Come stampare perfettamente il filamento Ultra PA-CF25?
Nella stampa 3D, le proprietà del filamento determinano direttamente la resistenza e la precisione della stampa.
QIDI
1. Come essiccare Ultra PA-CF25?
La caratteristica del filamento di assorbire acqua dopo l'apertura si consiglia di asciugarlo prima di stampare con questo filamento
Operazione di asciugatura:
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Assicurarsi che la superficie di Ultra PA-CF25 sia sufficientemente pulita e priva di corpi estranei.
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Posizionare Ultra PA-CF25 in un forno di essiccazione.
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Impostare la temperatura del forno di asciugatura a 120°C e il tempo di asciugatura a 4-6 ore. Il tempo specifico è determinato in base al livello di umidità del filamento.
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Avvia asciugatura.
Inoltre, quando si conserva Ultra PA-CF25, è necessario collocarlo in un contenitore sigillato con un essiccante e assicurarsi che l'umidità relativa nel contenitore sia inferiore al 15% di umidità relativa.

2.Parametri di stampa e accessori consigliati per la stampa di Ultra PA-CF25
La macchina utilizzata è QIDI
Accessori consigliati:
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Piastra di costruzione: utilizzare la piastra QIDI PEI o la piastra PEI liscia.
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Ugello: utilizzare ugello in carburo di tungsteno (0,4/0,6/0,8 mm) o ugello bimetallico (0,4/0,6/0,8 mm).
Parametri di stampa consigliati:
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Temperatura ugello: 300-340°C
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Temperatura del letto: 70-100°C
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Velocità di stampa: 30-150 mm/s
3.Come ricotturare le stampe Ultra PA-CF25
La ricottura è la pratica di riscaldare e quindi raffreddare un materiale per modificarne le proprietà fisiche. Nella stampa 3D, la ricottura è un passaggio fondamentale per migliorare le prestazioni delle stampe eliminando lo stress termico per migliorare la resistenza, la resistenza al calore, ecc. Tuttavia, l'effetto della ricottura è influenzato da molti fattori, come il tipo di filamenti , temperatura e durata della ricottura. Soprattutto per le stampe complesse, un funzionamento improprio può causare la deformazione o la deformazionedelle stampe.
Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare un forno di asciugatura.
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Mettere le stampe sul vassoio per garantire un riscaldamento uniforme.
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Riscaldare il forno a 120℃.
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Mettere la teglia nel forno. Lascia asciugare le stampe per più di 6 ore.
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Spegnere il forno di asciugatura e lasciare le stampe raffreddarsi . Estrarre il vassoio e le stampe.
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4.Quali sono i vantaggi di Ultra PA-CF25?
QIDI
a. Prestazioni meccaniche estremamente elevate, adatte per attività di stampa ad alta difficoltà
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Il nucleo interno è rinforzato con il 25% di fibra di carbonio, migliorando efficacemente la resistenza alla trazione e la rigidità delle parti stampate, soddisfacendo i severi requisiti di resistenza e durata nelle applicazioni industriali, garantendo che le parti stampate rimangano forti e non si deformino facilmente ambienti ad alto stress.
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L'eccellente resistenza agli urti garantisce che i materiali stampati rimangano stabili e intatti quando sottoposti a forze e collisioni esterne.
b. Precisione di livello industriale, riducendo il tasso di errori di stampa
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La struttura rinforzata con fibra di carbonio riduce efficacemente i problemi di deformazione e deformazione durante il processo di stampa, ottenendo una maggiore precisione dimensionale, facilità di assemblaggio ed è comunemente utilizzata nella produzione industriale e nelle applicazioni ingegneristiche di fascia alta.
c. L'eccellente adesione tra gli strati migliora la stabilità strutturale
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Utilizzando la tecnologia di rivestimento in fibra rinforzata, uno strato di materiale di base PPA viene avvolto attorno alla superficie del filamento, migliorando significativamente l'adesione tra gli strati.
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Anche per i componenti strutturali a parete sottile, le parti stampate possono mantenere una stabilità meccanica estremamente elevata.
d. Eccellente resistenza alle alte temperature, ampliando le aree di applicazione
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Capace di una temperatura di deformazione termica di 196,9°C, adatto per componenti funzionali in ambienti ad alta temperatura come parti automobilistiche e apparecchiature industriali.
Ha un'eccellente resistenza alla corrosione chimica e all'usura e può mantenere proprietà meccaniche stabili per lungo tempo in ambienti difficili ad alta temperatura.
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