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PLA-CF-Filament (RFID) – 1 kg

€29,99 EUR

inkl. MwSt.

Filament-Großverkauf: 25 % Rabatt ab 4 Rollen | 30 % Rabatt ab 6 Rollen | 35 % Rabatt ab 10 Rollen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktübersicht
• Verbesserte Steifigkeit und Verformungsbeständigkeit.
• Geringe Verzugneigung für verbesserte Maßhaltigkeit.
• Matte Oberfläche im Industrial-Stil mit Carbonfaser-Struktur.
• Exklusives RFID-Autoloading für den Snapmaker U1.
• Ideal für Funktions- und Konstruktionsteile.

Hinweise zur Verwendung
• Manuelles Einlegen erforderlich; automatische Filamentzuführung wird nicht unterstützt.
• Verwenden Sie keine Hot-Ends mit einem Durchmesser von weniger als 0,4 mm.
• Verwenden Sie ausschließlich Hot-Ends aus gehärtetem Stahl (separat erhältlich).
• Carbonfasern können zu stacheligen Oberflächen führen. Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Umgang mit Filament, Bruchstücken oder bei der Nachbearbeitung.
• Bewahren Sie das Filament bei Nichtgebrauch in einem verschlossenen Behälter mit Trockenmittel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

Anwendungsbereich
• 3D-Druck

Druckerunterstützung und Einstellungen:
• Snapmaker U1: Optimierte Profile sind in Snapmaker Orca integriert.
• Andere Drucker: Unterstützt die meisten FDM-3D-Drucker; unter Umständen ist eine manuelle Feinabstimmung erforderlich.

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Farbe: Weinrot (823F2E)

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PLA-CF-Filament (RFID) – 1 kg

Snapmaker PLA-CF

Bunte Garnrollen auf einem Holzständer, im Hintergrund sind Werkzeuge zu sehen.
Notiz auf weißem Hintergrund.

PLA-CF enthält zerkleinerte Kohlefasern. Verwenden Sie keine Hot-Ends mit einem Durchmesser von weniger als 0,4 mm, da diese zu Verstopfungen führen können. Da Kohlefasern abrasiv sind, sollten Sie Hot-Ends aus gehärtetem Stahl (separat erhältlich) verwenden und das Filament manuell einlegen, um einen Verschleiß des automatischen Filamentzuführers zu vermeiden.

Eine leere Oberfläche zum Erstellen von Notizen mit dem Wort

PLA-CF enthält zerkleinerte Kohlefasern. Verwenden Sie keine Hot-Ends mit einem Durchmesser von weniger als 0,4 mm, da diese zu Verstopfungen führen können. Da Kohlefasern abrasiv sind, sollten Sie Hot-Ends aus gehärtetem Stahl (separat erhältlich) verwenden und das Filament manuell einlegen, um einen Verschleiß des automatischen Filamentzuführers zu vermeiden.

Höhere Steifigkeit, geringere Verformung

Das mit gehackten Kohlefasern verstärkte Snapmaker PLA-CF bietet die gleiche einfache Verarbeitbarkeit wie Standard-PLA und zeichnet sich gleichzeitig durch eine höhere Steifigkeit und Verformungsbeständigkeit aus. Ideal für Präzisionsteile, Vorrichtungen, Halterungen und tragende Klammern.

Um eine höhere Festigkeit zu erzielen, richten Sie das Modell so aus, dass die Hauptbelastung entlang der XY-Ebene wirkt.

Vergleich der Biegemoduli verschiedener Materialien im 3D-Druck.

Geringe Verzerrung, hohe Genauigkeit

Kohlefasern übernehmen die geringen Verzugseigenschaften von PLA und reduzieren Schrumpfung und Verzug noch weiter, wodurch die Dimensionsstabilität verbessert und ein zuverlässigerer Großformatdruck ermöglicht wird.

Matte Oberfläche im Industrial-Stil

Die edle, matte Oberfläche, die durch eine Carbonfaser-Struktur hervorgehoben wird, mindert den kunststoffartigen Eindruck von Standard-PLA und kaschiert gleichzeitig dezent die Schichtlinien, wodurch die gedruckten Teile ein professionelles Erscheinungsbild erhalten, das an Komponenten in Industriequalität erinnert.

