PLA против PLA+:всестороннее сравнение свойств и производительности
Определение PLA и сравнение с PLA+
Определение PLA и сравнение с PLA+ подчеркивают ключевые различия в механической прочности и простоте печати, помогая пользователям выбрать лучший материал для своих нужд в 3D-печати. PLA – один из наиболее часто используемых термопластов. PLA производится из молочных мономеров, извлеченных из природных источников (кукурузы или сахарного тростника), в отличие от других термопластов, изготовленных на основе нефти. Полимолочная кислота была впервые синтезирована методом поликонденсации в 1845 году Теофилем-Жюлем Пелузом. Уоллес Хьюм Каротерс и его команда синтезировали PLA в полимерный материал в 1932 году. Позже компания Dupont запатентовала этот процесс в 1954 году.
PLA является экологически чистым и биоразлагаемым, поскольку он получен из природных источников. Он имеет характеристики, аналогичные полипропилену (ПП) или полиэтилену (ПЭ). PLA используется в 3D-принтерах, термопластавтоматах и экструдерах. PLA предпочтительнее PLA+ для 3D-печати общего назначения, поскольку его легко печатать, он не требует подогреваемой платформы и очень доступен по цене.
Каковы преимущества PLA по сравнению с PLA+?
Преимущества PLA по сравнению с PLA+ перечислены ниже.
- Простота печати :PLA известен как один из самых простых в печати материалов. Он имеет более низкую температуру печати и не требует подогрева стола, что делает его идеальным для начинающих. PLA+ требует немного более высоких температур печати и подогрева стола, чтобы обеспечить оптимальную адгезию и минимизировать коробление. Ответ на вопрос:«Является ли PLA+ лучше, чем PLA, с точки зрения удобства печати?» PLA+ повышает прочность, и PLA по-прежнему проще печатать для пользователей, впервые знакомых с 3D-печатью.
- Низкая стоимость :Нить PLA более доступна, чем PLA+, что делает ее привлекательным вариантом для любителей и крупномасштабной печати. PLA+ стоит дороже из-за добавок, повышающих его прочность и долговечность. Стоимость — одно из ключевых преимуществ PLA для проектов, где экономическая эффективность является приоритетом при сравнении PLA с PLA.
- Экологичность :PLA биоразлагаем и производится из возобновляемых ресурсов, что делает его экологически чистым вариантом для 3D-печати. PLA+ обладает экологически чистыми свойствами, но добавленные химикаты и добавки немного изменяют его биоразлагаемость. Нить PLA предпочтительнее там, где экологичность является ключевым фактором.
Каковы недостатки PLA по сравнению с PLA+?
Недостатки PLA по сравнению с PLA+ перечислены ниже.
- Хрупкость :PLA более хрупкий по сравнению с PLA+, что приводит к растрескиванию или разрушению под нагрузкой или ударом. Отсутствие гибкости PLA делает его непригодным для изготовления деталей, которым необходимо выдерживать механические нагрузки. PLA+ преодолевает ограничения за счет повышения ударной вязкости и прочности, обеспечивая лучшую ударопрочность и долговечность для более требовательных применений. Повышенная прочность PLA+ делает PLA+ лучшим выбором для деталей, требующих большей устойчивости.
- Низкая термостойкость :PLA размягчается при относительно низких температурах около 60°C (140°F), что проблематично для изделий, подвергающихся воздействию тепла. PLA+ решает эту проблему, предлагая более высокую термостойкость, что делает его более подходящим для функциональных деталей, подвергающихся воздействию более теплых сред. Ответ на вопрос:«При какой температуре размягчается PLA?» PLA размягчается при более низкой температуре по сравнению с PLA+, который выдерживает более высокие температуры благодаря улучшенной термостабильности.
Определение PLA+ и сравнение с PLA
Определение PLA+ и сравнение с PLA подчеркивают, что PLA+ обеспечивает повышенную прочность и долговечность, что делает его лучшим выбором для более требовательных приложений 3D-печати по сравнению со стандартным PLA. PLA+ получают из стандартной полимолочной кислоты (PLA) и производят путем добавления модификаторов или добавок во время приготовления полимера или на этапах последующей обработки. На рынке доступны несколько типов PLA+ (Prusa PLA+, eSUN PLA+ и Hatchbox PLA+), каждый из которых производится отдельной компанией. Точные рецептуры, использованные для создания каждого варианта PLA+, являются собственностью компании и считаются коммерческой тайной, поэтому не существует универсально определенного или стандартизированного состава PLA+.
