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Bambu Lab PAHT-CF 0.5 Kg
Propiedades del producto
- Baja absorción de humedad
- Propiedades mecánicas y adhesión entre capas excepcionales
- Alta resistencia a la tracción
- Se suministra con una bobina reutilizable resistente a altas temperaturas
- Diámetro: 1,75 mm +/- 0,03 mm
Aviso de uso
- Boquilla recomendada 0,6 mm
- La boquilla de 0,2 mm no es compatible
- No se recomienda la boquilla de acero inoxidable
- Secar antes de usar
- Compatible con AMS
- Requiere una impresora con carcasa
Nota: PAHT-CF es una versión mejorada de PA-CF (PA-CF ha sido descontinuado).
1 499 Kč
Agotado
Detalles del producto
- Marca:
- Bambu Lab
- Categoría:
- Filament
Descripción del producto
Bambu PAHT-CF
Bambu PAHT-CF es un compuesto de PA12 y fibra de carbono. Gracias a las ventajas de la baja absorción de agua del PA12 y de la fibra de carbono de alto rendimiento, Bambu PAHT-CF ofrece excelentes propiedades mecánicas y térmicas, que mantiene incluso en contacto con el agua. La mayor adhesión entre capas en el eje Z y su flexibilidad lo convierten en un material ideal para la fabricación de piezas de ingeniería, como prototipos funcionales, útiles de mecanizado, moldes de inyección, plantillas y piezas para producción en pequeñas series.Baja absorción de agua
Con una absorción de agua un 50% menor en comparación con el PA-CF convencional, Bambu PAHT-CF mantiene excelentes propiedades mecánicas y estabilidad dimensional incluso cuando se expone a una alta humedad.
Comparación de propiedades mecánicas
| Filamento | Absorción de agua saturada/% (25 °C, 55% HR) | Resistencia a la flexión - XY/MPa (Estado seco) | Resistencia a la flexión - XY/MPa (Estado húmedo) | Módulo de flexión - XY/MPa (Estado seco) | Módulo de flexión - XY/MPa (Estado húmedo) | Disminución de las propiedades mecánicas tras la absorción de agua/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-CF convencional | 1.70 | 128 | 76 | 4420 | 2210 | 40%-45% |
| Bambu PAHT-CF | 0.88 | 125 | 115 | 4230 | 3640 | 12%-18% |
Adhesión excepcional de las capas en Z
Bambu PAHT-CF presenta una adhesión entre capas en el eje Z mucho mayor en comparación con el PA-CF convencional, lo que le permite soportar altos niveles de impacto o carga sin agrietarse ni deformarse.Rendimiento de las capas en Z
| PA-CF convencional | PAHT-CF | Mejora % | |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la flexión - Z/MPa | 48 | 61 | 27% |
| Módulo de flexión - Z/MPa | 1470 | 1820 | 24% |
| Resistencia al impacto - Z/kJ/m² | 5.7 | 13.3 | 133% |
Alta resistencia a la tracción
Bambu PAHT-CF está diseñado para satisfacer los requisitos de diversas aplicaciones industriales y de ingeniería en las que se requiere una alta resistencia y durabilidad.Diseñado para alta resistencia térmica
La resistencia térmica a la flexión de PAHT-CF es de hasta 194°C (0.45MPa), lo que lo hace útil para aplicaciones en las que las piezas impresas están expuestas a altas temperaturas sin deformarse ni perder resistencia.Bobina reutilizable
Bambu PAHT-CF se suministra con una bobina resistente a altas temperaturas que no es propensa a deformarse durante el proceso de secado. Esta bobina es reutilizable con otros recambios Bambu, lo que reduce la cantidad de residuos plásticos.Compatibilidad recomendada de accesorios
| Recomendado | No recomendado |
|---|---|
| Placa de impresión | Placa de alta temperatura |
| Boquilla | Boquilla de acero endurecido 0.6 mm |
| Adhesivo | Barra de pegamento |
Impresión inteligente con RFID
Todos los parámetros de impresión se almacenan en un chip RFID que puede leerse a través del AMS (Sistema Automático de Materiales). ¡Solo hay que cargar y empezar a imprimir, sin configuraciones largas y complicadas!
Ajustes de impresión recomendados
- Condiciones de secado (Horno): 80 °C, 8 - 12 horas
- Temperatura de la boquilla: 260 - 290 °C
- Temperatura de la base (con adhesivo): 80 - 100 °C
- Velocidad de impresión: < 100 mm/s
Propiedades físicas
- Densidad: 1.06 g/cm³
- Resistencia térmica (HDT, 0.45 MPa): 194 °C
- Temperatura de ablandamiento Vicat: 220 °C
- Resistencia a la tracción: 92 ± 7 MPa
- Módulo de flexión: 4230 ± 210 MPa





