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Montages d'usinage

PLA-CF 3D Printing Filament Features

PLA-CF (Carbon Fiber Reinforced Polylactic Acid) is a high-performance 3D printing material that combines short carbon fibers with a PLA matrix. The addition of carbon fibers significantly improves the material's tensile strength, rigidity, and heat resistance while maintaining the advantages of PLA material, such as ease of printing and low shrinkage.
Excellent Mechanical Properties
Tensile strength up to 41MPa (XY direction), Young's modulus 2800MPa, flexural strength 82MPa, flexural modulus 3000MPa. Compared to ordinary PLA, rigidity is increased by more than 150%, strength by about 80%, suitable for structural parts bearing higher loads.
Excellent Thermal Properties
Vicat softening temperature 57°C, heat deflection temperature (0.45MPa) 57°C, compared to ordinary PLA, it is improved by about 100%. It can maintain dimensional stability in higher temperature environments.
Good Chemical Properties
PLA-CF material has good chemical resistance, with certain resistance to oils, weak acids and alkalis. At the same time, PLA material itself is biodegradable and meets environmental protection requirements.

CreatBot PLA-CF Print Preview

CreatBot PLA-CF Print Preview

Advantages of Printing with CreatBot Filaments

High Strength & Rigidity

Carbon fiber reinforcement significantly improves the tensile strength and flexural modulus of PLA-CF, making it suitable for load-bearing structural and mechanical parts.

Excellent Dimensional Stability

Carbon fiber effectively reduces material shrinkage and warping, preventing deformation of large models and ensuring assembly accuracy.

Good Heat Resistance

Compared to standard PLA, PLA-CF has a higher heat deflection temperature, maintaining stable performance in higher temperature environments.

Imprimantes 3D Compatibles

Les imprimantes 3D industrielles CreatBot sont conçues pour les matériaux haute performance. Les modèles suivants disposent d'une chambre chauffée et de buses haute température pour des résultats professionnels.

Fiche technique

Propriétés physiquesMéthode d'essaiDonnées
DensitéISO11831.24g/cm³
Absorption d'eau à saturation25℃,55%RH0.41%
Indice de fluidité270℃,2.16 kg23.5g/10 min
Température de fusionIOS 11357160℃
Température de ramollissement VicatISO 306,GB/T 163357℃
Température de déformation à chaudISO 75,0.45MPa57℃
Propriétés mécaniquesMéthode d'essaiDonnées
Résistance à la traction XYISO 527, GB/T 104041 MPa
Résistance à la traction ZISO 527, GB/T 104034 MPa
Module de Young XYISO 527, GB/T 10402800 MPa
Module de Young ZISO 527, GB/T 10402200 MPa
Allongement à la rupture XYISO 527, GB/T 104012.3%
Allongement à la rupture ZISO 527, GB/T 10407.6%
Résistance à la flexion XYISO 178, GB/T 934182 MPa
Résistance à la flexion ZISO 178, GB/T 934162 MPa
Module de flexion XYISO 178, GB/T 93413000 MPa
Module de flexion ZISO 178, GB/T 93412600 MPa
Résistance aux chocs XYISO 179, GB/T 104330.1 kJ/m²
Résistance aux chocs ZISO 179, GB/T 104316.1 kJ/m²

FAQ sur le filament PLA-CF

Quels sont les avantages du PLA-CF par rapport au PLA ordinaire?

Le PLA-CF (PLA renforcé de fibres de carbone) offre des améliorations significatives par rapport au PLA standard: 1) Rigidité augmentée de plus de 150%, module de Young de ~1500MPa à 2800MPa; 2) Résistance augmentée d'environ 80%, résistance à la traction de ~35MPa à 41MPa; 3) Résistance thermique nettement améliorée, température de ramollissement Vicat augmentée d'environ 100%; 4) Meilleure stabilité dimensionnelle avec moins de retrait et de gauchissement, adapté aux pièces structurelles et aux montages.

Quels paramètres clés faut-il surveiller lors de l'impression PLA-CF?

Paramètres clés pour l'impression PLA-CF: 1) Séchage: 40-50°C pendant 6-8 heures avant impression pour éviter les bouchages et les bulles; 2) Température de buse: 190-230°C selon l'imprimante et la vitesse; 3) Vitesse d'impression: recommandée <300mm/s; 4) Température du plateau: 45-65°C avec adhésif en spray ou bâton de colle PVP; 5) Sélection de la buse: buse en acier trempé ou résistante à l'usure recommandée car la fibre de carbone accélère l'usure des buses en laiton; 6) Rétraction: réduire vitesse et distance pour minimiser le risque de bouchage.

Quels types de pièces conviennent à l'impression PLA-CF?

Le PLA-CF est idéal pour les pièces nécessitant une grande rigidité et résistance: 1) Pièces structurelles: supports, enclos, connecteurs, composants de bras robotiques; 2) Composants automobiles: pièces intérieures, supports de montage, garnitures; 3) Équipement industriel: montages d'usinage, gabarits de positionnement, dispositifs d'inspection; 4) Drones et robots: châssis, bras, plaques de montage; 5) Biens de consommation: supports de téléphone, poignées d'outils, accessoires d'équipement sportif. Non adapté aux pièces nécessitant une grande ténacité ou une résistance à l'humidité à long terme.

Quelle est l'absorption d'eau du PLA-CF et comment le stocker correctement?

Le PLA-CF a un taux d'absorption d'eau de saturation d'environ 0,41% (25°C, 55%HR). Recommandations: 1) Non ouvert: stocker au sec et au frais, à l'abri de la lumière directe du soleil; 2) Ouvert: conserver dans des sacs scellés ou des boîtes sèches avec déshydratant; 3) Avant impression: sécher à 40-50°C pendant 6-8 heures pour éviter les bulles, les bouchages et les problèmes de qualité de surface.

Comment post-traiter les pièces imprimées en PLA-CF?

Méthodes de post-traitement PLA-CF: 1) Retrait des supports avec des coupantes diagonales ou des cutters, en faisant attention car le matériau renforcé de fibres de carbone est relativement fragile; 2) Finition superficielle avec du papier de verre (120-600 grains) pour supprimer les lignes de couches et créer une texture mate de fibre de carbone; 3) Collage avec de la colle cyanoacrylate ou de la colle spécifique PLA; 4) Peinture possible après nettoyage de la surface; 5) Recuit non recommandé car la matrice PLA se déforme à haute température.

Comment choisir entre PLA-CF, PA-CF et PET-CF?

Différents composites de fibres de carbone conviennent à différents scénarios: 1) PLA-CF: le plus facile à imprimer, excellente rigidité et résistance pour prototypes, pièces structurelles et montages, mais résistance modérée à la chaleur et à l'humidité; 2) PA-CF (nylon fibre de carbone): meilleure ténacité, résistance aux chocs, à l'usure et à l'humidité pour pièces fonctionnelles et mécaniques, mais plus difficile à imprimer; 3) PET-CF: meilleure résistance thermique et chimique que PLA-CF pour pièces nécessitant résistance à la température et aux solvants. Conseil: PLA-CF pour imprimabilité et rigidité; PA-CF pour ténacité et durabilité; PET-CF pour résistance thermique et chimique.

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