| Druk do 400 mm/s |
| Czyste nawisy bez podpór |
| Mocna przyczepność bez odkształceń |
| Dla wymagających entuzjastów 3D |
| Dostawa na adres | 20,99 zł | 22.04. u Państwa |
Filament kopoliestrowy do szybkiego druku 3D do 400 mm/s. Średnica 1,75 mm, 1 kg. Ulepszone nawisy i mostkowanie. Silna adhezja do podłoża.
Filament Polymaker Panchroma CoPE stanowi znaczący postęp technologiczny w dziedzinie materiałów do druku 3D, pokonując tradycyjne ograniczenia powszechnych termoplastów dzięki innowacyjnej formule opartej na bazie kopoliestru. Materiał ten, wcześniej znany jako Panchroma Regular, został opracowany w celu zapewnienia użytkownikom wyjątkowego połączenia wysokiej prędkości druku, doskonałej jakości powierzchni i rozszerzonych możliwości konstrukcyjnych, które znacznie wykraczają poza możliwości standardowych filamentów PLA. Kopoliestrowa struktura materiału zapewnia optymalną równowagę między właściwościami mechanicznymi, stabilnością termiczną i łatwością przetwarzania, co pozwala na osiągnięcie prędkości druku do 400 mm/s bez kompromisów w jakości końcowego wydruku. Prędkość ta stanowi kilkukrotny wzrost wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami, które zazwyczaj osiągają maksymalne prędkości około 60 do 100 mm/s, co czyni ten filament idealnym wyborem dla środowisk produkcyjnych wymagających szybkiego prototypowania lub produkcji małoseryjnej. Skład chemiczny tego zaawansowanego kopoliestru został starannie zoptymalizowany poprzez zakrojone na szeroką skalę badania i rozwój, obejmujące testowanie różnych formuł polimerowych i dodatków w celu uzyskania idealnej kombinacji właściwości.
Baza kopoliestrowa stanowi wyrafinowane połączenie różnych monomerów estrowych, które są łączone w długie łańcuchy polimerowe poprzez polimeryzację kondensacyjną. Proces ten tworzy materiał o unikalnej architekturze molekularnej, w której naprzemienne występowanie różnych jednostek monomerycznych zaburza regularną strukturę krystaliczną typową dla homopolimerów, co prowadzi do lepszej przetwarzalności i szerszego okna temperatury druku. Wynikowy materiał wykazuje znacznie lepszą zdolność mostkowania szczelin i tworzenia nawisów w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami, co rozszerza możliwości projektowe i eliminuje potrzebę stosowania struktur podporowych w wielu zastosowaniach. Ta ulepszona elastyczność geometryczna wynika ze zoptymalizowanych właściwości reologicznych materiału podczas topnienia, co pozwala na bardziej precyzyjną kontrolę przepływu polimeru i jego krzepnięcia podczas nakładania. Okno temperatury przetwarzania materiału mieści się w zakresie od 190°C do 230°C dla temperatury druku, co zapewnia znaczną elastyczność w dostosowaniu do różnych typów drukarek i specyficznych wymagań poszczególnych projektów. Niższe temperatury w tym zakresie, zazwyczaj między 190°C a 205°C, są odpowiednie dla drobnych detali i cienkich ścianek, gdzie ważna jest dokładność wymiarowa i minimalizacja nitkowania (stringingu).
Średnie temperatury około 210°C do 220°C stanowią optymalny kompromis między prędkością druku a jakością powierzchni, podczas gdy wyższe temperatury do 230°C pozwalają na maksymalny przepływ materiału w zastosowaniach wysokoprędkościowych lub przy drukowaniu masywnych obiektów. Temperatura podgrzewanego stołu powinna być ustawiona między 25°C a 60°C, przy czym optymalna wartość zazwyczaj mieści się w przedziale od 40°C do 50°C, aby zapewnić idealną adhezję pierwszej warstwy. Ten szeroki zakres temperatur roboczych pozwala użytkownikom na precyzyjne dostrojenie parametrów druku do konkretnych potrzeb, czy to w celu maksymalizacji prędkości produkcji, czy osiągnięcia najwyższej możliwej jakości powierzchni. Jedną z najważniejszych cech materiału Panchroma CoPE jest jego wyjątkowo silna adhezja do płyt roboczych, która stanowi obosieczny miecz wymagający specyficznego podejścia do przetwarzania. Ta wyjątkowa przyczepność jest wynikiem połączenia kilku czynników, w tym polarnego charakteru grup estrowych w łańcuchu polimerowym, które tworzą silne oddziaływania dipol-dipol z powierzchnią stołu, oraz zoptymalizowanej lepkości stopu, która pozwala na doskonałe zwilżanie powierzchni podczas nakładania pierwszej warstwy. Chociaż właściwość ta skutecznie eliminuje problemy z odkształceniami i odklejaniem się wydruków podczas pracy, co jest częstym problemem w przypadku dużych lub cienkościennych obiektów, jednocześnie może powodować znaczne trudności przy usuwaniu gotowych obiektów z powierzchni roboczej.
