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Componentes Automotrices

Equipos Industriales

Utillajes y Accesorios

Características del Filamento

PET-CF combina fibras de carbono con material de tereftalato de polietileno mediante un proceso especial, mejorando significativamente las propiedades mecánicas y la estabilidad térmica manteniendo una absorción de agua extremadamente baja y una excelente precisión dimensional, lo que lo convierte en una opción ideal para la impresión 3D de grado industrial.
Propiedades Mecánicas Superiores
Utilizando tecnología de refuerzo con fibra de carbono, la resistencia a la tracción alcanza 72MPa, el módulo de tracción hasta 5730MPa, la resistencia a la flexión 114MPa, el módulo de flexión 5345MPa, con una rigidez y capacidad de carga extremadamente altas, adecuado para la fabricación de piezas estructurales de alta resistencia, capaz de reemplazar algunas piezas metálicas.
Propiedades Térmicas Excelentes
La temperatura de deflexión térmica (HDT) alcanza hasta 120℃ (0.45MPa), capaz de funcionamiento estable a largo plazo en entornos de alta temperatura, con bajo coeficiente de expansión térmica y excelente estabilidad dimensional, adecuado para aplicaciones automotrices bajo el capó y equipos industriales.
Resistencia Química Destacada
La absorción de agua saturada es solo del 0.5%, buena resistencia a diversos productos químicos, aceites, ácidos y álcalis, manteniendo un rendimiento estable en entornos industriales difíciles, extendiendo la vida útil de las piezas y reduciendo los costos de mantenimiento.

Vista Previa de Impresión

Vista Previa de Impresión

Ventajas de Impresión

Alta Resistencia y Rigidez

La adición de fibras de carbono mejora significativamente las propiedades mecánicas, con un módulo de tracción de 5730MPa y un módulo de flexión de 5345MPa, más del 60% de rigidez superior a los materiales PETG estándar, capaz de reemplazar piezas metálicas en aplicaciones de alta carga manteniendo las ventajas de peso ligero.

Estabilidad Dimensional Excepcional

Las fibras de carbono inhiben efectivamente la contracción y la deformación durante la impresión, manteniendo alta precisión incluso en piezas grandes con desviación dimensional inferior al 0.3%, logrando piezas de ajuste preciso sin postprocesamiento complejo, especialmente adecuado para aplicaciones de grado industrial.

Resistencia al Calor Superior

Temperatura de deflexión térmica de 120℃, capaz de funcionamiento estable a largo plazo en entornos de alta temperatura, adecuado para aplicaciones automotrices bajo el capó y equipos industriales, aproximadamente 40℃ más de resistencia a la temperatura que los materiales PETG estándar manteniendo buenas propiedades mecánicas.

Impresoras 3D Compatibles

Las impresoras 3D industriales CreatBot están diseñadas para materiales de alto rendimiento. Los siguientes modelos cuentan con cámara calentada y boquillas de alta temperatura para resultados profesionales.

Hoja de Datos Técnicos

Propiedades FísicasMétodo de PruebaValor Típico
DensidadISO11831.30g/cm³
Absorción de Agua25℃,55%RH0.5%
Índice de Fusión270℃,2.16kg6.8g/10min
Temperatura de FusiónIOS11357251℃
Propiedades MecánicasMétodo de PruebaValor Típico
Resistencia a la Tracción XYISO52772MPa
Resistencia a la Tracción ZISO52734MPa
Módulo de Tracción XYISO5275730MPa
Módulo de Tracción ZISO5273270MPa
Alargamiento en la Rotura XYISO5272.49%
Alargamiento en la Rotura ZISO5271.20%
Resistencia a la Flexión XYISO178114MPa
Resistencia a la Flexión ZISO178/
Módulo de Flexión XYISO1785345MPa
Módulo de Flexión ZISO178/
Resistencia al Impacto XYISO1797.75kJ/m²
Resistencia al Impacto ZISO179/
Propiedades TérmicasMétodo de PruebaValor Típico
Temperatura de Ablandamiento VicatISO306/
Temperatura de Deflexión Térmica
(a 0.45MPa)
ISO75120℃

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre PET-CF y PETG? ¿Cómo elegir?

PET-CF es un material de ingeniería de alto rendimiento con refuerzo de fibra de carbono añadido a la base PET, que tiene ventajas significativas en comparación con el PETG ordinario: 1) Propiedades mecánicas: resistencia a la tracción 72MPa (PETG aproximado 50MPa), módulo de tracción 5730MPa (PETG aproximado 2100MPa), la rigidez mejora más del 60%; 2) Resistencia al calor: temperatura de deflexión térmica 120℃ (PETG aproximado 70℃), la resistencia a la temperatura mejora aproximadamente 40℃; 3) Estabilidad dimensional: la fibra de carbono inhibe eficazmente la contracción y la deformación, manteniendo alta precisión incluso al imprimir piezas grandes; 4) Absorción de agua: la absorción de agua saturada es solo del 0.5%, superior al PETG. Recomendación de elección: para piezas industriales que requieren alta resistencia, rigidez y resistencia al calor, elija PET-CF; para uso general, creación de prototipos, puede elegir PETG para reducir costos y dificultad de impresión.

¿Qué parámetros clave debo tener en cuenta al imprimir PET-CF?

