Пластики — это материалы, которые широко применяются для изготовления различных изделий. Они представляют собой полимерные материалы, состоящие из молекул, связанных в длинные нити или цепочки. В зависимости от своих свойств и химической структуры, пластики различаются по своим особенностям и областям применения.
В данном обзоре мы рассмотрим некоторые основные виды пластиков и их характеристики. Начнем с поликарбоната — прочного и высокопрочного пластика, который широко применяется в профессиональных областях. Он устойчив к высоким температурам, а его молекулы образуют прозрачные нити, что позволяет использовать этот материал для изготовления прозрачных деталей.
Еще одним популярным вариантом пластика является PET — полиэтилентерефталат. Он также обладает высокой прочностью и хорошей адгезией к другим материалам. PET часто используется для изготовления пластиковых бутылок и пакетиков.
Остались еще такие пластики, как ceramic, solidfilament, wood, glassfil и другие. Ceramic — это пластик с частицами керамики, который обладает высокой прочностью и антистатическими свойствами. Solidfilament — это поликарбонат в виде кирпичика, который широко применяют для изготовления деталей на столе 3D принтера. Wood — это пластик с частицами древесины, его обычно используют для создания деталей с визуальным эффектом дерева. Glassfil — это пластик с частицами стекла, который представляет собой прочный и прозрачный материал.
В завершение, хотелось бы отметить, что выбор пластика для 3D принтера зависит от требуемых свойств и конкретной области применения. Все вышеперечисленные пластики являются универсальными и могут применяться как для начинающих, так и для опытных пользователей 3D принтеров. Именно поэтому важно учесть все их особенности и правило, что для получения точной и прочной пластиковой детали требуются не только высокопрочные нити, но и высокая температура и точная адгезия к пластику.
Сводная таблица по пластикам: виды и их особенности
В мире 3D-печати существует множество различных материалов, которые могут быть использованы для создания разнообразных изделий. В данной таблице представлены базовые материалы для 3D-печати и их особенности.
Материал | Особенности |
---|---|
PLA (полилактид) | Один из самых популярных материалов для 3D-печати. Легко плавится, идеально подходит для повседневного использования. Отличается высокой прочностью и стойкостью к деформациям. Имеет низкую температуру плавления (в районе 190-220°C). |
ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) | Материал, требующий более высокой температуры плавления (в районе 220-250°C). Имеет характеристики, схожие с PLA, но более прочен и стойок к воздействию химических веществ. Используется для создания конструкционных деталей и деталей, требующих повышенной прочности. |
PETG (полиэтилентерефталатгликоль) | Материал средней прочности и стойкости. Имеет высокую температуру плавления (в районе 220-250°C). Отличается прозрачностью и химической стойкостью. Часто используется для создания флаконов, упаковки и других подобных изделий. |
Nylon (нейлон) | Пластик сочетает в себе прочность и гибкость. Идеально подходит для создания деталей, которые должны быть износостойкими и выдерживать большие нагрузки. Но его использование требует определенных настроек 3D-принтера, так как nylon имеет высокую температуру плавления (в районе 220-250°C). |
TPE/TPU (термопластичные полиуретаны) | Гибкие и эластичные материалы, которые могут быть использованы для создания мелких деталей или деталей с сложными формами. Обеспечивают хорошую адгезию между слоями филаментов и не подвержены деформациям. Температура плавления составляет около 200°C. |
PSU (полифенилсульфон) | Материал с высокой температурой плавления (в районе 300°C) и отличными механическими свойствами. Обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию химических веществ. Идеально подходит для создания деталей, работающих в экстремальных условиях. |
PMMA (полиметилметакрилат) | Прозрачный пластик с высокой устойчивостью к воздействию солнечного излучения и хорошей стойкостью к механическим воздействиям. Идеально подходит для создания прозрачных изделий, таких как линзы или витрины. |
Ceramic (керамика) | Модификация пластика, позволяющая создавать изделия из керамики с помощью 3D-печати. Имеет высокую температуру плавления (в районе 1400°C) и требует специальных условий для печати. |
Выше перечислены только основные материалы для 3D-печати, но на самом деле их много больше. Каждый материал имеет свои уникальные свойства и требования к настройкам принтера. При выборе материала для 3D-печати рекомендуется обратить внимание на его характеристики и соответствие требованиям проекта.
Полезная информация
Glassfill
Glassfill — это пластик, обладающий высокой прочностью и жесткостью. Его плотность равна 1.4 г/см3. Данный материал можно использовать для печати 3D-деталей. Glassfill хорошо плавится и обладает хорошими механическими свойствами. Однако его цена выше, чем у других видов пластиков.
Филаментарно
Филаментарно — это пластиковый материал, состоящий из межслойной структуры. Он имеет высокую плавучесть и хорошую прочность. Филаментарно позволяет печатать детали с хорошими температурными свойствами. Однако у него есть и некоторые минусы, такие как высокая цена и ограниченные возможности по заполнению.
Rubber
Rubber — это резиноподобный материал, который плавится при низких температурах. Он обладает легкой механической деформацией и высокой прочностью. Rubber применяется для печати профессиональных деталей, требующих особых свойств.
