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Filamenteigenschaften

PET-CF kombiniert Kohlefasern mit Polyethylenterephthalat-Material durch ein spezielles Verfahren und verbessert die mechanischen Eigenschaften und die thermische Stabilität erheblich, während es eine extrem niedrige Wasseraufnahme und hervorragende Dimensionsgenauigkeit beibehalten, was es zu einer idealen Wahl für den industriellen 3D-Druck macht.
Hervorragende Mechanische Eigenschaften
Mit der Kohlefaser-Verstechnologie erreicht die Zugfestigkeit 72MPa, der Zugmodul bis zu 5730MPa, die Biegefestigkeit 114MPa, der Biegemodul 5345MPa, mit extrem hoher Steifigkeit und Tragfähigkeit, geeignet für die Herstellung von hochfesten Strukturbauteilen, in der Lage, einige Metallteile zu ersetzen.
Ausgezeichnete Thermische Eigenschaften
Die Wärmeformbeständigkeit (HDT) erreicht bis zu 120℃ (0.45MPa), fähig zum stabilen Langzeitbetrieb in Hochtemperaturumgebungen, mit niedrigem thermischen Ausdehnungskoeffizienten und hervorragender Dimensionsstabilität, geeignet für Anwendungen in Automobilen unter der Haube und Industrieanlagen.
Hervorragende Chemische Beständigkeit
Die gesättigte Wasseraufnahme beträgt nur 0.5%, gute Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien, Öle, Säuren und Laugen, behält stabile Leistung in rauen Industrieumgebungen bei, verlängert die Lebensdauer der Teile und reduziert die Wartungskosten.

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Druckvorteile

Hohe Festigkeit & Steifigkeit

Die Zugabe von Kohlefasern verbessert die mechanischen Eigenschaften erheblich, mit einem Zugmodul von 5730MPa und einem Biegemodul von 5345MPa, über 60% höhere Steifigkeit als Standard-PETG-Materialien, in der Lage, Metallteile in hochbelasteten Anwendungen zu ersetzen, während die Vorteile des geringen Gewichts erhalten bleiben.

Außergewöhnliche Dimensionsstabilität

Kohlefasern hemmen effektiv Schrumpfung und Verformung während des Drucks, halten hohe Präzision auch bei großen Teilen mit einer Abweichung von weniger als 0.3%, erreichen präzise passende Teile ohne komplexe Nachbearbeitung, besonders geeignet für industrielle Anwendungen.

Überlegene Hitzebeständigkeit

Wärmeformbeständigkeit von 120℃, fähig zum stabilen Langzeitbetrieb in Hochtemperaturumgebungen, geeignet für Anwendungen in Automobilen unter der Haube und Industrieanlagen, etwa 40℃ höhere Hitzebeständigkeit als Standard-PETG-Materialien bei gleichzeitig guten mechanischen Eigenschaften.

Unterstützte 3D-Drucker

CreatBot Industrie-3D-Drucker sind für Hochleistungsmaterialien konzipiert. Die folgenden Modelle verfügen über beheizte Kammern und Hochtemperaturdüsen für professionelle Ergebnisse.

Technisches Datenblatt

Physikalische EigenschaftenTestmethodeTypischer Wert
DichteISO11831.30g/cm³
Wasseraufnahme25℃,55%RH0.5%
Schmelzindex270℃,2.16kg6.8g/10min
SchmelztemperaturIOS11357251℃
Mechanische EigenschaftenTestmethodeTypischer Wert
Zugfestigkeit XYISO52772MPa
Zugfestigkeit ZISO52734MPa
Zugmodul XYISO5275730MPa
Zugmodul ZISO5273270MPa
Bruchdehnung XYISO5272.49%
Bruchdehnung ZISO5271.20%
Biegefestigkeit XYISO178114MPa
Biegefestigkeit ZISO178/
Biegemodul XYISO1785345MPa
Biegemodul ZISO178/
Schlagzähigkeit XYISO1797.75kJ/m²
Schlagzähigkeit ZISO179/
Thermische EigenschaftenTestmethodeTypischer Wert
Vika-ErweichungstemperaturISO306/
Wärmeformbeständigkeit
(bei 0.45MPa)
ISO75120℃

Häufig Gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen PET-CF und PETG? Wie wähle ich?

PET-CF ist ein hochwertiges Engineering-Material mit Kohlefaser-Verstärkung in PET-Basis, das gegenüber herkömmlichem PETG erhebliche Vorteile bietet: 1) Mechanische Eigenschaften: Zugfestigkeit 72MPa (PETG ca. 50MPa), Zugmodul 5730MPa (PETG ca. 2100MPa), Steifigkeit verbessert sich um über 60%; 2) Hitzebeständigkeit: Wärmeformbeständigkeit 120℃ (PETG ca. 70℃), Temperaturbeständigkeit verbessert sich um ca. 40℃; 3) Dimensionsstabilität: Kohlefaser hemmt effektiv Schrumpfung und Verformung, hält hohe Präzision auch beim Druck großer Teile; 4) Wasseraufnahme: Gesättigte Wasseraufnahme nur 0.5%, besser als PETG. Empfehlung: Für Industrieteile mit hohen Anforderungen an Festigkeit, Steifigkeit und Hitzebeständigkeit wählen Sie PET-CF; für allgemeine Zwecke, Prototypenerstellung können Sie PETG wählen, um Kosten und Druckkomplexität zu reduzieren.

Welche wichtigen Parameter müssen beim Drucken von PET-CF beachtet werden?

