SMARTFIL PLA 3D870 TRUE BLACK

Filamento PLA SMARTFIL 870 True Black (Negro) con diámetro 1,75mm o 2,85mm para impresora 3D.

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Más información de SMARTFIL PLA 3D870 TRUE BLACK

CARACTERÍSTICAS FILAMENTO SMARTFIL PLA 870 TRUE BLACK (NEGRO):

  • Tipo de material: PLA 3D870
  • Nombre técnico: Polylactic Acid
  • Pellet diseñado por: Nature Works
  • Diámetro del filamento: 1.75mm / 2.85 mm
  • Tolerancia del diámetro: ±0.03 / ±0.05
  • Color: Negro (True Black)
  • Parámetros en la impresora 3D: 
      • Temperatura del cabezal (boquilla / nozzle): 190 - 230 ºC. Nosotros, con esta tonalidad, usamos una temperatura de 230ºC 
      • Temperatura cama caliente: 0 / 60ºC
  • Propiedades físicas:
    • Densidad: 1,22 g/cm³ (ASTM D792)
    • Temperatura de transición del vidrio (cristaliza): 55 - 60 ºC (ASTM D3418)
  • Propiedades mecánicas: 
      • Resistencia a la temperatura: 55 MPa (D882)
      • Resistencia a la tracción: 40 (eje XY) - 32 (eje yx) - 24 (eje zx) MPa (ASTM D638)
      • Módulo de tracción: 2,865 (eje XY) - 2,447 (eje yx) - 2,447 (eje zx) MPa (ASTM D638)
      • Notched Izod Impact (amorfo): 160 (eje XY) - 21 (eje yx) - 109 (eje zx) J/m (ASTM D256)
      • Notched Izod Impact (cristalino): 233 (eje XY) - 200 (eje yx) - 64 (eje zx) J/m (ASTM D256)
      • Resistencia a la flexión: 73 (eje XY) - 49 (eje yx) - 46 (eje zx) MPa (ASTM D790)
      • Módulo de flexión: 2,414 (eje XY) - 1,979 (eje yx) - 2,352 (eje zx) MPa (ASTM D790)
      • Temperatura de deflexión térmica: 40 Mpa (ASTM E2092)
  • Propiedades térmicas:
      • Temperatura de recocido: 110 - 120 ºC 
  • Otras propiedades: Alta resistencia mecánica
  • Compatible con casi todas las impresoras 3D del mercado.
  • Ventilador: ON
  • Reciclable: Si
  • Peso: 750 gramos
    • Peso bruto: 975 gramos
  • Marca: Smartfil
  • Fabricante: Smart Materials 3D
  • Procedencia: España
 
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:
    • Guardar en lugar seco
    • Proteger de la luz solar
    • Almacenar entre 10ºC y 40ºC

Reciclable

USO Y APLICACIONES:

    • Prototipado.
    • Objeto de decoración
    • Piezas de gran envergadura.
    • Maqueta de arquitectura.

¿Qué es el PLA 3D870?

El fabricante de este pellet, Nature Works, nos explica que este PLA está diseñado para ayudar a la fabricación de prototipos industriales con impresoras 3D. Nature Works afirma que las piezas producidas con este material superan a las piezas fabricadas con filamento ABS en resistencia al impacto y, si le aplicamos un recocido posterior a la impresión, compite en resistencia al calor al ABS.

Por tanto, el PLA 3D 870 consigue con aunar la facilidad de impresión del filamento PLA con el rendimiento del ABS. Las ventajas del PLA 870 frente a un PLA básico normal son:

  • Aumento de las propiedades mecánicas.
  • Mayor resistencia al impacto.
  • Mayor resistencia a la calor. Resistencia térmica.
  • Alta resolución de impresión. Mejora los detalles.
  • Buena adherencia.
  • Menos deformaciones.
  • Poco olor.

¿Cómo imprimir el PLA 3D 870?

Imprimimos la pieza según los parámetros del fabricante. Configuraremos nuestro programa de slicer o de laminado con los siguientes parámetros:

  • Temperatura de impresión:
  • Temperatura de la cama caliente:
  • Ventilador:
  • Altura de capa:
  • Velocidad:

ten en cuenta que según la veolicdad o altura de capa que pongamos el resultado de nuestra pieza variará ya que a una menor velocidad y altura de capa se consigue mejores detalles y una pieza mas fina, sin embargo el tiempo de impresión aumentará considerablemente. Los parámetros que indicamos es para conseguir una calidad media. También hay que tener en cuenta que determinados pigmentos como el color negro hacen que requieran una temperatura superior. Podemos ir jugando con la temperatura de nuestra impresora 3D hasta conseguir el resultado deseado en nuestra pieza. 

El PLA 3D 870 puede recibir un posterior post procesado para mejorar aun mas sus propiedades.

Si quieres saber más puedes leernos:

POST-PROCESADO:

¿Cómo tratar una pieza impresa con PLA 3D870?

Para que el PLA 3D 870 tenga una mayor resistencia a los impacto y al calor necesita que, tras imprimir la pieza con nuestra impresora 3D, le apliquemos a esta un post - procesado. 

El proceso para aumentar las propiedades que ofrece este PLA 3D870 es el siguiente:

  1. Precalentamos el horno a una temperatura de 110 - 120 grados. Mientras puede medir las dimensiones de la pieza para compararla tras finalizar el proceso. 
  2. Si podemos, medimos en varios puntos del horno para asegurarnos que no hay puntos fríos o mas calientes. Esto es para evitar que realicemos un calentamiento desigual a la pieza y encontrarnos con deformaciones inesperadas.
  3. Colocamos la pieza impresa en el horno y controlamos con un temporizador el tiempo. El fabricante recomienda que con un espesor de la pared de 3,18 mm tengamos la pieza unos 20 minutos en el horno. 
  4. Si la pieza impresa es grande puede usarse accesorios de soporte.
  5. Retiramos la pieza con cuidado del horno y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. En este momento es importante que manipulemos lo mínimo posible la pieza.
  6. Si quiere usar el baño de agua para templar la pieza quizás deba de tenerla mas tiempo para que llegue a cristalizar el material. El baño de agua no debe de tener una temperatura superior a los 110 / 120 grados centígrados.
  7. Una vez la pieza esté fría, podemos medir, de nuevo, sus dimensiones para determinar la contracción.

¿Qué habremos conseguido con el recocido del PLA 3D870?

Una contracción de la pieza debido a la cristalización (alterando su estructura) por lo que es necesario medir (controlar el tiempo de cocción en el horno) para no alterar las medidas originales de la pieza. 

MANTENIMIENTO:

Siempre recomendamos que tenga un buen mantenimiento el extrusor de su impresora 3D, esto alargará la vida de su máquina.

Detalles

Tipo de materialPLA 3D870
TonoNegro
Temperatura del cabezal (boquilla / nozzle)200 - 220 ºC
Temperatura cama caliente0 - 60 ºC
Resistencia a la temperatura75 ºC
VentiladorON
FlexibilidadBaja
RecicableSi
SolubleNo
Certificado alimenticioSi

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