A Polymaker Panchroma PLA Neon filament egy áttörést jelentő anyag az additív gyártás területén, amely az intenzív fluoreszkáló pigmentek és az UV-reaktív technológia egyedülálló kombinációjával értelmezi újra a 3D nyomtatott objektumok vizuális megjelenítésének lehetőségeit. Ez az innovatív, szabványos 1,75 mm átmérőjű filament kettős vizuális identitást kínál, amely nappali fénynél élénk neon színekben, ultraibolya sugárzásnak vagy fekete fénynek kitéve pedig látványos lumineszcens hatásban nyilvánul meg. A vizuális tulajdonságok ebből eredő dualitása a hétköznapi 3D nyomatokból figyelemre méltó objektumokat hoz létre, amelyek képesek megváltoztatni megjelenési jellemzőiket a környezeti fényviszonyoktól függően, ami teljesen új dimenziókat nyit meg a kreatív önkifejezés és a funkcionális felhasználás előtt a legkülönfélébb alkalmazási területeken. A filament technológiai alapja egy fejlett politejsav-formulán nyugszik, amelyet speciálisan kifejlesztett fluoreszkáló pigmentekkel dúsítottak, amelyek fotolumineszcens tulajdonságokat mutatnak a 365 és 395 nanométer közötti hullámhosszú UV-sugárzással történő gerjesztés hatására. Ezek a pigmentek elnyelik a nagy energiájú ultraibolya fotonokat, majd alacsonyabb energiájú látható fényt bocsátanak ki, ami az aktív részecskék koncentrációjától és a gerjesztő sugárzás szintjétől függő intenzitású, jellegzetes neon hatást eredményez.
A lumineszcencia intenzitását gondosan optimalizálták a polimer mátrixban lévő fluoreszkáló részecskék különböző koncentrációinak kiterjedt tesztelésével, így a végső formula ideális kompromisszumot jelent a maximális vizuális hatás és az anyag kiváló nyomtatási tulajdonságainak megőrzése között. A felhasznált pigmentek kémiai stabilitása hosszú távú ellenállást biztosít a fakulással és az ismételt UV-expozíció okozta degradációval szemben, ami garantálja a nyomatok esztétikai minőségének megőrzését azok teljes élettartama alatt. A Panchroma Neon filament gyártási folyamata a legkiválóbb minőségű alapanyagokat használja, beleértve a Natureworks Ingeo biopolimerjeit, amely a gyorsan megújuló növényi forrásokból, konkrétan tejsavvá fermentált kukoricakeményítőből előállított, biológiailag lebomló polimerek vezető amerikai beszállítója. Az alapanyag megválasztása jelentős lépést jelent a 3D nyomtatás környezeti fenntarthatósága felé, mivel a kivételes mechanikai tulajdonságokat minimális környezeti hatással és az ipari létesítményekben történő komposztálhatóság lehetőségével ötvözi.
A Polymaker innovatív kutatási és fejlesztési technológiáinak ötvözése – beleértve a fejlett keverő- és extrudáló rendszereket – az Ingeo gyanták prémium minőségével olyan megbízható nyomtatási anyagot hoz létre, amely lehetővé teszi precíz és esztétikailag lenyűgöző modellek gyártását, konzisztens eredményekkel a különböző gyártási tételek között. A kompaundálási folyamat, amely során a fluoreszkáló pigmentek homogén módon keverednek a polimer olvadékba, a hőmérséklet, a nyomás és a nyíróerők pontos szabályozását igényli, hogy elkerülhető legyen az érzékeny fluoreszkáló molekulák degradációja vagy a pigmentek egyenetlen eloszlása. A filament ezt követő extrudálása ellenőrzött körülmények között zajlik, a szálátmérő folyamatos, lézeres mérőrendszerekkel történő monitorozása mellett, biztosítva a szigorú ±0,02 mm-es tűréshatár betartását. Ez a precizitási szint kritikus fontosságú az anyag nyomtatófúvókán keresztüli egyenletes áramlásának és a kiszámítható nyomtatási eredményeknek a biztosításához, függetlenül a nyomtatott geometria összetettségétől. A filament nyomtatási paramétereit gondosan kalibrálták különböző típusú 3D nyomtatókon végzett kiterjedt tesztelés révén, hogy optimális teljesítményt biztosítsanak az eszközök széles skáláján. Az ajánlott extrudálási hőmérséklet-tartomány 190 °C és 230 °C között mozog, ahol a konkrét optimális hőmérséklet a használt nyomtató jellemzőitől, a nyomtatási sebességtől és a végső nyomat kívánt tulajdonságaitól függ.