Der Druck von PET-CF erfordert eine strikte Kontrolle der folgenden Parameter, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten: 1) Trocknung: Vor dem Drucken gründlich trocknen, 6-8 Stunden bei 80-100℃, um Feuchtigkeit zu entfernen und Blasen sowie Festigkeitsverlust zu vermeiden; 2) Düsentemperatur: 280-320℃, empfohlen ca. 300℃, zu niedrige Temperatur führt zu schichtschlechter Haftung, zu hoch kann Karbilisierung verursachen; 3) Druckplattentemperatur: 60-80℃, um die Haftung der ersten Schicht zu gewährleisten und Verformung zu reduzieren; 4) Düsenauswahl: Muss gehärtete Stahl-, Rubinkarbid- oder Wolframkarbid-Düse verwenden, gewöhnliche Messingdüsen werden durch Kohlefasern schnell verschlissen; 5) Druckgeschwindigkeit: 30-120mm/s, empfohlen unter 60mm/s, um die Schichthaftung zu gewährleisten; 6) Kühlungslüfter: Aus, um schnelle Abkühlung zu vermeiden, die zu Schichttrennung führt; 7) Druckplattform: Verwenden Sie speziellen Kleber oder PEI-Film zur Verbesserung der Haftung.

Mit welchen CreatBot-Druckermodellen ist PET-CF kompatibel?

PET-CF ist mit allen Hochtemperatur-Industrie-3D-Druckern von CreatBot kompatibel, empfohlene Modelle umfassen: 1) D400 HS: Vollständig temperaturkonstante Kammer, Düse max. 320℃, am besten geeignet für den Druck von PET-CF und anderen großen hochfesten Teilen; 2) : Düse max. 300℃, temperaturkonstante Kammer, geeignet für mittelgroße Teile; 3) D600 Pro3 HS: Großformatdruck, temperaturkonstante Kammer, geeignet für große Industrieteile. Voraussetzungen für die Verwendung von PET-CF: Düsentemperatur muss über 280℃ liegen, temperaturkonstante Kammer (zur Reduzierung von Verformung), Hochtemperatur-Druckplattenfunktion. Es wird nicht empfohlen, Desktop-Drucker für den Druck von PET-CF zu verwenden, unzureichende Temperatur- und Kammerkontrolle führt zu Druckfehlern.

Wie hoch ist die Wasseraufnahme von PET-CF? Wie wird es richtig gelagert?

Die gesättigte Wasseraufnahme von PET-CF beträgt nur 0.5%, deutlich niedriger als bei herkömmlichem PETG (ca. 0.8%) und PA (ca. 3-8%), dies ist einer der Vorteile der Kohlefaser-Verstärkung. Korrekte Lagerungsmethoden: 1) Ungeöffnetes Material: Direkt an einem trockenen, kühlen Ort lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden; 2) Geöffnetes Material: In versiegelten Beuteln oder Trockenboxen lagern, empfohlen Trockenmittel hinzuzufügen; 3) Vorbehandlung vor dem Drucken: Auch wenn das Material trocken erscheint, wird empfohlen, es 6-8 Stunden bei 80-100℃ zu trocknen, um Feuchtigkeit vollständig zu entfernen und die beste Druckqualität zu gewährleisten; 4) Gedruckte Teile: Empfohlen, versiegelt zu lagern oder in trockenen Umgebungen zu verwenden, obwohl die Wasseraufnahme von PET-CF niedrig ist, wird eine langfristige Exposition in hochfeuchten Umgebungen dennoch die mechanischen Eigenschaften beeinflussen.

Welche Arten von Teilen kann PET-CF drucken?

PET-CF eignet sich zum Drucken verschiedener Industrieteile, typische Anwendungen umfassen: 1) Strukturbauteile: Mechanische Halterungen, Roboterkomponenten, Drohnenrahmen und andere Teile, die hohe Festigkeit und Steifigkeit erfordern; 2) Automobilkomponenten: Komponenten unter der Haube, Sensorhalterungen, elektrische Gehäuse und andere hitzebeständige Teile; 3) Industrieanlagen: Ausrüstungsgehäuse, Schutzabdeckungen, Werkzeugplatten usw.; 4) Vorrichtungen und Werkzeuge: Linienvorrichtungen, Prüfvorrichtungen, Positionierungsvorrichtungen usw.; 5) Elektrische Isolierung: Elektrische Verteilerkästen, isolierende Halterungen usw. (PET-CF hat gewisse Isolationseigenschaften); 6) Metallersatz: In Szenarien, in denen die Steifigkeitsanforderungen nicht extrem sind, kann es Metallteile wie Aluminiumlegierungen ersetzen, um Gewichtsreduzierung zu erreichen. Besonders geeignet für Anwendungen, die hohe Festigkeit, Hitzebeständigkeit, gute Dimensionsstabilität und geringes Gewicht erfordern.

Wie ist die Hitzebeständigkeit von PET-CF?

PET-CF hat eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit: 1) Wärmeformbeständigkeit (HDT): 120℃ (getestet bei 0.45MPa), kann langfristig stabil in Umgebungen unter 100℃ arbeiten; 2) Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit: Kann höhere Temperaturen über 150℃ kurzfristig standhalten, ohne signifikante Verformung; 3) Im Vergleich zu PETG: Temperaturbeständigkeit verbessert sich um ca. 40℃ (PETG ca. 70℃); 4) Im Vergleich zu ABS: Temperaturbeständigkeit verbessert sich um ca. 50℃ (ABS ca. 78℃); 5) Anwendungsszenarien: Geeignet für Hochtemperaturumgebungen wie unter der Haube von Automobilen, Industrieanlagen, elektrische Komponenten. Es ist zu beachten, dass, obwohl die Hitzebeständigkeit von PET-CF ausgezeichnet ist, für den langfristigen Einsatz in kontinuierlichen Hochtemperaturumgebungen (>100℃) ein Glühprozess empfohlen wird, um innere Spannungen zu beseitigen und die Dimensionsstabilität zu gewährleisten.

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