Vielseitige Farben für funktionale Konstruktionen

Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl vielseitiger Farben, die flexible Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Funktionsmodelle bietet.

RFID-Erkennung[1]

Bei Verwendung mit dem Snapmaker U1 lädt der Drucker automatisch voreingestellte Filamentdaten, sodass Sie die Einstellungen nicht manuell anpassen müssen – das macht das Drucken einfacher denn je.

Recycelte Spulen und Verpackungen

Sowohl die Spule als auch die Verpackungsschachtel bestehen aus recycelten Materialien, wodurch der Einsatz von Neuware reduziert wird.

Tipps zum Drucken

Trocknung und Lagerung

• Vortrocknung: PLA-CF-Filament ist wenig feuchtigkeitsempfindlich und muss in der Regel nicht getrocknet werden. Für optimale Druckergebnisse wird jedoch eine Vortrocknung empfohlen. Die empfohlene Einstellung beträgt 55 °C für 6 Stunden.
• Lagerung: Wenn das Filament nicht verwendet wird, empfehlen wir, es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in einem verschlossenen Behälter mit Trockenmittel aufzubewahren.

Drucken

• Manuelles Einlegen verwenden: PLA-CF ist ein abrasives Filament, das den Verschleiß des automatischen Filamentzuführers des Druckers beschleunigen kann. Um den Zuführer zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern, verwenden Sie die automatische Zuführfunktion nicht. Legen Sie das Filament immer manuell ein und entnehmen Sie es ebenfalls manuell. (Hinweis: Da sich die RFID-Lesegeräte in der Nähe der Spulenhalter auf beiden Seiten des Druckers befinden, ist die RFID-Erkennung während des manuellen Filamentladens nicht verfügbar, es sei denn, die Spule wird auf einen Halter gelegt.)
• Verwenden Sie Hot-Ends aus gehärtetem Stahl: Die Kohlenstofffasern in PLA-CF wirken abrasiv. Ersetzen Sie die serienmäßigen Hot-Ends aus Edelstahl des U1 durch solche aus gehärtetem Stahl (separat erhältlich), um den Verschleiß der Düse zu minimieren.
• Hot-End-Größe: Verwenden Sie keine Hot-Ends, die kleiner als 0,4 mm sind, da diese zu Verstopfungen führen können.
• Empfohlene Druckeinstellungen: Stellen Sie die maximale Volumengeschwindigkeit auf 15 mm³/s ein und lassen Sie den Lüfter auf maximaler Drehzahl laufen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Diese Einstellungen sind in Snapmaker Orca integriert und werden automatisch angewendet, wenn Sie dieses Filament bei der Verwendung des U1 auswählen.
Verbesserung der Schichthaftung: Sollte die Schichthaftung unzureichend sein, verringern Sie die Drehzahl des Kühlventilators oder erhöhen Sie die Drucktemperatur nach Bedarf.
• Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Carbonfaser-Rückständen: Kohlefasern können dazu führen, dass sich das Filament und die gedruckten Teile leicht stachelig anfühlen. Direkter Kontakt mit rauen oder beschädigten Oberflächen und Querschnitten beim Schneiden oder Schleifen kann zu Hautreizungen führen. Reiben oder berühren Sie raue Kanten oder gebrochene Oberflächen nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie beim Einlegen oder Entnehmen des Filaments sowie während der Nachbearbeitung stets Schutzhandschuhe.

Technische Daten

Empfohlene Druckbedingungen

* Basierend auf einer 0,4-mm-Düse. Die Druckbedingungen können je nach Düsen-Durchmesser variieren.    

Be- und Entladen

Nur manuell (kein automatischer Einzug)

Düsentemperatur

200–250 °C

Betttemperatur

35–70 °C

Lüfter

EIN

Druckgeschwindigkeit

50–200 mm/s

Trocknungseinstellungen vor dem Drucken

55 °C für 6 h

Physikalische Eigenschaften    

Dichte

1,29 g/cm³ (23 °C)

Schmelzindex

9,2 g/10 min

Glasübergangstemperatur

62 °C

Vicat-Erweichungstemperatur

64 °C

Wärmeformbeständigkeitstemperatur

54 °C

Absorptionsrate von gesättigtem Wasser

0.38%

Mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit (X-Y)