Az ezen a tartományon belüli alacsonyabb hőmérsékletek, jellemzően 190 °C és 205 °C között, hajlamosak mattabb neon felületet produkálni finomabb textúrával és az apró részletek jobb megőrzésével, míg a magasabb, 215 °C és 230 °C közötti hőmérsékletek növelik a fluoreszcencia intenzitását, kifejezettebb neon hatást keltenek, és javítják a rétegek közötti tapadást a masszívabb nyomatoknál. A nyomtatóasztal hőmérséklete 25 °C és 60 °C között állítható, az optimális érték a nyomtatott objektum méretétől és a nyomtatókamra környezeti feltételeitől függ. Az anyag kiváló tapadást mutat a legtöbb nyomtatási felülethez polivinil-alkohol alapú ragasztó vékony rétegének alkalmazása esetén, bár a fűtött asztal nem feltétlenül szükséges a kisebb, korlátozott érintkezési felületű objektumok sikeres nyomtatásához. Az idősebb vagy kisebb teljesítményű nyomtatókon való optimális eredmények elérése érdekében javasolt a nyomtatási sebesség csökkentése a körvonalaknál (perimeters) 30–50 mm/s-ra, a kitöltésnél (infill) pedig 40–60 mm/s-ra, ami jobb kontrollt tesz lehetővé az anyag áramlási jellemzői felett, és biztosítja a rétegek egyenletes lerakását a hibák minimalizálása mellett.
A modern nagysebességű nyomtatók kihasználhatják az anyag teljes potenciálját 100 mm/s-ot meghaladó sebességnél is, anélkül, hogy ez jelentősen befolyásolná a felületi minőséget vagy a nyomatok szerkezeti integritását. A filament csomagolása tükrözi a Polymaker elkötelezettségét a környezeti felelősségvállalás és a professzionális, valamint hobbi környezetben való praktikus használhatóság iránt. Az anyag teljes mértékben újrahasznosítható, innovatív módon megerősített élű kartonorsóra van feltekerve, amely speciális bevonattal rendelkezik a sérülések és a lepattogzás megelőzése érdekében a kezelés, szállítás és hosszú távú tárolás során. Az orsó belső átmérője 5,5 cm (±0,1 cm tűréssel), külső átmérője 20 cm (±0,1 cm), szélessége pedig 6,56 cm (±0,2 cm), ami univerzális kompatibilitást biztosít a különböző gyártók orsótartóival. Magának az orsónak a súlya körülbelül 140 g (±7 g), ami minimalizálja a csomagolás össztömegét, miközben elegendő szerkezeti szilárdságot tart fenn a biztonságos kezeléshez és az automata anyagváltó rendszerekben való használathoz. Minden orsó pontosan 1 kg filamentet tartalmaz, 1,75 mm átmérővel és szigorú ±0,02 mm-es tűréssel, ami konzisztens anyagáramlást és kiszámítható nyomtatási eredményeket biztosít a filament teljes hosszában.