Nylon
Nylon — это пластик, содержащий волокна. Он обладает высокой механической прочностью, отличается от других материалов своей термостабильностью и необходимым заполнением для печати. Однако Nylon требует особой обработки и печатается только в термокамерах.
HIPS
HIPS — это полистирол, который применяется для печати легких и прочных деталей. Он обладает высокой механической прочностью и хорошими свойствами по заполнению. HIPS печатается на столах с применением филаментов.
PP
PP — это полипропилен, который используется для печати легких и высокопрочных деталей. Он отличается механической прочностью и возможностью выдерживать деформации при повышенных температурах. PP имеет диаметр от 1.75 до 3 мм и принимается соплами.
PLA+
PLA+ — это модификация пластикового материала PLA, обладающая улучшенными свойствами. Она механически прочнее и более термостабильна. PLA+ пользуется популярностью у начинающих и профессиональных пользователей и доступна в различных цветах.
PSU
PSU — это полисульфон, который обладает высокой прочностью и химической стойкостью. Он используется для печати деталей, требующих высоких механических и температурных свойств. PSU принимается соплами и имеет диаметр от 1.75 до 3 мм.
Ceramo
Ceramo — это керамический материал, применяемый для печати деталей, требующих высокой прочности и химической стойкости. Он отличается от других материалов своей высокой термостабильностью и устойчивостью к воздействию кислот и щелочей. Ceramo имеет диаметр от 1.75 до 3 мм и принимается соплами.
Antistatic
Antistatic — это материал, обладающий антистатическими свойствами. Он используется для печати деталей, требующих защиты от электростатических разрядов. Antistatic принимается соплами и имеет диаметр от 1.75 до 3 мм.
PVD
PVD — это материал, используемый для печати деталей, требующих легкости и прочности. Он обладает механической прочностью и устойчивостью к воздействию кислот и щелочей. PVD печатается с филаментами и принимается соплами.
Основные свойства пластиков
- Высокая плавучесть и плотность
- Хорошая механическая прочность
- Устойчивость к температурным деформациям
- Возможность заполнения пространства для повышения прочности и жесткости
- Хорошая термостабильность и химическая стойкость
Плюсы и минусы различных видов пластиков
Вид пластика | Плюсы | Минусы |
---|---|---|
Glassfill | Высокая прочность и жесткость | Высокая цена |
Филаментарно | Хорошие механические свойства, хорошая термостабильность | Высокая цена, ограниченные возможности по заполнению |
Rubber | Печать профессиональных деталей с особыми свойствами | Высокая цена |
Nylon | Высокая механическая прочность, термостабильность | Особая обработка, печать только в термокамерах |
HIPS | Печать легких и прочных деталей | Требует применение филаментов |
PP | Легкие и высокопрочные детали | Требует применение сопел |
PLA+ | Улучшенные механические свойства, термостабильность | Отсутствуют |
PSU | Высокая прочность, химическая стойкость | Требуется применение сопел, ограниченный диаметр |
Ceramo | Высокая прочность, химическая стойкость, термостабильность | Требуется применение сопел, ограниченный диаметр |
Antistatic | Защита от электростатических разрядов | Требуется применение сопел, ограниченный диаметр |
PVD | Легкие и прочные детали | Требуется применение филаментов, ограниченный диаметр |
Таблица REC
-
SBS
Основные параметры:
- Плотность: средняя
- Прочность: высокопрочный
- Инертность: высокая
- Морозостойкость: хорошая
Данный полимер подходит для 3D-печати, особенно для мелких деталей и моделей.
-
Нейлон
Основные параметры:
- Плотность: средняя
- Прочность: высокопрочный
- Инертность: хорошая
- Морозостойкость: хорошая
Нейлон — одно из базовых веществ, которое применяется чаще всего в 3D-принтерах.
-
Carbon
Основные параметры:
- Плотность: высокая
- Прочность: высокопрочный
- Инертность: средняя
- Морозостойкость: хорошая
Carbon филаменты предназначены для производства прочных и морозостойких деталей на 3D-принтерах.
В таблице представлены основные характеристики нескольких видов пластиков, которые могут быть использованы для 3D-печати. Каждый полимер имеет свои особенности и подходит для разных видов деталей и принтеров.
Пластик | Особенности |
---|---|
SBS | Используется для печати мелких деталей, легкость печати |
Нейлон | Большой широкий спектр использования, высокая механическая прочность, морозостойкость |
Carbon | Высокопрочный, возможность использования в экстремальных условиях, высокая морозостойкость |
Таким образом, каждый полимер обладает своими особенностями и подходит для разных задач и требований. При выборе пластика для 3D-принтера стоит обратить внимание на его химическую стойкость, морозостойкость, масло- и инертность.
Отношение категорийности PLA и ABS позволяет подойти к проблемам 3D-печати с научной методологией безусилия. Остальные пластиковые материалы на пепелищах пластика способны изрыть мир печатной промышленности.
U3Print — руководство пользователя по использованию 3D-принтера и печати на нем с использованием различных материалов из пластика. Это практическое руководство поможет вам научиться пользоваться 3D-принтером и создавать различные детали из пластика с помощью этого принтера.
В заключение, таблица REC предоставляет полезную информацию о различных видах пластиков и их особенностях. Важно выбрать подходящий пластик в зависимости от требуемого качества и применения детали.