Skip to content Skip to footer

Materiály ze kterých se dá tisknout

Přinášíme Vám seznam materiálů z kterého jsme schopni tisknout. Každý z těchto materiálů přináší s sebou své vlastní vlastnosti a využití, což nám umožňuje neuvěřitelnou šíři možností při vytváření objektů. Podíváme na rozmanitost materiálů, které nám umožňují přetvářet digitální nápady do fyzické reality. Samozřejmě se nebráníme novým výzvám a materiálům na přání, které nejsou zde uvedeny.

PLA

Polyactic acid, známý zkráceně jako PLA, patří mezi nejčastěji používané materiály pro tisk 3D. Je to termoplastický polymer, který se získává z obnovitelných zdrojů, jako jsou kukuřičný škrob nebo cukrová třtina, což z něj činí ekologicky šetrnou volbu ve srovnání s některými jinými plastovými materiály.

Zde jsou některé klíčové vlastnosti PLA:

  1. Biodegradabilita: PLA je biodegradovatelný materiál, což znamená, že se může rozkládat v přírodě za přirozených podmínek. To je výhodné v porovnání s tradičními plastovými materiály, které mohou zůstat v životním prostředí po dlouhou dobu.

  2. Přírodní zdroje: PLA je vyráběn z obnovitelných zdrojů, což z něj činí méně závislý na fosilních palivech ve srovnání s některými jinými plastovými materiály.

  3. Nízká toxicita: Při tisku 3D s PLA nevznikají nebezpečné plyny nebo chemické látky, což z něj činí relativně bezpečný materiál pro domácí použití.

  4. Široká dostupnost barev: PLA je k dispozici v široké škále barev, což umožňuje tvůrcům a designérům vyjádřit svou kreativitu a vytvářet barevně pestré tisky.

  5. Nižší odchylka rozměrů: PLA má obvykle nižší odchylku rozměrů během tisku ve srovnání s některými jinými materiály, což může být výhodné pro tisk detailních a přesných modelů.

I přes své výhody má PLA také některá omezení, jako například nižší tepelnou odolnost ve srovnání s některými jinými materiály, což je důležité brát v úvahu při výběru materiálu pro konkrétní aplikace.

PLA – CF

PLA-CF (Polyactic acid reinforced with Carbon Fiber) je varianta tradičního PLA, která je posílena uhlíkovými vlákny. Tato modifikace přidává materiálu několik zajímavých vlastností a zvyšuje jeho výkon v některých ohledech. Zde jsou některé klíčové vlastnosti PLA-CF:

  1. Mechanická pevnost: Přidání uhlíkových vláken zvyšuje mechanickou pevnost materiálu. PLA-CF je obvykle odolnější vůči tahovému stresu a tlaku než čisté PLA, což z něj činí vhodnou volbu pro tisky, které vyžadují vyšší mechanickou odolnost.

  2. Nízká hmotnost: Uhlíková vlákna jsou známá svou nízkou hmotností a vysokou pevností, což znamená, že tisky z PLA-CF mohou být lehčí a zároveň odolnější.

  3. Vysoká tuhost: Uhlíková vlákna poskytují PLA-CF vysokou tuhost, což je užitečné pro aplikace, kde je důležité minimalizovat deformace nebo ohnutí.

  4. Vysoká teplotní odolnost: Přidání uhlíkových vláken může zvýšit teplotní odolnost materiálu. To znamená, že PLA-CF může odolávat vyšším teplotám než čisté PLA, což rozšiřuje jeho možné použití.

  5. Vodivost: Uhlíková vlákna mají vodivé vlastnosti, takže PLA-CF může být používán ve specifických aplikacích, kde je důležitá elektrická vodivost.

  6. Zachování estetiky: Díky uhlíkovým vláknům může PLA-CF nabízet zajímavý vizuální efekt. Tisky z tohoto materiálu mají obvykle tmavší barvu a charakteristický vzhled díky viditelným uhlíkovým vláknům.

