Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Manufacturing Technology >> 3D печать

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.

Каковы недостатки PLA по сравнению с PLA+?

Недостатки PLA по сравнению с PLA+ перечислены ниже.

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.


В чем сходство между PLA и PLA+?

Сходства между PLA и PLA+ перечислены ниже.


Каковы другие сравнения PLA помимо PLA+?

Другие сравнения PLA, помимо PLA+, перечислены ниже.


Каковы другие сравнения PLA+ помимо PLA?

Другие сравнения PLA+, кроме PLA, перечислены ниже.


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

  1. Как переработать неудачные 3D-отпечатки? 4 простых способа сделать это!
  2. Методы 3D-печати:различные типы 3D-печати
  3. Как сделать сок из АБС, клей из АБС и суспензию
  4. Улучшить верхний слой 3D-печатного объекта:практическое руководство
  5. Красивые корзины для порошка из кевлара и нейлона для лыжного сезона
  6. Опоры в 3D-печати:обзор технологии
  7. Полная экосистема для широкоформатной 3D-печати SLA
  8. Как включить термоформование в процесс прототипирования
  9. 3 способа, которыми 3D-печать способствует гибкому производству
  10. Сглаживание парами ацетона:как оно работает, преимущества и лучшие материалы для 3D-печати