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CreatBot Industrie-3D-Drucker sind für Hochleistungsmaterialien konzipiert. Die folgenden Modelle verfügen über beheizte Kammern und Hochtemperaturdüsen für professionelle Ergebnisse.
| Trocknungsbedingungen vor dem Druck | |
|---|---|
| Trocknungstemperatur und Zeit | 80-90℃,6-8 H |
| Druckparameter | |
|---|---|
| Düsentemperatur | 310-350℃ |
| Düsendurchmesser | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Druckplattform-Oberflächenbehandlung | 3D-Druck-Spray / PVP-Klebstoff / Spezialkleber |
| Plattformtemperatur | 140-180℃ |
| Kammertemperatur | 80-150℃ |
| Kühlungslüfter | AUS |
| Druckgeschwindigkeit | 30-60 mm/s |
| Physikalische Eigenschaften | Prüfmethode | Daten |
|---|---|---|
| Dichte | ISO1183 | 1.2g/cm³ |
| Wasseraufnahme (gesättigt) | 25℃,55%RH | / |
| Schmelzflussindex | 340℃,2.16 kg | 32g/10 min |
| Schmelztemperatur | DSC,10℃/min | 280℃ |
| Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306,GB/T 1633 | 176℃ |
| Wärmeformbeständigkeit | ISO 75,0.45MPa | 163℃ |
| Mechanische Eigenschaften | Prüfmethode | Daten |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit XY | ISO 527, GB/T 1040 | 69 MPa |
| Zugfestigkeit Z | ISO 527, GB/T 1040 | / |
| Elastizitätsmodul XY | ISO 527, GB/T 1040 | 3900 MPa |
| Elastizitätsmodul Z | ISO 527, GB/T 1040 | / |
| Bruchdehnung XY | ISO 527, GB/T 1040 | 11.3% |
| Bruchdehnung Z | ISO 527, GB/T 1040 | / |
| Biegefestigkeit XY | ISO 178, GB/T 9341 | 100 MPa |
| Biegefestigkeit Z | ISO 178, GB/T 9341 | / |
| Biegemodul XY | ISO 178, GB/T 9341 | 2550 MPa |
| Biegemodul Z | ISO 178, GB/T 9341 | / |
| Schlagfestigkeit XY | ISO 179, GB/T 1043 | 45 kJ/m² |
| Schlagfestigkeit Z | ISO 179, GB/T 1043 | / |
Der Druck von PC-Material erfordert hohe Temperaturen und eine geschlossene Kammerumgebung. Empfohlene Düsentemperatur ist 310-350°C, Plattformtemperatur 140-180°C, Kammer 80-150°C. Trocknung bei 80-90°C für 6-8 Stunden vor dem Druck ist erforderlich. Der Kühlungslüfter muss ausgeschaltet werden, um Risse durch Zwischenschichtspannung zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen 3D-Drucker mit beheizter geschlossener Kammer zu verwenden, wie die CreatBot-Serie Industriedrucker, um beste Druckergebnisse zu erzielen.
Der Kühlungslüfter muss beim Drucken von PC-Material aus folgenden Gründen ausgeschaltet werden: ① PC hat eine Glasübergangstemperatur von etwa 145°C, und schnelle Abkühlung erzeugt große Zwischenschichtspannung, die Zwischenschichtrisse oder Verbiegung verursacht; ② Langsame Abkühlung hilft bei der Neuanordnung der Molekülketten und verbessert die Zwischenschichtbindungsfestigkeit; ③ Das Ausschalten des Lüfters in Kombination mit einer beheizten Kammer (80-150°C) kann die Temperatur des Druckteils gleichmäßig halten und thermische Spannung reduzieren. Wenn Sie auf einem offenen Drucker drucken, wird empfohlen, eine Schutzabdeckung zu verwenden, um die Druckumgebung zu schließen und direkten Luftstrom zu vermeiden.