PLA Aero

Nicméně, pokud se „PLA Aero“ týká leteckých aplikací, lze předpokládat některé obecné vlastnosti, které by mohly být požadovány pro materiál v tomto kontextu:

  1. Nízká hmotnost: Pro letecké aplikace je klíčové mít materiál s nízkou hmotností, což může přispět k celkové váze letadla a jeho efektivitě.

  2. Vysoká pevnost: Materiál by měl nabízet vysokou mechanickou pevnost, aby odolával tlakům a zátěžím během leteckého provozu.

  3. Vysoká teplotní odolnost: S ohledem na možné vystavení extrémním teplotám během letu by byla vysoká teplotní odolnost žádoucí.

  4. Chemická odolnost: Materiál by měl být odolný vůči chemickým vlivům, které mohou vzniknout během leteckého provozu.

  5. Nízká absorbce vlhkosti: Absorbce vlhkosti může ovlivnit mechanické vlastnosti materiálu, takže materiál by měl být co nejméně náchylný k absorpci vlhkosti.

  6. Tvarovatelnost: Schopnost materiálu být snadno formován do složitých a aerodynamických tvarů by mohla být klíčová pro letecké komponenty.

PLA HT110
 

PLA Wood

PLA Wood je speciální varianta PLA (polyactic acid), která obsahuje dřevěné vlákna nebo prášek. Tato kombinace poskytuje materiálu jedinečné vlastnosti, které spojují výhody tradičního PLA s estetikou a některými charakteristikami dřeva. Zde jsou některé klíčové vlastnosti materiálu PLA Wood:

  1. Estetický vzhled: Dřevěné vlákna v materiálu přidávají přírodní a autentický vzhled tisknutým objektům. To může být atraktivní pro ty, kteří chtějí dosáhnout vzhledu dřeva ve svých 3D tiscích.

  2. Vůně: Některé varianty PLA Wood mohou mít charakteristickou vůni dřeva během tisku, což může být dalším estetickým prvkem pro některé uživatele.

  3. Nízká hmotnost: Materiál zůstává relativně lehký, což je v souladu s obecnými vlastnostmi PLA.

  4. Vysoká přilnavost vrstev: Dřevěné vlákna mohou způsobit, že materiál má vysokou přilnavost vrstev, což může přispět k pevnějším a stabilnějším tiskům.

  5. Recyklovatelnost: Stejně jako běžné PLA, i PLA Wood je obvykle recyklovatelný, což z něj dělá ekologickou volbu v porovnání s některými jinými materiály.

PETG

PETG (polyethylentereftalát glykol) je termoplastický polymer, který se často používá jako materiál pro 3D tisk. Má několik vlastností, které ho činí populární volbou pro tisk široké škály výrobků. Zde jsou některé klíčové vlastnosti materiálu PETG:

  1. Průhlednost: PETG je transparentní materiál, který umožňuje prosvítání světla. To znamená, že je vhodný pro tisk průhledných nebo polotransparentních objektů.

  2. Vysoká pevnost: PETG má vysokou mechanickou pevnost, což znamená, že jsou z něj vyrobené tisky obvykle odolné vůči tlaku, nárazům a deformacím.

  3. Ohebnost a odolnost proti praskání: Na rozdíl od některých jiných plastů je PETG ohebný a dobře odolává praskání, což ho činí vhodným pro tisky, které mohou být vystaveny určité míře namáhání.

  4. Chemická odolnost: PETG je odolný vůči některým chemikáliím, což z něj činí vhodný materiál pro některé technické nebo průmyslové aplikace.

  5. Recyklovatelnost: Podobně jako PET (polyethylentereftalát), PETG je recyklovatelný materiál, což může být výhodné z hlediska udržitelnosti a snižování odpadu.

  6. Bezpečnost pro potraviny: PETG je obecně považován za bezpečný pro potraviny a může být používán pro výrobu potravinářských kontejnerů a nádob.

