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關於在 3D 列印中使用碳纖維的 9 件事

關於在 3D 列印中使用碳纖維的 9 件事

  • date   發佈時間:2024/06/03
  • 訪問量:

【概要描述】 碳纖維複合材料因其強度、剛度、耐熱性和耐用性而推動了 3D 列印的性能極限。與標準熱塑性塑膠相比,它們為製造商提供了性能的階梯式變化,適用於要求更高的 3D 列印應用。

 

纖維增強材料是通過在基礎聚合物材料中添加短切或連續纖維來增強其強度和耐久性而製成的。纖維可以由各種材料製成,包括碳、玻璃和凱夫拉爾纖維,並且可以在特定方向上對齊以在該方向上提供最大強度。由此產生的複合材料用於製造比未增強材料製成的零件更堅固、更耐用的零件。

 

是什麼讓碳纖維在3D中的使用如此吸引人? 這些材料表現出幾個有益的特性。以下是關於在 3D 列印中使用碳纖維的 9 件事。當您的 3D 列印應用需要更高水準的性能時,請記住它們。

 

強度:碳纖維是最堅固的材料之一,當與基礎聚合物結合時,它可用於製造比使用非增強材料製成的更堅固的零件。

 

輕:碳纖維 FDM 材料為金屬提供了一種更輕的替代品,使其成為製造需要堅固但不重的零件的理想選擇。

 

耐久性:根據特定的基礎聚合物,纖維增強熱塑性塑膠具有很高的耐久性,可以承受高溫和惡劣的環境。

 

剛度:碳纖維非常堅硬,這使得它非常適合製造需要剛性並保持其形狀而不會偏轉的零件。

 

耐化學性:纖維增強材料也具有耐化學性,但這種特性將取決於基礎聚合物。

 

設計靈活性:碳纖維增強FDM塑膠可以製造出具有複雜幾何形狀和形狀的堅固零件,而使用傳統製造方法很難或不可能製造這些零件。

 

性價比高:對於小批量生產,使用複合材料進行列印可能比傳統的製造方法更具成本效益。

 

減少浪費:碳纖維3D列印僅使用製造零件所需的材料即可減少浪費。

 

提高效率:與機加工或模制替代品相比,複合材料可以通過減少製造零件所需的時間和工作力來提高效率。

 

Stratasys 目前提供三種複合 FDM 熱塑性塑膠:

 

--ABS-CF10 – 碳纖維與ABS基礎聚合物的結合

--尼龍 CF10 – 注入短切碳纖維的尼龍基聚合物

--尼龍 12CF – 尼龍 12 基聚合物和 30% 短切碳纖維(按重量計)的組合

關於在 3D 列印中使用碳纖維的 9 件事

【概要描述】 碳纖維複合材料因其強度、剛度、耐熱性和耐用性而推動了 3D 列印的性能極限。與標準熱塑性塑膠相比,它們為製造商提供了性能的階梯式變化,適用於要求更高的 3D 列印應用。

 

纖維增強材料是通過在基礎聚合物材料中添加短切或連續纖維來增強其強度和耐久性而製成的。纖維可以由各種材料製成,包括碳、玻璃和凱夫拉爾纖維,並且可以在特定方向上對齊以在該方向上提供最大強度。由此產生的複合材料用於製造比未增強材料製成的零件更堅固、更耐用的零件。

 

是什麼讓碳纖維在3D中的使用如此吸引人? 這些材料表現出幾個有益的特性。以下是關於在 3D 列印中使用碳纖維的 9 件事。當您的 3D 列印應用需要更高水準的性能時,請記住它們。

 

強度:碳纖維是最堅固的材料之一,當與基礎聚合物結合時,它可用於製造比使用非增強材料製成的更堅固的零件。

 

輕:碳纖維 FDM 材料為金屬提供了一種更輕的替代品,使其成為製造需要堅固但不重的零件的理想選擇。

 

耐久性:根據特定的基礎聚合物,纖維增強熱塑性塑膠具有很高的耐久性,可以承受高溫和惡劣的環境。

 

剛度:碳纖維非常堅硬,這使得它非常適合製造需要剛性並保持其形狀而不會偏轉的零件。

 

耐化學性:纖維增強材料也具有耐化學性,但這種特性將取決於基礎聚合物。

 

設計靈活性:碳纖維增強FDM塑膠可以製造出具有複雜幾何形狀和形狀的堅固零件,而使用傳統製造方法很難或不可能製造這些零件。

 

性價比高:對於小批量生產,使用複合材料進行列印可能比傳統的製造方法更具成本效益。

 

減少浪費:碳纖維3D列印僅使用製造零件所需的材料即可減少浪費。

 

提高效率:與機加工或模制替代品相比,複合材料可以通過減少製造零件所需的時間和工作力來提高效率。

 

Stratasys 目前提供三種複合 FDM 熱塑性塑膠:

 

--ABS-CF10 – 碳纖維與ABS基礎聚合物的結合

--尼龍 CF10 – 注入短切碳纖維的尼龍基聚合物

--尼龍 12CF – 尼龍 12 基聚合物和 30% 短切碳纖維(按重量計)的組合

  • 分類: 新聞活動
  • 發佈時間:2024-06-03 12:42
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碳纖維複合材料因其強度、剛度、耐熱性和耐用性而推動了 3D 列印的性能極限。與標準熱塑性塑膠相比,它們為製造商提供了性能的階梯式變化,適用於要求更高的 3D 列印應用。

 

纖維增強材料是通過在基礎聚合物材料中添加短切或連續纖維來增強其強度和耐久性而製成的。纖維可以由各種材料製成,包括碳、玻璃和凱夫拉爾纖維,並且可以在特定方向上對齊以在該方向上提供最大強度。由此產生的複合材料用於製造比未增強材料製成的零件更堅固、更耐用的零件。

 

是什麼讓碳纖維在3D中的使用如此吸引人? 這些材料表現出幾個有益的特性。以下是關於在 3D 列印中使用碳纖維的 9 件事。當您的 3D 列印應用需要更高水準的性能時,請記住它們。

 

強度:碳纖維是最堅固的材料之一,當與基礎聚合物結合時,它可用於製造比使用非增強材料製成的更堅固的零件。

 

:碳纖維 FDM 材料為金屬提供了一種更輕的替代品,使其成為製造需要堅固但不重的零件的理想選擇。

 

耐久性:根據特定的基礎聚合物,纖維增強熱塑性塑膠具有很高的耐久性,可以承受高溫和惡劣的環境。

 

剛度:碳纖維非常堅硬,這使得它非常適合製造需要剛性並保持其形狀而不會偏轉的零件。

 

耐化學性:纖維增強材料也具有耐化學性,但這種特性將取決於基礎聚合物。

 

設計靈活性:碳纖維增強FDM塑膠可以製造出具有複雜幾何形狀和形狀的堅固零件,而使用傳統製造方法很難或不可能製造這些零件。

 

性價比高:對於小批量生產,使用複合材料進行列印可能比傳統的製造方法更具成本效益。

 

減少浪費:碳纖維3D列印僅使用製造零件所需的材料即可減少浪費。

 

提高效率:與機加工或模制替代品相比,複合材料可以通過減少製造零件所需的時間和工作力來提高效率。

 

Stratasys 目前提供三種複合 FDM 熱塑性塑膠:

 

--ABS-CF10 – 碳纖維與ABS基礎聚合物的結合

--尼龍 CF10 – 注入短切碳纖維的尼龍基聚合物

--尼龍 12CF – 尼龍 12 基聚合物和 30% 短切碳纖維(按重量計)的組合

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