Materiał wykazuje szczególnie silne powinowactwo do teksturowanych lub strukturalnych płyt PEI, gdzie adhezja może być na tyle intensywna, że istnieje ryzyko uszkodzenia zarówno wydruku, jak i samej płyty podczas próby usunięcia. Mechanizm tej wyjątkowej adhezji jest związany ze strukturą molekularną kopoliestru i jego zdolnością do tworzenia silnych oddziaływań międzycząsteczkowych z powierzchnią materiału PEI. W temperaturze druku dochodzi do częściowej interdyfuzji łańcuchów polimerowych na granicy między filamentem a podłożem, co tworzy niemal trwałe połączenie. Aby zminimalizować ten efekt, kluczowe jest przestrzeganie zalecanych procedur, w tym stosowanie odpowiednich środków separujących oraz dokładne schłodzenie wydruku do temperatury pokojowej przed próbą jego zdjęcia, kiedy to skurcz termiczny materiału pomaga w naturalnym oddzieleniu od stołu. Istotnym ograniczeniem materiału Panchroma CoPE jest jego brak kompatybilności z tradycyjnymi filamentami PLA w ramach druku wielomateriałowego. Różny charakter chemiczny kopoliestru i kwasu polimlekowego prowadzi do niewystarczającej adhezji międzywarstwowej między tymi materiałami, co uniemożliwia ich efektywne łączenie w jednym wydruku.
Ten brak adhezji paradoksalnie stanowi jednak zaletę przy stosowaniu Panchroma CoPE jako usuwalnego materiału podporowego dla wydruków z PLA, gdzie słabe wiązanie między materiałami ułatwia późniejsze usunięcie podpór bez uszkodzenia głównego obiektu. Ta podwójna charakterystyka rozszerza zakres zastosowań materiału i zapewnia użytkownikom dodatkową elastyczność przy planowaniu złożonych projektów druku. Ustawienia retrakcji dla optymalnych wyników druku zależą od typu ekstrudera używanego w konkretnej drukarce. Dla konfiguracji Direct Drive zaleca się odległość retrakcji 1 mm przy prędkości 20 mm/s, co minimalizuje ryzyko zapychania się dyszy przy zachowaniu czystego druku bez niepożądanych nitek. Dla systemów Bowden z większą odległością między silnikiem a dyszą odpowiednia jest odległość retrakcji 3 mm przy prędkości 40 mm/s, co kompensuje elastyczność rurki Bowdena i zapewnia precyzyjną kontrolę przepływu materiału. Stosowanie wentylatora chłodzącego podczas druku jest zalecane dla optymalnej jakości nawisów i drobnych detali, przy czym intensywność chłodzenia można dostosować do złożoności drukowanej geometrii. Jeśli materiał wchłonie wilgoć z powietrza podczas przechowywania, co może objawiać się strzelaniem podczas ekstruzji lub pogorszoną jakością powierzchni, zaleca się suszenie w temperaturze 55°C przez 6 godzin.