PLA+ устраняет некоторые ограничения, связанные со стандартным PLA. Он демонстрирует улучшенную прочность на разрыв, пластичность и ударопрочность, что делает его более подходящим для применений, требующих более высоких механических характеристик (компоненты, несущие легкие нагрузки). PLA+ выдерживает несколько более высокие температуры, чем стандартный PLA, что позволяет использовать его в более теплых условиях эксплуатации. Однако по термостойкости он уступает материалам (PETG или ABS). Детали, напечатанные из PLA+, имеют тенденцию иметь более гладкую поверхность и улучшенные эстетические качества по сравнению со стандартным PLA. Улучшение связано с уменьшением пористости поверхности и лучшей адгезией слоев, что способствует более изысканному внешнему виду.
PLA и PLA+:сравнение приложений
Сравнение приложений PLA и PLA+ показывает, что PLA идеально подходит для прототипирования и простой печати, тогда как PLA+ лучше подходит для изготовления более прочных и функциональных деталей, требующих повышенной прочности и термостойкости. PLA и PLA+ используются в неокрашенной пищевой упаковке для продуктов с коротким сроком хранения, биомедицинских устройствах и текстиле. Однако эти приложения полагаются на стандартный немодифицированный PLA в регулируемых отраслях, где требуется сертификация материалов. PLA+ расширяет возможности использования PLA, предлагая улучшенные механические и термические характеристики. Он подходит для дополнительных применений, в том числе для компонентов салона автомобиля (детали отделки салона, дверные панели и напольные коврики) в неконструкционных целях с низкими нагрузками. Стандартный PLA хорошо подходит для применений с низкой нагрузкой и умеренными температурами (ниже 50°C). PLA+ используется в аналогичных областях, где требуется повышенная прочность, ударопрочность или повышенная термостойкость (до 60–75°C).
PLA и PLA+:сравнение точности деталей
Сравнение точности деталей PLA и PLA+ показывает, что, хотя они обеспечивают хорошую точность печати, PLA+ имеет тенденцию обеспечивать лучшую адгезию слоев и меньшую деформацию. Это делает его более надежным для достижения высокоточной печати на более крупных или сложных деталях. Детали, напечатанные PLA, обычно имеют меньшую точность размеров по сравнению с PLA+. Они сжимаются по мере охлаждения, когда детали печатаются на принтере для моделирования методом наплавления (FDM). Точность размеров при печати FDM не является фиксированным свойством материала; типичные допуски зависят от калибровки принтера, размера сопла, высоты слоя и управления процессом, а не от того, используется ли PLA или PLA+.
PLA и PLA+:сравнение скорости
Сравнение скорости PLA и PLA+ показывает, что PLA печатает быстрее из-за более низкой температуры экструзии. PLA+ требует немного больше времени из-за более высокой температуры и улучшенной адгезии слоя. Стандартные детали из PLA печатаются быстрее, чем детали из PLA+. Средняя скорость печати с использованием стандартных нитей PLA составляет около 40–100 мм/с, а скорость печати с использованием PLA+ — в среднем 40–80 мм/с.
PLA и PLA+:сравнение поверхностей
Сравнение поверхностей PLA и PLA+ показывает, что PLA имеет более гладкую поверхность, а PLA+ предлагает более прочную и слегка текстурированную поверхность, что делает его идеальным для деталей, требующих повышенной прочности и ударопрочности. Детали, напечатанные PLA, имеют относительно шероховатую текстуру поверхности из-за процесса экструзии, используемого для печати. Гладкие, блестящие поверхности достигаются на деталях из PLA при постобработке. Детали, напечатанные PLA+, обычно имеют более гладкую и блестящую поверхность после печати.
PLA и PLA+:сравнение термостойкости
Сравнение термостойкости PLA и PLA+ показывает, что PLA имеет относительно низкую термостойкость и начинает размягчаться при температуре стеклования примерно 55–60 °C. PLA+ выдерживает более высокие температуры, что делает его более подходящим для применений, подверженных воздействию тепла. Составы PLA+ обладают лучшей термостойкостью, чем PLA. Это связано с тем, что PLA+ содержит добавки, которые позволяют ему сохранять свои механические свойства при более высоких температурах, чем стандартный PLA. Однако не каждый материал PLA+ обладает лучшей термостойкостью, чем PLA. Некоторые материалы PLA+ обладают термостойкостью, эквивалентной стандартному PLA.
