Maertz PLA Recycled Neon Yellow 1,75 1.000 g
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PLA Recycled: Nachhaltiges 3D-Druckmaterial aus recyceltem PLA
Umweltfreundliche Materialien
PLA Recycled ist ein umweltfreundliches 3D-Druckmaterial, das aus recyceltem PLA hergestellt wird. Es kombiniert die Vorteile von traditionellem PLA mit einer nachhaltigen Produktionsweise, die Abfall reduziert und die Umwelt schont.
Ressourcenrecycling
Durch die Verwendung von recyceltem PLA trägt PLA Recycled aktiv zur Ressourcenschonung bei, indem es Abfälle wiederverwertet und die Kreislaufwirtschaft fördert. Dies macht es zu einer idealen Wahl für umweltbewusste Projekte.
Einfache Handhabung
Wie herkömmliches PLA ist PLA Recycled einfach zu drucken und erfordert keine speziellen Druckeinstellungen. Es bietet eine zuverlässige Druckqualität und ermöglicht eine reibungslose Verarbeitung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Ausgezeichnete Oberflächenqualität
Dank der speziellen Materialzusammensetzung von PLA Recycled können Drucke mit hoher Detailgenauigkeit und klaren Konturen realisiert werden. Dies macht es besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Präzision und eine hochwertige Oberflächenqualität gefragt sind.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
PLA Recycled liefert gedruckte Objekte mit einer hervorragenden Oberflächenqualität. Es eignet sich besonders gut für Projekte, bei denen sowohl ästhetische als auch funktionale Ansprüche erfüllt werden müssen.
Erleben Sie mit PLA Recycled eine nachhaltige Lösung für Ihre 3D-Druckanforderungen, die Umweltfreundlichkeit, einfache Handhabung und qualitativ hochwertige Ergebnisse vereint.
Verpackung
Alle Spulen sind versiegelt und mit Silikagel verpackt, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
Lagerung
Kühl und trocken (15-25 °C) und vor UV-Licht geschützt lagern. Dies verlängert die Haltbarkeit erheblich.
Technische Daten
Abmessungen | ||
---|---|---|
Durchmesser | Ø Toleranz | Rundheit |
1,75 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
2,85 mm | ± 0,10 mm | ± 0,10 mm |
Materialeigenschaften | ||
Beschreibung | Typischer Wert | Testmethode |
Dichte | 1,245 g/cm³ | ISO 1183, GB/T 1033 |
Schmelzindex (MFR) | 10,92 g/10 min (220 °C/10 kg) | ISO 1133, GB/T 3682 |
Glasübergangstemperatur | 65,9 °C | DSC, 10 °C/min |
Schmelztemperatur | 184,01 °C | DSC, 10 °C/min |
Kristallisationstemperatur | 99,6549 % | DSC, 10 °C/min |
Vicat-Erweichungstemperatur | 65 °C | ISO 306, GB/T 1633 |
Wärmeformbeständigkeit (1,8 MPa) | 50 °C | ISO 75 |
Wärmeformbeständigkeit (0,45 MPa) | 58 °C | ISO 75 |
Zugfestigkeit bei Streckgrenze | 39,9287 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Dehnung bei Streckgrenze | 10,166 % | ISO 527, GB/T 1040 |
Dehnung bei Bruch | 44,554 % | ISO 527, GB/T 1040 |
E-Modul | 411,583 MPa | ISO 527, GB/T 9341 |
Biegemodul | 2387,253 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Biegefestigkeit | 72,010 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Schlagzähigkeit | 3,309 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Schichtadhäsion (Schlagzähigkeit - Z) | 1,883 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0,25 % | ISO 62 23 °C, 50 % RH |
Leitfaden für Druckeinstellungen | ||
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Beschreibung | Typischer Wert | |
Drucktemperatur | 200 – 240 °C | |
Druckbettkompatibilität | BuildTak®, Glas, BlueTape, PEI | |
Bett-Temperatur | 55-70 °C (Kleber empfohlen) | |
Kühlventilator | 100 % | |
Trocknungseinstellungen | 45-50 °C (Heißluftofen) | |
Druckgeschwindigkeit | 50-300 mm/s | |
AMS-Kompatibilität | JA | |
Rückzugsgeschwindigkeit | 30 mm/s | |
Hotend-Kompatibilität | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm Düse | |
Umgebungstemperatur | 25 °C Raumtemperatur |