces) que el PLA tradicional. Se recomienda imprimir este material a una temperatura de extrusión de 210-235 ° C y una temperatura de cama de 70-80 °C.

PLA XTR de ESSENTIUM, es un material grado ingeniería que ofrece propiedades superiores de resistencia al impacto, tenacidad, módulo elástico y estabilidad térmica en comparación con un PLA normal.  Este PLA imprime con gran detalle a altas velocidades, presenta una mínima deformación, cero atascos de boquilla y tiene buena adherencia a la cama de impresión. Este material se imprime a una temperatura de extrusión de 190-240°C y temperatura de cama de 23-60°C.

PLA 3D850, este filamento PLA tiene una muy baja contracción térmica, por lo que es ideal para imprimir piezas con una increíble resolución, muy precisas y sin deformación. Su principal ventaja es su rápida cristalización, lo que permite realizar piezas muy complejas sin soporte, además de poder imprimir a grandes velocidades. Este filamento al ser templado posee propiedades térmicas más altas que un PLA estándar (El PLA 3D850 soporta hasta los 85°C, frente a los 52°C de un PLA normal). Este material se imprime a una temperatura de extrusión de 2000-220°C y temperatura de cama de 0-60°C.

PLA 3D870, este PLA resalta por encima de otros por tener una temperatura de reblandecimiento similar al ABS, por la alta resistencia al impacto y por el aumento de sus propiedades mecánicas al ser templado. Después del templado la temperatura de reblandecimiento, aumenta para ambos hasta los 85°C llegando a ser una temperatura muy próxima al del ABS mientras que la temperatura de un PLA normal es de 52°C. Además, su resistencia al impacto aumenta casi el doble que en estado amorfo y 3 veces más resistente que el ABS. Este material se imprime a una temperatura de extrusión de 190-230°C, temperatura de cama de 0-60°C y una temperatura de templado de 110-120°C.




Comentarios

Entradas populares de este blog

¿Qué es una Cama magnética con superficie de PEI?

  Uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios de impresión 3D es la falta de adhesión entre la superficie de la cama de impresión y la primera capas impresa. Para lograr que la primera capa se mantengan en su lugar de principio a fin, se pueden utilizar diferentes productos como spray, adhesivo en barra, cinta adhesiva (Blue tape), entre otros. Desafortunadamente, estos productos son soluciones de un solo uso que dejan residuos y si la cama de impresión no se limpia adecuadamente puede resultar en una superficie irregular y afectar negativamente sus próximas impresiones. Por otro lado, estas soluciones no siempre funcionan con todos los filamentos o en todos los rangos de temperatura. La cama magnética con superficie PEI (Polieterimida) es una superficie de construcción que tiene excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, estabilidad a altas temperaturas, alta resistencia al desgaste, buena resistencia a la llama y buena resistencia química, por lo que logra un

¿Cómo hacer una litofanía con impresión 3D?

En este articulo abordaremos un tema muy interesante en la actualidad para todas las personas interesadas en el sector del 3D: la creación de litofanías. Esto te será muy útil para crear piezas artísticas, adornos y lámparas que pueden ser usadas tu uso personal o para crear regalos originales y personalizados.   La litofanía es esencialmente una foto en relieve generada por una impresión 3D. Consiste en una lámina con diferentes grosores, de tal manera que cuando la luz pasa a través de ella muestra una imagen. Las partes que tengan menos material dejarán pasar casi toda la luz y se verán muy claras. Por el contrario, las zonas más gruesas se harán opacas y oscuras. Los Equipos, materiales y software que necesitas para hacer una litofanía impresa en 3D son: Impresora 3D: La litofanía se puede imprimir en cualquier tipo de impresoras FDM ya sea de cámara abierta o cerrada, solo es indispensable nivelar la impresora correctamente. Si no cuentas con una impresora nosotros podemos

¿Qué son los filamentos antiestáticos?

La descarga electrostática (ESD) se conoce comúnmente como electricidad estática. Estas descargas ocurren cuando se acumula una carga eléctrica y luego se transfiere a otro objeto, a menudo acompañada de una chispa, esto puede causar defectos en el producto o conducir a circunstancias inseguras.  Los materiales antiestáticos se utilizan principalmente en la fabricación de productos electrónicos, debido a que reducen la descarga de electricidad estática y evitan daños a los productos. Cuando se imprimen con material seguro contra ESD , las piezas se pueden usar de manera segura y sin preocupaciones, lo que garantiza que los resultados sean de calidad, a tiempo y rentables. Estos materiales también evitan que se adhieran polvos o partículas finas a la superficie de los objetos impresos. Estos materiales tienen una clasificación de resistencia superficial de  1x104 ohms (Ω) a 1 x 1011 ohms (Ω) . lo que indica que son materiales disipativos. Si es menor que ese rango, es conductivo., si