Filamento per stampante 3D QIDI PPS-CF
Il PPS-CF è un materiale composito realizzato in polifenilensolfuro (PPS) rinforzato con fibra di carbonio. La combinazione di resina PPS con fibra di carbonio conferisce al PPS-CF eccellenti proprietà, tra cui un'eccezionale resistenza ai solventi, alla corrosione, al calore e alla propagazione della fiamma. Inoltre, le temperature di stampa più elevate ne migliorano la resistenza, la rigidità e la stabilità dimensionale. In abbinamento al QIDI Plus4, diventa un materiale plastico ingegneristico speciale in grado di soddisfare le esigenze di applicazioni specifiche e complesse.


Resistenza al calore fino a 264℃
Il PPS-CF presenta una temperatura di deflessione termica fino a 264 °C a 0,45 MPa e può funzionare ininterrottamente a temperature superiori a 200 °C. La sua superiore resistenza al calore garantisce un'eccellente resistenza al creep, rendendo il PPS-CF la scelta ideale per ambienti industriali difficili e applicazioni ad alta temperatura.


Eccellente resistenza alla fiamma
Il PPS-CF è classificato UL-94 V-0 per la resistenza al fuoco, garantendo sicurezza e affidabilità eccezionali in applicazioni chiave come componenti elettronici e automobilistici. La sua eccezionale durata offre prestazioni e affidabilità durature, anche nelle condizioni più difficili.
Proprietà meccaniche di alto livello
Il PPS-CF integra la rigidità dei polimeri PPS con il potere rinforzante delle fibre di carbonio, offrendo rigidità, resistenza alla flessione e alla trazione superiori. La sua eccezionale stabilità dimensionale e la resistenza alla deformazione garantiscono la precisione delle stampe su larga scala e l'assenza di distorsioni durante tutta la produzione, rendendolo perfetto per applicazioni ad alta precisione.
PET-CF | PA12-CF | PAHT-CF | PPS-CF | |
Modulo di flessione | 5345 MPa | 3916 MPa | 6727 MPa | 7160 MPa |
Resistenza alla flessione | 114 MPa | 114 MPa | 144 MPa | 142 MPa |
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche
Il PPS-CF presenta un'eccellente resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche. A temperature inferiori a 200 °C, è praticamente insolubile in qualsiasi solvente e dimostra un'eccezionale resistenza ad acidi, alcali e sali in condizioni normali. Questo rende il PPS-CF la scelta ideale per ambienti difficili in cui un'elevata stabilità chimica è essenziale.


Assorbimento d'acqua ultra basso
Il PPS-CF ha un tasso di assorbimento dell'umidità estremamente basso, pari a solo 0.0,05%, garantendo che le sue proprietà meccaniche e termiche rimangano stabili anche in condizioni di umidità. Questo lo rende la scelta ottimale per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza all'umidità.
Stato secco | Stato umido | |
Resistenza all'impatto - XY | 27,8 kJ/m² | 27,8 kJ/m² |
Resistenza alla flessione - XY | 142 MPa | 142 MPa |
Resistenza alla flessione - Z | 36 MPa | 36 MPa |
Modulo di flessione - XY | 7160 MPa | 7160 MPa |
Compatibilità degli accessori
Raccomandato | Non consigliato | |
Piastra di costruzione | Piastra QIDI PEI, piastra HF, piastra PC e piastra liscia | / |
Hotend | Ugello in acciaio temprato (0,4/0,6/0,8 mm) Ugello bimetallico (0,4/0,6/0,8 mm) | Ugello placcato in ottone/rame (0,2/0,4/0,6/0,8 mm) |
Colla | Colla stick/spray adesivo 3D LAC | / |
Impostazioni di stampa consigliate | |
Impostazioni di essiccazione (forno di essiccazione a getto) | 100-140 °C, 8-12 ore |
Stampa e mantenimento dell'umidità del contenitore | < 20% RH (sigillato, con essiccante) |
Temperatura dell'ugello | 310-350 °C |
Temperatura del letto (con colla) | 100 °C |
Velocità di stampa | 30-100 mm/s |
Proprietà fisiche | |
Densità | 1,3 g/cm³ |
Temperatura di rammollimento Vicat | 268 °C |
Temperatura di deflessione del calore | 242.7 °C |
Temperatura di fusione | 284 °C |
Tasso di fluidità | 50-60 g/10 minuti |
Proprietà meccaniche | |
Resistenza alla trazione | 55-65 MPa |
Velocità di allungamento alla rottura | >4-8% |
Modulo di flessione | 7160 ± 280 MPa MPa |
Resistenza alla flessione | 142 ± 5 MPa |
Resistenza all'impatto | 27,8 ± 2,3 kJ/m² |
Suggerimenti per la stampa
1. L'utilizzo di valori più elevati all'interno di questi intervalli può migliorare le proprietà meccaniche delle parti stampate, soprattutto nella direzione Z.
2. Temperature più elevate nell'intervallo di asciugatura producono risultati migliori, ma non superare i 160 °C per evitare di danneggiare la bobina.
3. Per evitare che il filamento assorba umidità, utilizzare un contenitore ermetico con essiccante durante la stampa.
Per maggiori dettagli fare riferimento a: Guida al filamento su WIKI.