| Nyomtatás akár 400 mm/s |
| Tiszta túlnyúlások támaszték nélkül |
| Erős első réteg tapadás |
| Gyors és pontos nyomatokhoz |
| 4 700 Ft |
| 3 701 Ft ÁFA nélkül |


A Polymaker Panchroma CoPE filament jelentős technológiai előrelépést jelent a 3D nyomtatási anyagok területén, amely az innovatív kopolioészter-alapú formulájának köszönhetően túllép a hagyományos hőre lágyuló műanyagok korlátain. Ez az anyag, amelyet korábban Panchroma Regular néven ismertek, azzal a céllal készült, hogy a felhasználók számára a nagy sebességű nyomtatás, a kiváló felületi minőség és a kibővített tervezési lehetőségek kivételes kombinációját nyújtsa, jelentősen meghaladva a szabványos PLA filamentek képességeit. A kopolioészter anyagszerkezet optimális egyensúlyt biztosít a mechanikai tulajdonságok, a hőstabilitás és a feldolgozhatóság között, ami lehetővé teszi az akár 400 mm/s nyomtatási sebesség elérését a végtermék minőségének romlása nélkül. Ez a sebesség többszörös termelékenységnövekedést jelent a konvencionális anyagokhoz képest, amelyek jellemzően 60–100 mm/s körüli maximális sebességet érnek el, így ez a filament ideális választás a gyors prototípusgyártást vagy kis sorozatú gyártást igénylő környezetekben. E fejlett kopolioészter kémiai összetételét kiterjedt kutatás-fejlesztés során optimalizálták, amely különféle polimer formulák és adalékanyagok tesztelését foglalta magában az ideális tulajdonságkombináció elérése érdekében.
A kopolioészter alap különböző észter-monomerek kifinomult kombinációja, amelyek kondenzációs polimerizációval hosszú polimerláncokká kapcsolódnak össze. Ez a folyamat egyedülálló molekuláris architektúrával rendelkező anyagot hoz létre, ahol a különböző monomeregységek váltakozása megtöri a homopolimerekre jellemző szabályos kristályszerkezetet, ami jobb feldolgozhatóságot és szélesebb nyomtatási hőmérsékleti tartományt eredményez. A késztermék a konvencionális anyagokhoz képest lényegesen jobb áthidalási (bridging) képességet és túlnyúlás-képzést mutat, ami bővíti a szerkezeti tervezés lehetőségeit, és számos alkalmazásnál szükségtelenné teszi a támasztószerkezeteket. Ez a javított geometriai rugalmasság az anyag olvadás közbeni optimalizált reológiai tulajdonságaiból adódik, amelyek pontosabb kontrollt tesznek lehetővé a polimer áramlása és a lerakódás közbeni szilárdulása felett. Az anyag feldolgozási hőmérsékleti ablaka 190 °C és 230 °C között mozog, ami jelentős rugalmasságot biztosít a különböző típusú nyomtatókhoz és az egyes projektek specifikus igényeihez való alkalmazkodáshoz. Ezen a tartományon belül az alacsonyabb hőmérsékletek (jellemzően 190 °C és 205 °C között) alkalmasak a finom részletekhez és vékony falakhoz, ahol fontos a méretpontosság és a szálképződés (stringing) minimalizálása.
A 210 °C és 220 °C körüli közepes hőmérsékletek optimális kompromisszumot jelentenek a nyomtatási sebesség és a felületi minőség között, míg a magasabb, akár 230 °C-os hőmérsékletek maximális anyagáramlást tesznek lehetővé a nagy sebességű alkalmazásokhoz vagy tömör objektumok nyomtatásához. A fűtött asztal hőmérsékletét 25 °C és 60 °C közé kell beállítani, az optimális érték jellemzően 40 °C és 50 °C között mozog az első réteg ideális tapadásának biztosítása érdekében. Ez a széles üzemi hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi a felhasználók számára a nyomtatási paraméterek finomhangolását a konkrét igényeknek megfelelően, legyen szó a gyártási sebesség maximalizálásáról vagy a lehető legjobb felületi minőség eléréséről. A Panchroma CoPE anyag egyik legfontosabb jellemzője a nyomtatótálcához való rendkívül erős tapadása, amely egyfajta kétélű fegyver, és specifikus megközelítést igényel a feldolgozás során. Ez a kivételes tapadás több tényező kombinációjának eredménye, beleértve a polimerláncban lévő észtercsoportok poláris jellegét, amely erős dipól-dipól kölcsönhatásokat hoz létre a tálca felületével, valamint az olvadék optimalizált viszkozitását, amely lehetővé teszi a felület tökéletes nedvesítését az első réteg lerakásakor. Bár ez a tulajdonság hatékonyan kiküszöböli a nyomatok deformálódását és felpöndörödését (warping) – ami gyakori probléma a nagy vagy vékony falú tárgyaknál –, ugyanakkor jelentős nehézségeket okozhat a kész tárgyak eltávolításakor a nyomtatófelületről.