31,2 ± 0,7 MPa

Zugfestigkeit (Z)

15,1 ± 0,7 MPa

Bruchdehnungsrate (X-Y)

13,2 ± 1,7 %

Bruchdehnungsrate (Z)

0,9 ± 0,1 %

Biegemodul (X-Y)

3380,5 ± 52,1 MPa

Biegefestigkeit (X-Y)

51,7 ± 0,6 MPa

Schlagzähigkeit (X-Y)

5,5 ± 0,2 kJ/m² (gekerbt)

Empfohlene Druckbedingungen

*Basierend auf einer 0,4-mm-Düse. Die Druckbedingungen können je nach Düsen-Durchmesser variieren.

Be- und Entladen

Nur manuell (kein automatischer Einzug)

Düsentemperatur

200–250 °C

Betttemperatur

35–70 °C

Lüfter

EIN

Druckgeschwindigkeit

50–200 mm/s

Trocknungseinstellungen vor dem Drucken

55 °C für 6 h

Physikalische Eigenschaften

Dichte

1,29 g/cm³ (23 °C)

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9,2 g/10 min

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62 °C

Vicat-Erweichungstemperatur

64 °C

Wärmeformbeständigkeitstemperatur

54 °C

Absorptionsrate von gesättigtem Wasser

0.38%

Mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit (X-Y)

31,2 ± 0,7 MPa

Zugfestigkeit (Z)

15,1 ± 0,7 MPa

Bruchdehnungsrate (X-Y)

13,2 ± 1,7 %

Bruchdehnungsrate (Z)

0,9 ± 0,1 %

Biegemodul (X-Y)

3380,5 ± 52,1 MPa

Biegefestigkeit (X-Y)

51,7 ± 0,6 MPa

Schlagzähigkeit (X-Y)

5,5 ± 0,2 kJ/m² (gekerbt)

Produktressourcen

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Im Lieferumfang enthalten

Versiegeltes Spulenfilament × 1

Trockenmittel× 1

Verpackungskarton aus Papier× 1

Versiegeltes Spulenfilament × 1

Trockenmittel × 1

Verpackungskarton aus Papier × 1

Hinweis:
[1] Die RFID-Funktion ist nur beim Snapmaker U1 verfügbar. Da sich die RFID-Lesegeräte in der Nähe der Spulenhalter auf beiden Seiten des Druckers befinden, können Filamentinformationen nur erfasst werden, wenn die Spule auf einem Halter platziert ist.

Häufig gestellte Fragen

1. Kompatibilität

Snapmaker U1: In Snapmaker Orca integrierte, optimierte Profile.
Andere Drucker: Kompatibel mit den meisten FDM-3D-Druckern. Eine manuelle Parameteranpassung kann erforderlich sein.
 

2. Was ist PLA-CF und worin unterscheidet es sich von herkömmlichem PLA?

PLA-CF enthält gehackte Kohlenstofffasern, die die Steifigkeit deutlich erhöhen und gleichzeitig die guten Druckeigenschaften von Standard-PLA beibehalten. Außerdem trägt es dazu bei, Schrumpfung und Verziehen zu reduzieren, und sorgt für eine matte Oberfläche in Industriequalität mit weniger sichtbaren Schichtlinien.

3. Wofür eignet sich PLA-CF?

PLA-CF eignet sich ideal für passgenaue Konstruktionsteile, Vorrichtungen, Halterungen, tragende Konsolen, Hantelklammern, Monitorerhöhungen, mechanische Arme für Lochplatten, Hocker und andere Anwendungen, die eine hohe Steifigkeit, Formstabilität oder eine matte Oberfläche im Industriestil erfordern.

 

4. Wie sieht die Oberfläche von PLA-CF aus?

PLA-CF zeichnet sich durch eine matte Oberfläche im Industrial-Stil mit einer Carbonfaser-Struktur aus, die den kunststoffartigen Eindruck von Standard-PLA mindert und gleichzeitig dazu beiträgt, Schichtlinien zu kaschieren, wodurch die gedruckten Teile ein edles und professionelles Erscheinungsbild erhalten.