La impresión de PET-CF requiere un control estricto de los siguientes parámetros para garantizar el mejor resultado: 1) Secado: debe secarse completamente antes de imprimir, 6-8 horas a 80-100℃, para eliminar la humedad y evitar burbujas y pérdida de resistencia; 2) Temperatura de la boquilla: 280-320℃, se recomienda alrededor de 300℃, una temperatura demasiado baja resulta en mala adhesión entre capas, demasiado alta puede causar carbonización; 3) Temperatura de la cama: 60-80℃, para garantizar la adhesión de la primera capa y reducir la deformación; 4) Selección de boquilla: debe usar boquilla de acero endurecido, rubí o carburo de tungsteno, la boquilla de latón común se desgastará rápidamente por la fibra de carbono; 5) Velocidad de impresión: 30-120mm/s, se recomienda menos de 60mm/s para garantizar la adhesión entre capas; 6) Ventilador de enfriamiento: apagado, para evitar el enfriamiento rápido que causa separación entre capas; 7) Plataforma de impresión: use pegamento especial o película PEI para mejorar la adhesión.

¿Con qué modelos de impresoras CreatBot es compatible PET-CF?

PET-CF es compatible con todas las impresoras 3D industriales de alta temperatura de CreatBot, los modelos recomendados incluyen: 1) D400 HS: cámara completamente con temperatura controlada, boquilla máxima 320℃, el más adecuado para imprimir PET-CF y otras piezas grandes de alta resistencia; 2) : boquilla máxima 300℃, cámara con temperatura controlada, adecuado para piezas de tamaño medio; 3) D600 Pro3 HS: impresión de gran tamaño, cámara con temperatura controlada, adecuado para grandes piezas industriales. Las condiciones previas para usar PET-CF: la temperatura de la boquilla debe alcanzar más de 280℃, cámara con temperatura controlada (para reducir la deformación), función de cama de alta temperatura. No se recomienda usar impresoras de escritorio para imprimir PET-CF, el control de temperatura y cámara insuficiente provocará fallos de impresión.

¿Cuál es la tasa de absorción de agua de PET-CF? ¿Cómo almacenarlo correctamente?

La absorción de agua saturada de PET-CF es solo del 0.5%, muy inferior a la del PETG ordinario (aproximadamente 0.8%) y PA (aproximadamente 3-8%), esta es una de las ventajas del refuerzo con fibra de carbono. Métodos de almacenamiento correctos: 1) Material sin abrir: almacenar directamente en un lugar seco y fresco, evitar la luz solar directa; 2) Material abierto: usar bolsa sellada o caja de secado para almacenar, se recomienda poner desecante; 3) Tratamiento previo a la impresión: incluso si el material parece seco, se recomienda secar a 80-100℃ durante 6-8 horas, para eliminar completamente la humedad y garantizar la mejor calidad de impresión; 4) Piezas impresas: se recomienda almacenar selladas o usar en ambientes secos, aunque la tasa de absorción de agua de PET-CF es baja, la exposición a largo plazo en ambientes de alta humedad aún afectará sus propiedades mecánicas.

¿Qué tipos de piezas puede imprimir PET-CF?

PET-CF es adecuado para imprimir diversas piezales industriales, las aplicaciones típicas incluyen: 1) Piezas estructurales: soportes mecánicos, componentes de robots, estructuras de drones y otras piezas que requieren alta resistencia y rigidez; 2) Componentes automotrices: componentes bajo el capó, soportes de sensores, carcasas eléctricas y otras piezas resistentes al calor; 3) Equipos industriales: carcasas de equipos, cubiertas de protección, paneles de herramientas, etc.; 4) Utillajes y accesorios: accesorios de línea de producción, útiles de verificación, fijaciones de posicionamiento, etc.; 5) Aislamiento eléctrico: cajas de conexiones eléctricas, soportes aislantes, etc. (PET-CF tiene cierta capacidad aislante); 6) Sustitución de metal: en escenarios donde los requisitos de rigidez no son extremos, puede reemplazar piezas metálicas como aleaciones de aluminio para lograr la reducción de peso. Especialmente adecuado para aplicaciones que requieren alta resistencia, resistencia al calor, buena estabilidad dimensional y peso ligero.

¿Cuál es la resistencia a la temperatura de PET-CF?

PET-CF tiene una excelente resistencia a la temperatura: 1) Temperatura de deflexión térmica (HDT): 120℃ (probada a 0.45MPa), puede funcionar de manera estable a largo plazo en ambientes por debajo de 100℃; 2) Resistencia a corto plazo a la temperatura: puede soportar altas temperaturas por encima de 150℃ a corto plazo, sin deformación significativa; 3) En comparación con PETG: la resistencia a la temperatura mejora aproximadamente 40℃ (PETG aproximadamente 70℃); 4) En comparación con ABS: la resistencia a la temperatura mejora aproximadamente 50℃ (ABS aproximadamente 78℃); 5) Escenarios de aplicación: adecuado para ambientes de alta temperatura como bajo el capó del automóvil, equipos industriales, componentes eléctricos. Cabe destacar que, aunque la resistencia a la temperatura de PET-CF es excelente, para un uso a largo plazo en ambientes de alta temperatura continua (>100℃), se recomienda realizar un tratamiento de recocido para eliminar las tensiones internas y garantizar la estabilidad dimensional.

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