Az anyag különösen erős affinitást mutat a texturált vagy strukturált PEI lapokhoz, ahol a tapadás olyan intenzív lehet, hogy az eltávolítási kísérlet során mind a nyomat, mind maga a nyomtatótálca megsérülhet. E kivételes tapadás mechanizmusa a kopolioészter molekuláris szerkezetével és a PEI anyag felületével kialakított erős intermolekuláris kölcsönhatásokkal függ össze. Nyomtatási hőmérsékleten a polimerláncok részleges interdiffúziója következik be a filament és a tálca érintkezési felületén, ami szinte állandó kötést hoz létre. E hatás minimalizálása érdekében kritikus az ajánlott eljárások betartása, beleértve a megfelelő elválasztó anyagok használatát és a nyomat szobahőmérsékletre történő teljes lehűtését az eltávolítás előtt, amikor az anyag hőösszehúzódása segíti a természetes leválást a tálcáról. A Panchroma CoPE anyag jelentős korlátja a többanyagú nyomtatás során a hagyományos PLA filamentekkel való inkompatibilitása. A kopolioészter és a politejsav (PLA) eltérő kémiai természete elégtelen rétegek közötti tapadáshoz vezet, ami megakadályozza hatékony kombinálásukat egyetlen nyomatban.
Ez a tapadáshiány azonban paradox módon előnyt jelent, ha a Panchroma CoPE-t eltávolítható támasztóanyagként használják PLA nyomatokhoz, mivel az anyagok közötti gyenge kötés megkönnyíti a támasztékok későbbi eltávolítását a fő objektum károsodása nélkül. Ez a kettős karakter bővíti az anyag alkalmazási lehetőségeit, és további rugalmasságot biztosít a felhasználóknak az összetett nyomtatási projektek tervezésekor. Az optimális nyomtatási eredményekhez szükséges retrakciós (visszahúzási) beállítások az adott nyomtatóban használt extruder típusától függenek. Direct drive (közvetlen hajtású) konfigurációkhoz 1 mm-es retrakciós távolság javasolt 20 mm/s sebesség mellett, ami minimalizálja a fúvóka eltömődésének kockázatát, miközben tiszta, szálképződésmentes nyomtatást biztosít. A motor és a fúvóka közötti nagyobb távolsággal rendelkező Bowden-rendszerekhez 3 mm-es retrakciós távolság alkalmas 40 mm/s sebességgel, ami kompenzálja a Bowden-cső rugalmasságát és biztosítja az anyagáramlás pontos szabályozását. A hűtőventilátor használata ajánlott a túlnyúlások és finom részletek optimális minősége érdekében, a hűtés intenzitása pedig a nyomtatott geometria összetettségétől függően állítható. Ha az anyag a tárolás során nedvességet szív fel a levegőből – ami az extrudálás közbeni pattogásban vagy romló felületi minőségben nyilvánulhat meg –, 55 °C-on történő 6 órás szárítás javasolt.
Ez a folyamat visszaállítja az anyag optimális nyomtatási tulajdonságait az elnyelt nedvesség eltávolításával, amely egyébként a polimerláncok hidrolízisét és a mechanikai tulajdonságok romlását okozhatná. A rendszeres szárítás különösen fontos magas relatív páratartalmú környezetben vagy a nyitott tekercsek hosszú távú tárolása esetén. A Polymaker minőségellenőrzési rendszere szigorú tesztelési protokollok és spektroszkópiai elemzések révén biztosítja a konzisztens színezést és az anyag homogenitását a gyártási tételek között. Minden tekercs alapos ellenőrzésen megy keresztül, amely magában foglalja a szálátmérő mérését, a mechanikai tulajdonságok tesztelését és a vizuális ellenőrzést a hibamentesség biztosítása érdekében. Az eredmény egy rendkívül egyenletes tulajdonságokkal rendelkező anyag, amely kiszámítható és megismételhető eredményeket nyújt a projekt méretétől függetlenül, a kis művészeti alkotásoktól a nagyméretű ipari alkalmazásokig. A filament csomagolása tükrözi a Polymaker környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségét, teljes mértékben újrahasznosítható anyagok használatával. Minden 1 kg-os tekercs újrahasznosított kartonból készül, megerősített szélekkel, amelyek megakadályozzák a sérülést és a rétegződést a kezelés és tárolás során.