PC-Material hat eine starke Hygroskopizität, und Feuchtigkeit verursacht Blasen, Silberfäden, raue Oberflächen und mechanische Leistungseinbußen beim Drucken. Richtige Lagerungsmethoden: ① Ungeöffnetes Filament an einem kühlen, trockenen Ort lagern (Temperatur 15-25°C, Luftfeuchtigkeit <30%), direkte Sonneneinstrahlung vermeiden; ② Geöffnetes Filament wird empfohlen, in einem Beutel mit Trocknungsmittel (Molekularsieb-Trocknungsmittel empfohlen, 10-15g/Rolle) oder in einem Filamenttrockner bei 10-20% relativer Luftfeuchtigkeit zu lagern; ③ Bei kurzfristiger Nichtverwendung (mehr als 24 Stunden) wird empfohlen, das Filament vom Drucker zu entfernen und versiegelt zu lagern.
PC hat aufgrund seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften, hervorragenden Hitzebeständigkeit und Transparenz ein breites Anwendungsspektrum in vielen Bereichen. Typische Anwendungen: ① Funktionelle Strukturbauteile—Gehäuse, Halterungen, Schutzabdeckungen usw., die hohe mechanische Belastungen aushalten können; ② Transparente Teile—Lampenschutz, Fenster, Lichtleiter usw., mit Lichtdurchlässigkeit bis zu 88-90%; ③ Automobilteile—Instrumentenbrett-Halterungen, Sensorgehäuse, Belüftungskanäle usw., beständig gegen Motorraum-Hochtemperaturen; ④ Elektronikgeräte—Verbindungskästen, Stecker, Isolierteile usw., mit hervorragenden elektrischen Isolationseigenschaften; ⑤ Sicherheitsschutz—Schutzschilder, Explosionsschutzschilder usw., die die extrem hohe Schlagfestigkeit nutzen.
Die Haftung der ersten Schicht ist der Schlüssel zum erfolgreichen PC-Druck, folgende Maßnahmen werden empfohlen: ① Druckplattform auf 140-180°C heizen und stabile Temperatur halten; ② 3D-Druck-Spray, PVP-Klebstoff oder Spezialkleber zur Behandlung der Plattformoberfläche verwenden; ③ Druckgeschwindigkeit der ersten Schicht auf 15-20mm/s reduzieren, Düsenhöhe etwas niedriger als konventionelle Einstellungen (0,05-0,1mm); ④ Linienbreite der ersten Schicht auf 120-150% des Düsendurchmessers setzen, um die Kontaktfläche zu vergrößern; ⑤ Kühlungslüfter der ersten Schicht ausschalten; ⑥ Brim-Breite von 8-12mm verwenden, um die Kontaktfläche mit der Plattform zu vergrößern. Für große Modelle wird empfohlen, eine PEI-flexible Stahlplatte oder eine spezielle PC-Druckplattform zu verwenden.
PC-Material hat im Vergleich zu anderen Ingenieurstoffen folgende Vorteile: ① Extrem hohe Schlagfestigkeit—6-mal höher als ABS, 3-mal höher als POM, geeignet für Anwendungen, die hohe Zähigkeit erfordern; ② Gute Transparenz—Lichtdurchlässigkeit 88-90%, vergleichbar mit PMMA, einer der wenigen 3D-druckbaren transparenten Ingenieurstoffe; ③ Hervorragende Hitzebeständigkeit—Wärmeformbeständigkeit 163°C, höher als ABS (78°C) und PLA (55°C); ④ Gute Maßhaltigkeit—niedrige Schrumpfung (0,5-0,7%), hohe Präzision von Druckteilen; ⑤ Hervorragende elektrische Isolation—geeignet für elektronische und elektrische Anwendungen; ⑥ Gute Wetterbeständigkeit—hervorragende UV-Beständigkeit, geeignet für Outdoor-Alltag. PC ist jedoch schwierig zu drucken und erfordert hohe Temperaturen und eine geschlossene Kammer. Professionelle Hochtemperatur-3D-Drucker wie CreatBot werden empfohlen.