PLA и PLA+:сравнение биоразлагаемости
Сравнение биоразлагаемости PLA и PLA+ показывает, что PLA и PLA+ являются биоразлагаемыми, поскольку они получены из возобновляемых ресурсов (кукурузного крахмала). PLA имеет более высокую степень биоразлагаемости, чем PLA+, поскольку PLA получают из растительных материалов (кукурузного крахмала и сахарного тростника). PLA+ в определенной степени биоразлагаем. Однако он не так безопасен для окружающей среды, как стандартный PLA, из-за добавок, используемых для производства PLA+. Проверьте паспорт материала марки PLA+, который вы хотите приобрести, особенно если биоразлагаемость является критическим фактором.
PLA против PLA+:сравнение токсичности
Сравнение токсичности PLA и PLA+ показывает, что PLA и PLA+ нетоксичны и считаются безопасными для общего использования, поскольку они получены из материалов растительного происхождения. PLA+ не токсичен, но PLA+ содержит добавки, не используемые в стандартном PLA. Это связано с тем, что добавки, используемые в PLA+, представляют собой нетоксичные эластомеры, такие как термопластичный полиуретан (ТПУ). Уровни токсичности одинаковы для PLA и PLA+.
PLA и PLA+:сравнение затрат
Сравнение стоимости PLA и PLA+ показывает, что PLA более доступен по цене благодаря более простому составу. PLA+ имеет тенденцию быть более дорогим из-за добавок, которые повышают его прочность и долговечность. Стандартный PLA стоит от 15 до 20 долларов за кг нити. Стоимость PLA+ начинается от 25 долларов США за кг и может достигать 35 долларов США за кг.
Часто задаваемые вопросы о PLA и PLA+
Каковы взаимные альтернативы PLA и PLA+?
Взаимные альтернативы PLA и PLA+ перечислены ниже.
- PETG: Полиэтилентерефталатгликоль (PETG) представляет собой прочную и гибкую нить, устойчивую к ударам и высоким температурам. Это отличная альтернатива PLA и PLA+ для деталей, требующих долговечности и гибкости, что делает его пригодным для использования на открытом воздухе или для создания функциональных прототипов. Типы нитей для 3D-принтеров включают PETG, обеспечивающий его превосходную прочность и термостойкость по сравнению с PLA.
- АБС :Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) – еще одна долговечная альтернатива, известная своей высокой термостойкостью и прочностью. Для этого требуются более высокие температуры печати и подогреваемая платформа. ABS идеально подходит для создания прочных деталей, выдерживающих физические нагрузки и суровые условия. Типы нитей для 3D-принтеров изготовлены из АБС-пластика для применений, требующих высокой прочности и термостойкости.
- Прочный PLA :Tough PLA — это модифицированная версия стандартного PLA, обеспечивающая повышенную ударопрочность и долговечность. Он сочетает в себе простоту печати PLA с улучшенными механическими свойствами, что делает его подходящим для деталей, требующих прочности, но требующих простоты печати PLA. Типы нитей для 3D-принтеров представляют Tough PLA как сбалансированную альтернативу для более прочных отпечатков.
- Профессиональный товарный товар :PLA Pro — это высокопроизводительная версия стандартного PLA, предлагающая улучшенные механические свойства (лучшая прочность и устойчивость к износу). Он предназначен для пользователей, которым нужна простота печати PLA и повышенная прочность функциональных и несущих деталей. Типы нитей для 3D-принтеров включают PLA Pro для пользователей, которым нужна более прочная версия PLA.
В чем сходство между PLA и PLA+?
Сходства между PLA и PLA+ перечислены ниже.
- PLA и PLA+ легче печатать по сравнению с другими типами нитей FDM.
- PLA и PLA+ отлично подходят для проверки работоспособности прототипов.
- PLA и PLA+ относительно дешевы по сравнению с другими нитями FDM.
- PLA и PLA+ имеют минимальную усадку после печати по сравнению с другими нитями.
Каковы другие сравнения PLA помимо PLA+?
Другие сравнения PLA, помимо PLA+, перечислены ниже.
- ABS против PLA :Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) более прочный и термостойкий, чем PLA, что делает его идеальным для деталей, подвергающихся воздействию высоких температур или физических нагрузок. Однако ABS требует более высоких температур печати и подогрева стола, тогда как PLA легче печатать и он более экологичен. Контрастные характеристики отвечают на вопрос:«В чем разница между PLA и ABS?»:PLA больше подходит для начинающих, а ABS — для более функциональных применений.