A tekercs szélein található speciális bevonat megszünteti a kartonanyagokra jellemző porképződést, miközben biztosítja a kompatibilitást az automata anyagváltó rendszerekkel, mint például a Bambu Lab AMS. A filament precízen, csomómentes technológiával van feltekerve, és vákuumcsomagolva, visszazárható, simítózáras tasakban, páramentesítővel érkezik, ami garantálja az anyag optimális állapotát a szállításkor és a tárolás során. Az 1,75 mm-es szálátmérő szigorú tűréshatárral biztosítja a konzisztens anyagáramlást és a kompatibilitást a legtöbb modern FDM és FFF 3D nyomtatóval. Ez a szabványosítás lehetővé teszi az anyag könnyű integrálását a meglévő gyártási folyamatokba anélkül, hogy jelentős hardver- vagy szoftvermódosításra lenne szükség. Az anyagot a legtöbb elterjedt szeletelő (slicer) program alapbeállításaival való használatra optimalizálták, ami egyszerűsíti a nyomtatás előkészítését és csökkenti a belépési küszöböt a hagyományos PLA anyagokról átálló felhasználók számára. A Panchroma CoPE alkalmazási spektruma a felhasználási módok széles skáláját öleli fel, a funkcionális prototípusoktól a végtermékeken át a speciális műszaki alkalmazásokig.
A nagy kopásállóság és a mechanikai szilárdság ideálissá teszi az anyagot mechanikai igénybevételnek kitett alkatrészek, például fogaskerekek, csapágyak vagy szerkezeti elemek készítéséhez. A kiváló felületi minőség további utómegmunkálás nélkül teszi lehetővé esztétikus alkatrészek közvetlen gyártását fogyasztói termékekhez. A nagy sebességű nyomtatási képesség jelentősen növeli a termelékenységet és csökkenti a gyártási költségeket, ami vonzóvá teszi az anyagot kis sorozatú gyártáshoz és gyors prototípusgyártáshoz. A Panchroma CoPE használatának gazdasági perspektívája kedvező arányt mutat a kezdeti befektetés és a hosszú távú megtakarítás között a megnövekedett termelékenységnek és a csökkent hibaaránynak köszönhetően. Az akár 400 mm/s sebességű nyomtatás lehetősége a gyártási idők több mint 50 százalékos csökkenését jelentheti a szabványos anyagokhoz képest, ami jelentősen mérsékli az energiaköltségeket és a berendezések amortizációját. A továbbfejlesztett áthidalási és túlnyúlási képességek csökkentik a támasztószerkezetek iránti igényt, amivel alapanyagot takarít meg és kiküszöböli az időigényes utómunkálatokat. E tényezők kombinációja teszi a Panchroma CoPE-t gazdaságilag előnyös választássá mind a professzionális felhasználók, mind a maximális teljesítményt és megbízhatóságot kereső hobbisták számára.
Tulajdonságok:
Kérjük, írjon hozzászólásokat a témában, hogy mások számára is hasznos legyen. A hozzászólások moderált - az üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások szerkesztésére, más hozzászólásokhoz való áthelyezésére és a nem megfelelő hozzászólások törlésére. A nem megfelelő hozzászólások elsősorban illegálisak, vulgárisak, témán kívüliek vagy más módon nemkívánatosak.
| A tartozékok típusa | |
| A tartozékok típusa | Filament |
|---|---|
| Kialakítás, anyag és szín | |
3D nyomtatási anyag3D nyomtatási anyagA 3D nyomtatóval történő nyomtatáshoz ajánlott anyagok a gyártó előírásai szerint. | CoPE |
| nyomtatási technológia | FDM |
| Méretek és súly | |
Méret magasságMéret magasságMéretek felülről alulról szemből nézve. | 200 mm |
Méret szélességMéret szélességMéretek balról jobbra elölnézetben. | 200 mm |
Méret mélységMéret mélységElölről hátrafelé mért méret (vastagság) elölnézetben. | 65,6 mm |
SúlySúlyA készülék tömege üzemkész állapotban (készülék és akkumulátor). | 1000 g |

A leírás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Az aktuális készlet elérhetősége online mutatja a boltokban és raktárainkban elérhető tételek számát. Az áru ára már tartalmazza az elektromos hulladékok ártalmatlanításának díját a 185/2001 sz. törvény szerint, valamint a 488/2006 sz. és a 408/2008 sz. módosított rendelet szerinti jogdíjakat, amennyiben ezek a termékre vonatkoznak.