A precíz keresztirányú tekercselési technika kiküszöböli a filament használat közbeni összegabalyodásának és a nyomtatás megszakadását okozó hurkok kialakulásának kockázatát. Az orsó szélén található speciális rögzítőnyílás lehetővé teszi a filament végének biztonságos rögzítését a nyomtatási munkamenetek között, ami megakadályozza az önkéntelen letekeredést és optimális állapotban tartja a szálat. A gyártás után a filamentet ipari szárítókban, ellenőrzött hőmérsékleten alaposan kiszárítják, majd vákuumcsomagolják egy többrétegű, többször visszazárható simítózáras tasakba, amely szilikagél nedvszívó tasakokat tartalmaz az anyag optimális nedvességtartalmának megőrzése érdekében a szállítás és tárolás során. A Panchroma Neon filament alkalmazási potenciálja túlmutat a hagyományos 3D nyomtatás határain, és új lehetőségeket nyit meg a művészeti design, a szórakoztatóipar és a funkcionális dekoráció területén. Az UV-fény alatti megjelenés-átalakulás egyedülálló képessége ideálissá teszi ezt az anyagot jelmez-kiegészítők készítéséhez a cosplay közösség számára, ahol a fluoreszkáló hatások jelentősen növelhetik a jelmezek vizuális hatását fotózások vagy speciális világítás melletti fellépések során. A belsőépítészet területén olyan dekoratív elemek létrehozását teszi lehetővé, amelyek nappal standard színes hangsúlyként működnek, éjszaka pedig lumineszcens tájékozódási pontokká vagy művészeti installációkká alakulnak át.
A biztonsági és navigációs alkalmazások egy másik jelentős felhasználási területet jelentenek, ahol az anyag fluoreszkáló tulajdonságai gyakorlati célokat szolgálhatnak. Biztonsági jelzések, menekülési útvonaljelzők vagy tájékozódási elemek készítése, amelyek a standard világítás kimaradása esetén is jól láthatóak a vészhelyzeti UV-világításra való reagálási képességüknek köszönhetően, jól szemlélteti az anyag funkcionális értékét a tisztán esztétikai alkalmazásokon túl. Ipari környezetben az anyag ellenőrző jelek vagy kalibrált elemek gyártására szolgálhat olyan gépi látórendszerek számára, amelyek UV-világítást használnak a specifikus komponensek detektálására. A filament mechanikai tulajdonságai közé tartozik a nagy merevség, a kiváló szakítószilárdság és a kiváló rétegek közötti tapadás, ami biztosítja a nyomtatott objektumok szerkezeti integritását fluoreszkáló tulajdonságaiktól függetlenül. Ezek a jellemzők lehetővé teszik az anyag használatát nemcsak dekoratív célokra, hanem bizonyos szintű mechanikai ellenállást igénylő funkcionális alkatrészekhez is. A konzisztens szín és a szálátmérő pontos tűrése egyenletes eredményeket garantál a teljes orsón, ami kritikus a színkonzisztenciát igénylő projekteknél vagy az automata anyagváltó rendszerekkel történő többszínű nyomtatásnál.
Az anyag kompatibilitása a 3D nyomtatók széles skálájával jelentős előnyt jelent a különböző tapasztalati szintű felhasználók számára. A filament megbízhatóan működik a legtöbb elterjedt FDM és FFF nyomtató alapértelmezett beállításaival, ami kiküszöböli a paraméterek bonyolult finomhangolásának szükségességét, és lehetővé teszi a nyomtatás azonnali megkezdését. Az optimális eredmények elérése érdekében legalább 0,4 mm átmérőjű fúvóka használata javasolt, bár az anyag kompatibilis nagyobb fúvókaátmérőkkel is a gyorsabb anyagfelhordást vagy vastagabb falakat igénylő alkalmazásokhoz. A tárolási körülmények kritikus szerepet játszanak a filament minőségének és fluoreszkáló tulajdonságainak megőrzésében. Az anyagot száraz környezetben, 50 százalékot nem meghaladó relatív páratartalom mellett, 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. A közvetlen napfényt minimalizálni kell a fluoreszkáló pigmentek idő előtti degradációjának megelőzése érdekében. Megfelelő tárolás mellett az anyag a gyártástól számított legalább 24 hónapig megőrzi optikai és mechanikai tulajdonságait.
Vlastnosti:
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. | PLA |
| 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.