Русский

Пластики, доступные в услуге 3D-печати

Наша услуга 3D-печати предлагает широкий спектр пластиков, включая PLA, ABS, PETG, нейлон, поликарбонат, TPU, смолы (резины), PEEK, ASA, PMMA, ULTEM и HIPS, обеспечивая прочные, гибкие и высокопроизводительные детали под разные промышленные и функциональные задачи.
Отправьте нам ваши чертежи и спецификации для получения бесплатного расчета
Все загруженные файлы надежно защищены и конфиденциальны

Технологии 3D-печати пластиков

Технологии 3D-печати пластиков, включая FDM, FFF, SLS и PolyJet, обеспечивают универсальные и экономичные решения для создания прочных функциональных деталей. Эти методы поддерживают широкий спектр материалов, подходят для прототипирования, сложной геометрии, многоматериальных компонентов и высокодетализированной печати.
Технологии 3D-печати пластиков

Процесс 3D-печати

Введение

3D-печать FDM

Доступная, простая в использовании, подходит для прототипирования; широкий выбор материалов.

3D-печать FFF

Недорогое оборудование, удобство в работе и универсальность по материалам.

3D-печать SLS

Прочные, долговечные детали, отсутствие поддержек, совместимость с различными материалами.

3D-печать MJF

Высокая скорость печати, отличные механические свойства, хорошая проработка сложной геометрии.

3D-печать Binder Jetting

Быстрое изготовление металлических и керамических деталей, поддержка полноцветной печати, без нагрева.

3D-печать PolyJet

Высокое разрешение, полноцветность, многоматериальность, гладкие поверхности.

3D-печать MMJ

Поддержка многоматериальной печати с различными свойствами в одном изделии, сложные детали с комбинированными характеристиками.

3D-печать LOM

Экономична для крупных изделий, использует слоистые материалы, позволяет создавать прочные объекты.

Типичные пластиковые материалы, используемые в 3D-печати

Пластики для 3D-печати обеспечивают универсальность, доступность и долговечность для разных отраслей — от прототипирования до медицины и потребительских товаров. Распространённые типы: PLA для экологичных задач, ABS — для прочности и термостойкости, PETG — для ударопрочности, нейлон — для гибкости и износостойкости, а PEEK — для высокопроизводительных аэрокосмических и медицинских применений. Эти материалы позволяют изготавливать точные, функциональные и настраиваемые 3D-печатные детали.

Материалы

Предел прочности при растяжении (МПа)

Предел текучести (МПа)

Относительное удлинение (%)

Твёрдость (Shore D/HRC)

Плотность (г/см³)

Применения

Полилактид (PLA)

50-70

45-60

5-10

75-85 (Shore D)

1.24-1.31

Прототипирование, потребительские изделия, низкие нагрузки

Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)

30-50

25-45

10-30

65-80 (Shore D)

1.03-1.07

Автокомпоненты, корпуса, бытовая электроника

Полиэтилентерефталат-гликоль (PETG)

45-60

40-50

10-20

75-85 (Shore D)

1.23-1.27

Пищевые контейнеры, механические детали, медицина

Нейлон (PA)

50-80

45-70

50-300

70-85 (Shore D)

1.13-1.16

Шестерни, подшипники, высокопрочные детали

Поликарбонат (PC)

55-75

50-65

50-100

80-90 (Shore D)

1.18-1.22

Аэрокосмические детали, автокомпоненты, пуленепробиваемые окна

Термопластичный полиуретан (TPU)

25-50

15-30

200-600

85-95 (Shore A)

1.10-1.25

Гибкие детали, уплотнения, амортизаторы

Смола (фотополимер)

40-70

35-55

5-15

60-85 (Shore D)

1.10-1.20

Стоматологические модели, ювелирные изделия, миниатюры

Полиэфирэфиркетон (PEEK)

90-120

80-110

20-40

85-95 (Shore D)

1.30-1.32

Аэрокосмика, медицинские имплантаты, высокопроизводительные узлы

Акрилонитрилстиролакрилат (ASA)

40-55

35-50

20-40

70-80 (Shore D)

1.05-1.07

Уличные детали, автокомпоненты, задачи с УФ-стойкостью

Полиметилметакрилат (PMMA) акрил

50-80

45-65

2-10

85-90 (Shore D)

1.18-1.20

Оптические компоненты, витрины, световые рассеиватели

Полиэфиримид (ULTEM) PEI

110-130

100-120

5-20

85-95 (Shore D)

1.27-1.30

Аэрокосмика, электрические изоляторы, высокотемпературные применения

Начните новый проект сегодня

Как выбрать подходящий пластик для 3D-печати

Выбор пластика для 3D-печати зависит от потребностей проекта. PLA удобен и хорош для прототипирования, тогда как ABS и PETG обеспечивают долговечность для функциональных деталей. Для более высоких требований нейлон, PC, TPU и специализированные материалы (PEEK, ASA, PMMA, ULTEM) дают улучшенные механические и термостойкие свойства. Учитывайте печатаемость, прочность, термостойкость и качество поверхности, чтобы подобрать лучший пластик под задачу.

Материал

Характеристики

Особенности 3D-печати

Типичные применения

Полилактид (PLA)

Лёгкая печать, биоразлагаемость, низкая усадка, хороший финиш

Низкая температура печати; подходит новичкам; ограниченная термостойкость

Прототипы, модели, потребительские изделия

Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)

Прочность, ударостойкость, умеренная термостойкость

Требуется подогреваемый стол и кожух; склонен к усадке; выделяет пары

Автодетали, корпуса, функциональные прототипы

ПЭТГ (PETG)

Хорошая прочность, химстойкость и гибкость

Лёгкая адгезия к столу; минимальная усадка; средние температуры печати

Механические детали, контейнеры, уличные изделия

Нейлон (PA)

Прочный, износостойкий, гибкий

Высокие температуры печати; чувствителен к влаге; может требовать тёплую камеру

Шестерни, механические узлы, функциональные детали

Поликарбонат (PC)

Высокая прочность, отличная ударо- и термостойкость

Требуются высокие температуры и закрытая камера; возможна усадка

Инженерные детали, защитные элементы, функциональные узлы

Термопластичный полиуретан (TPU)

Гибкость, эластичность, износостойкость, демпфирование

Низкие скорости печати; настройка ретракта под гибкий филамент

Носимые изделия, уплотнения, прокладки, гибкие компоненты

Смола (фотополимер)

Высокая детализация, гладкий финиш, широкий спектр свойств

Нужна постзасветка; светочувствительность; высокое разрешение печати

Ювелирка, стоматологические модели, миниатюры

ПЭЭК (PEEK)

Исключительная прочность, высокая термо- и химстойкость

Очень высокие температуры печати и спецоборудование; высокая стоимость

Аэрокосмика, медицинские имплантаты, высоконагруженные узлы

ASA

УФ- и погодостойкость, свойства близки к ABS

Требуются подогреваемый стол и кожух; ограничения, схожие с ABS

Уличные изделия, внешние автокомпоненты

Полиметилметакрилат (PMMA) акрил

Прозрачность, глянец, отличная оптическая чистота

Хрупкость; требователен к температуре; ограниченная механическая прочность

Светорассеиватели, дисплеи, оптические элементы

ПЭИ (ULTEM) PEI

Высокая прочность, отличная термостойкость, самозатухаемость

Очень высокие температуры и тёплая камера; дорогой материал

Аэрокосмика, электрические изоляторы, высоконагруженные инженерные детали

Frequently Asked Questions

Изучить связанные ресурсы