Proces ten przywraca optymalne właściwości druku materiału poprzez usunięcie wchłoniętej wilgoci, która może powodować hydrolizę łańcuchów polimerowych i degradację właściwości mechanicznych. Regularne suszenie jest szczególnie ważne w środowiskach o wysokiej wilgotności względnej lub podczas długotrwałego przechowywania otwartych szpul. System kontroli jakości firmy Polymaker zapewnia spójną kolorystykę i jednorodność materiału w różnych partiach produkcyjnych dzięki rygorystycznym protokołom testowym i analizie spektroskopowej. Każda szpula przechodzi gruntowną kontrolę obejmującą pomiar średnicy włókna, testowanie właściwości mechanicznych i inspekcję wizualną w celu zapewnienia braku defektów. Rezultatem jest materiał o wysoce jednolitych właściwościach, który zapewnia przewidywalne i powtarzalne wyniki niezależnie od skali projektu, od małych dzieł artystycznych po rozległe zastosowania przemysłowe. Opakowanie filamentu odzwierciedla zaangażowanie firmy Polymaker w zrównoważony rozwój środowiska poprzez stosowanie materiałów w pełni nadających się do recyklingu. Każda szpula o wadze 1 kg wykonana jest z kartonu pochodzącego z recyklingu ze wzmocnionymi krawędziami, które zapobiegają uszkodzeniom i strzępieniu się podczas manipulacji i przechowywania.
Specjalna powłoka na krawędziach szpuli eliminuje pylenie typowe dla materiałów kartonowych, zapewniając jednocześnie kompatybilność z automatycznymi systemami wymiany materiału, takimi jak Bambu Lab AMS. Filament jest precyzyjnie nawinięty technologią zapobiegającą splątaniu i zapakowany próżniowo w ponownie zamykanym worku strunowym zawierającym środek osuszający, co gwarantuje optymalną kondycję materiału przy dostawie i podczas przechowywania. Średnica włókna 1,75 mm z rygorystyczną tolerancją zapewnia spójny przepływ materiału i kompatybilność z ogromną większością nowoczesnych drukarek 3D FDM i FFF. Taka standaryzacja pozwala na łatwą integrację materiału z istniejącymi procesami produkcyjnymi bez konieczności znaczących modyfikacji sprzętu lub oprogramowania. Materiał jest zoptymalizowany pod kątem współpracy z domyślnymi ustawieniami większości popularnych programów do cięcia (slicerów), co upraszcza proces przygotowania druku i obniża barierę wejścia dla użytkowników przechodzących z tradycyjnych materiałów PLA. Spektrum zastosowań materiału Panchroma CoPE obejmuje szeroki zakres od prototypów funkcjonalnych przez produkty końcowe po specjalistyczne zastosowania techniczne.
Wysoka odporność na zużycie i wytrzymałość mechaniczna sprawiają, że materiał idealnie nadaje się do tworzenia części narażonych na obciążenia mechaniczne, takich jak koła zębate, łożyska czy elementy konstrukcyjne. Doskonała jakość powierzchni bez konieczności dodatkowej obróbki pozwala na bezpośrednią produkcję estetycznych części do produktów konsumenckich. Zdolność do drukowania z wysoką prędkością znacznie zwiększa wydajność i obniża koszty produkcji, co czyni materiał atrakcyjnym dla produkcji małoseryjnej i szybkiego prototypowania. Perspektywa ekonomiczna wykorzystania materiału Panchroma CoPE wykazuje korzystny stosunek między początkową inwestycją a długoterminowymi oszczędnościami dzięki zwiększonej wydajności i zmniejszonej liczbie nieudanych wydruków. Możliwość druku z prędkością do 400 mm/s stanowi potencjalne skrócenie czasu produkcji o ponad 50 procent w porównaniu ze standardowymi materiałami, co znacząco obniża koszty energii i amortyzacji sprzętu. Ulepszone zdolności mostkowania i nawisów redukują potrzebę stosowania struktur podporowych, co oszczędza materiał i eliminuje czasochłonne etapy post-processingu. Kombinacja tych czynników sprawia, że materiał Panchroma CoPE jest ekonomicznie korzystnym wyborem zarówno dla profesjonalnych użytkowników, jak i entuzjastów szukających maksymalnej wydajności i niezawodności w swoich projektach druku 3D.
Właściwości:
| Typ akcesoriów | |
| Typ akcesorium | Filament |
|---|---|
| Konstrukcja, materiał i kolor | |
| Materiał do druku 3D | CoPE |
| Technologia druku | FDM |
| Wymiary i waga | |
| Wysokość wymiaru | 200 mm |
| Szerokość wymiaru | 200 mm |
| Głębokość wymiaru | 65,6 mm |
| Ciężar | 1000 g |