- PLA против PETG :Полиэтилентерефталатгликоль (PETG) прочнее и гибче, чем PLA, что делает его лучшим выбором для деталей, которые должны выдерживать нагрузки или условия эксплуатации на открытом воздухе. PLA более хрупкий и имеет меньшую термостойкость, но при этом легко печатается и экологически безопасен. Другие сравнения PLA, помимо PLA+, включают PETG как более долговечную альтернативу, которая сохраняет простоту печати PLA, но при этом обеспечивает повышенную гибкость.
- PLA против прочного PLA :Tough PLA — это модифицированная версия PLA, улучшающая ударопрочность и прочность. Он сохраняет простоту печати стандартного PLA, но более долговечен, что делает его подходящим для деталей, требующих большей прочности, но требующих простоты PLA. Другие сравнения PLA, помимо PLA+, включают Tough PLA для пользователей, которым нужны более прочные отпечатки с таким же удобством использования, как и обычный PLA.
Каковы другие сравнения PLA+ помимо PLA?
Другие сравнения PLA+, кроме PLA, перечислены ниже.
- PLA+ или PLA Pro :PLA Pro — это высокопроизводительный вариант стандартного PLA, который обеспечивает повышенную прочность и долговечность, аналогичный PLA+, но с еще лучшими механическими свойствами (повышенной устойчивостью к износу). PLA+ и PLA Pro — это усовершенствованная версия базового PLA. PLA Pro обеспечивает более высокую производительность в условиях стресса. Сравнение PLA+ и PLA Pro демонстрирует превосходство PLA Pro с точки зрения прочности, что делает его более подходящим для несущих конструкций по сравнению с PLA+.
- PLA+ против прочного PLA :Tough PLA повышает ударопрочность PLA, обеспечивая большую гибкость и лучшую прочность по сравнению с обычным PLA. PLA+ повышает прочность и адгезию слоев, но не обеспечивает такой же уровень ударопрочности, как Tough PLA. PLA+ и Tough PLA иллюстрируют, насколько Tough PLA лучше подходит для применений, требующих большей стойкости к нагрузкам, а PLA+ лучше подходит для печати общего назначения, требующей улучшенных механических свойств.
Что такое нить PLA+?
Нить PLA+ — это улучшенная версия стандартной нити из полимолочной кислоты (PLA), обеспечивающая улучшенные механические свойства (повышенная прочность, долговечность и ударопрочность). Нить PLA+ содержит дополнительные добавки и модификаторы, которые делают ее более прочной и надежной для функциональных и несущих задач по сравнению с обычным PLA. Он обеспечивает лучшую адгезию слоев и менее хрупкий, что делает нить PLA+ идеальной для деталей, которым требуется повышенная долговечность, не жертвуя при этом удобством печати, свойственным PLA.
Что означает PLA для услуг 3D-печати?
PLA в сфере 3D-печати означает полимолочную кислоту, биоразлагаемый термопласт, изготовленный из возобновляемых ресурсов, таких как кукурузный крахмал или сахарный тростник. PLA является одним из наиболее часто используемых материалов в сфере 3D-печати благодаря простоте использования, низкой стоимости и экологическим преимуществам. Популярность PLA в 3D-печати обусловлена его минимальной деформацией и совместимостью с большинством 3D-принтеров. Понимание того, что означает PLA в 3D-печати, помогает пользователям выбирать правильный материал для простых отпечатков или прототипов.
Сводка
Xometry предоставляет широкий спектр производственных возможностей, включая обработку на станках с ЧПУ, 3D-печать, литье под давлением, лазерную резку и изготовление листового металла. Получите мгновенное ценовое предложение сегодня
Отказ от ответственности
Содержимое этой веб-страницы предназначено только для информационных целей. Xometry не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты или достоверности информации. Любые параметры производительности, геометрические допуски, конкретные конструктивные особенности, качество и типы материалов или процессов не должны рассматриваться как представляющие то, что будет доставлено сторонними поставщиками или производителями через сеть Xometry. Покупатели, желающие получить расценки на детали, несут ответственность за определение конкретных требований к этим деталям. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими положениями и условиями.
3D печать
- Как переработать неудачные 3D-отпечатки? 4 простых способа сделать это!
- Методы 3D-печати:различные типы 3D-печати
- Как сделать сок из АБС, клей из АБС и суспензию
- Улучшить верхний слой 3D-печатного объекта:практическое руководство
- Красивые корзины для порошка из кевлара и нейлона для лыжного сезона
- Опоры в 3D-печати:обзор технологии
- Полная экосистема для широкоформатной 3D-печати SLA
- Как включить термоформование в процесс прототипирования
- 3 способа, которыми 3D-печать способствует гибкому производству
- Сглаживание парами ацетона:как оно работает, преимущества и лучшие материалы для 3D-печати