PETG – CF

Na rozdíl od tradičního PETG (polyethylentereftalát glykol), PETG-CF (PETG s uhlíkovými vlákny) je varianta, která byla posílena přídavkem uhlíkových vláken. Toto zlepšení má za následek změny v několika klíčových vlastnostech materiálu. Zde jsou některé charakteristiky PETG-CF:

  1. Přidání uhlíkových vláken: Uhlíková vlákna jsou přidána k základnímu PETG, což zvyšuje mechanickou pevnost materiálu. Uhlíková vlákna jsou známá pro svou vysokou pevnost a tuhost, což může vylepšit odolnost a výkon tisknutých modelů.

  2. Mechanická pevnost: Díky uhlíkovým vláknům má PETG-CF větší odolnost vůči tahovému stresu a tlaku ve srovnání s běžným PETG. Tato vlastnost může být užitečná pro tisky, které vyžadují vyšší mechanickou odolnost.

  3. Vysoká tuhost: Uhlíková vlákna poskytují PETG-CF vysokou tuhost, což je užitečné pro aplikace, kde je důležité minimalizovat deformace nebo ohnutí.

  4. Nízká hmotnost: Přestože jsou uhlíková vlákna pevná, jsou relativně lehká, což znamená, že PETG-CF může poskytovat vysokou pevnost a tuhost při zachování nízké hmotnosti.

  5. Vodivost: Díky přídavku uhlíkových vláken může být PETG-CF více vodivý než běžné PETG. To může být výhodné pro aplikace, kde je požadována elektrická vodivost.

  6. Výrazný vzhled: Uhlíková vlákna mohou poskytnout tiskům zajímavý vizuální efekt, což může být esteticky přitažlivé.

ABS

ABS (akrylonitril-butadien-styren) je termoplastický polymer, který se často používá při 3D tisku. Má několik vlastností, které ho činí populární volbou pro výrobu prototypů, modelů a dalších plastových dílů. Zde jsou některé klíčové vlastnosti materiálu ABS:

  1. Vysoká mechanická pevnost: ABS má vysokou odolnost vůči tlaku a nárazům, což z něj činí vhodný materiál pro tisky, které budou vystaveny fyzickému stresu.

  2. Ohebnost: ABS je poměrně ohebný materiál, což znamená, že je odolný vůči deformacím a praskání.

  3. Teplotní odolnost: ABS má dobré teplotní vlastnosti a odolává vyšším teplotám než například PLA (polykyselina mléčná), což z něj činí vhodný materiál pro tisky, které mohou být vystaveny teplotnímu stresu.

  4. Chemická odolnost: ABS je odolný vůči některým chemikáliím, což ho činí vhodným pro některé průmyslové aplikace.

  5. Povrchní úpravy: ABS lze snadno brousit, leštit, vrtat a malovat, což umožňuje dodatečné úpravy a zdokonalení tisknutých modelů.

  6. Dobrá adheze vrstev: ABS má schopnost dobře se přilnout, což vytváří pevné spoje mezi jednotlivými vrstvami tisku.

  7. Různé barvy: ABS je dostupný v široké škále barev, což umožňuje tvůrcům a designérům vyjádřit svou kreativitu.

ASA

ASA (akrylonitril-styren-acrylát) je termoplastický materiál, který je často používán při 3D tisku jako náhrada za ABS (akrylonitril-butadien-styren). ASA má některé výhody, které ho činí vhodným pro některé aplikace. Zde jsou některé klíčové vlastnosti materiálu ASA:

  1. Odpornost vůči UV záření: ASA je odolnější vůči UV záření než ABS, což znamená, že lépe zachovává barvu a mechanické vlastnosti při expozici slunečnímu záření. To dělá ASA vhodným pro tisky určené pro venkovní použití.

  2. Odpornost na povětrnostní vlivy: ASA má vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům, včetně deště a změn teploty. Tato vlastnost z něj dělá vhodný materiál pro venkovní aplikace, jako jsou třeba plastové díly pro automobily.