5. Weist PLA-CF eine gute Dimensionsstabilität auf?

Ja. PLA-CF behält die geringen Verzugseigenschaften von PLA bei, während die Kohlefasern das Schrumpfen und Verziehen zusätzlich reduzieren. Dies verbessert die Maßgenauigkeit und ermöglicht einen zuverlässigeren Druck großformatiger Modelle.

6. Ist für PLA-CF eine obere Abdeckung erforderlich?

Nein. Für den Druck mit dem PLA-CF sind weder ein Gehäuse noch eine obere Abdeckung erforderlich.

7. Benötige ich für PLA-CF ein Hot-End aus gehärtetem Stahl?

Ja. PLA-CF enthält abrasive, gehackte Kohlenstofffasern, die bei herkömmlichen Hot-Ends aus Edelstahl zu Verschleiß führen können. Wir empfehlen, für PLA-CF ein Hot-End aus gehärtetem Stahl zu verwenden. Verwenden Sie keine Hot-Ends mit einem Durchmesser von weniger als 0,4 mm, da diese zu Verstopfungen führen können. Das Hot-End aus gehärtetem Stahl ist separat erhältlich.

8. Kann ich den automatischen Filamentzuführer mit PLA-CF verwenden?

Nein. PLA-CF ist ein abrasives Filament, das den Verschleiß des automatischen Filamentzuführers des Druckers beschleunigen kann. Um den Zuführer zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern, sollten Sie die automatische Zuführfunktion nicht verwenden. Legen Sie das Filament stets manuell ein und entnehmen Sie es ebenfalls manuell.
Hinweis: Da sich die RFID-Lesegeräte in der Nähe der Spulenhalter auf beiden Seiten des Druckers befinden, ist die RFID-Erkennung beim manuellen Einlegen des Filaments nicht verfügbar, wenn die Spule nicht auf einem Halter platziert ist.

9. Welche Druckeinstellungen werden für PLA-CF empfohlen?

Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die folgenden Einstellungen:
• Düsentemperatur: 200–250 °C
• Betttemperatur: 35–70 °C
• Druckgeschwindigkeit: 50–200 mm/s
• Maximale Volumengeschwindigkeit: 15 mm³/s
• Lüfter: Ein
• Trocknung vor dem Drucken (falls erforderlich): 55 °C für 6 Stunden
Die empfohlenen Einstellungen basieren auf einer Düse mit 0,4 mm Durchmesser. Die Druckbedingungen können je nach Düsendurchmesser variieren.

10. Was soll ich tun, wenn die Schichthaftung meines PLA-CF-Drucks unzureichend ist?

Sollte die Haftung der Schichten unzureichend sein, verringern Sie gegebenenfalls die Drehzahl des Lüfters oder erhöhen Sie die Drucktemperatur.

11. Wie sollte PLA-CF gelagert werden?

Bewahren Sie PLA-CF in einem verschlossenen Behälter mit Trockenmittel auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

12. Sind bei der PLA-CF-Verfahren Schutzhandschuhe erforderlich?

Ja. Die Kohlefasern können dazu führen, dass sich das Filament und die gedruckten Teile leicht kratzig anfühlen. Vermeiden Sie es, raue Kanten oder brüchige Oberflächen mit bloßen Händen zu berühren oder daran zu reiben. Tragen Sie beim Einlegen oder Entnehmen des Filaments sowie während der Nachbearbeitung stets Schutzhandschuhe.

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Hinweise zur Verwendung
• Manuelles Einlegen erforderlich; automatische Filamentzuführung wird nicht unterstützt.
• Verwenden Sie keine Hot-Ends mit einem Durchmesser von weniger als 0,4 mm.
• Verwenden Sie ausschließlich Hot-Ends aus gehärtetem Stahl (separat erhältlich).
• Carbonfasern können zu stacheligen Oberflächen führen. Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Umgang mit Filament, Bruchstücken oder bei der Nachbearbeitung.
• Bewahren Sie das Filament bei Nichtgebrauch in einem verschlossenen Behälter mit Trockenmittel vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

Anwendungsbereich
• 3D-Druck

Druckerunterstützung und Einstellungen:
• Snapmaker U1: Optimierte Profile sind in Snapmaker Orca integriert.
• Andere Drucker: Unterstützt die meisten FDM-3D-Drucker; unter Umständen ist eine manuelle Feinabstimmung erforderlich.

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