  3. Vysoká mechanická pevnost: ASA má srovnatelnou nebo dokonce lepší mechanickou pevnost než ABS, což z něj dělá odolný materiál proti nárazům a tlaku.

  4. Chemická odolnost: ASA má dobrou chemickou odolnost, což znamená, že je odolný vůči některým chemikáliím, což ho činí vhodným pro některé průmyslové aplikace.

  5. Odolnost proti žloutnutí: ASA je obvykle odolnější proti žloutnutí než ABS, což znamená, že tisky z ASA mohou zachovat svou barvu alespoň ve stejné míře nebo lépe než ABS.

PC – Polycarbonate

Polycarbonát (PC) je odolný termoplastický polymer, který se používá v mnoha průmyslových odvětvích, včetně 3D tisku. Má několik vlastností, které z něj činí atraktivní materiál pro různé aplikace. Zde jsou některé klíčové vlastnosti materiálu PC:

  1. Vysoká pevnost a tvrdost: PC má vysokou mechanickou pevnost, což znamená, že je odolný vůči tlaku a nárazům. Taktéž je velmi tvrdý materiál.

  2. Vysoká tepelná odolnost: PC má výbornou tepelnou odolnost a může odolávat vysokým teplotám. To umožňuje jeho použití v aplikacích, kde je vyžadována odolnost vůči teplotním extrémům.

  3. Průhlednost: PC je průhledný materiál, který umožňuje prosvítání světla. Tato vlastnost z něj činí vhodný materiál pro tisky, které vyžadují průhlednost nebo optickou čistotu.

  4. Odpornost vůči UV záření: Polycarbonát má dobrou odolnost vůči UV záření, což znamená, že má tendenci zachovávat svou pevnost a průhlednost i při expozici slunečnímu záření.

  5. Odpornost na chemikálie: PC je odolný vůči některým chemikáliím, což z něj činí vhodný materiál pro aplikace, které mohou být vystaveny agresivním látkám.

  6. Nízká hmotnost: Navzdory své pevnosti je PC relativně lehký materiál, což z něj dělá výbornou volbu pro aplikace, které vyžadují odolnost bez značné hmotnosti.

  7. Elektrická izolace: PC má dobré elektrické izolační vlastnosti, což z něj činí vhodný materiál pro výrobu elektronických součástí.

PAHT-CF

 

TPU

Termoplastický polyuretan (TPU) je elastomerní termoplastický materiál, který se často používá pro různé elastické a pružné aplikace, včetně 3D tisku. TPU má několik vlastností, které ho činí vhodným pro tisk pružných a elastických objektů. Zde jsou některé klíčové vlastnosti materiálu TPU:

  1. Elastičnost: TPU je známý svou vysokou elastickostí a pružností. To znamená, že tisknuté objekty z TPU jsou flexibilní a mohou se ohýbat a vrátit do původního tvaru.

  2. Odolnost proti opotřebení: TPU má dobrou odolnost proti opotřebení a trhání, což z něj činí vhodný materiál pro tisky, které budou vystaveny opakovaným deformacím nebo tlaku.

  3. Odpornost proti olejům a mazivům: TPU má tendenci odolávat olejům a mazivům, což z něj činí vhodným pro aplikace, které mohou být vystaveny těmto látkám.

  4. Široká rozsah teplotní odolnosti: TPU je obvykle schopný odolávat širokému rozsahu teplot, což z něj dělá vhodný materiál pro tisky určené pro různé prostředí.

  5. Vysoká adheze vrstev: TPU má schopnost dobře se přilnout k sobě během tisku, což vytváří pevné a spojité vrstvy v tisknutých objektech.

  6. Transparentnost: Některé varianty TPU jsou transparentní, což znamená, že jsou vhodné pro aplikace, kde je žádoucí průhlednost.

  7. Nízká tvrdost: TPU je obvykle měkčí než jiné termoplastické materiály, což je způsobeno jeho elastickými vlastnostmi.