アニーリング、核形成剤の追加、繊維またはナノ粒子との複合材料の形成、チェーンの拡張、導入などのいくつかの技術は、PLAポリマーの機械的特性を強化するために使用されています。ポリラトン酸は、ほとんどの熱可塑性科学と同様に繊維(たとえば、従来の溶融紡糸プロセスを使用して)とフィルムに加工できます。 PLAには同様の機械的プロパティエットピートポリマーがありますが、最大継続使用温度が大幅に低くなっています。表面エネルギーが高く、PLAは3D印刷で広く使用される簡単な印刷可能性を備えています。 3D印刷されたPLAの引張強度は以前に決定されました。
PLAは、デスクトップ融合フィラメント製造3Dプリンターの原料材料として使用されます。プラリント固体は、石膏のような成形材料に包まれ、炉で燃え尽きて、結果として生じるボイドに溶融金属で満たすことができます。これは、投資キャスティングの一種である「Lost PLAキャスティング」として知られています。
安定した成形
スムーズな印刷
優れた機械的特性
高強度3Dプリント修正材料、高強度3D印刷材料、
低コスト、高強度3D印刷修正材料
学年 | 説明 |
SPLA-3D101 | 高性能PLA。 PLAは90%以上を占めています。良い印刷効果と高強度。利点は、安定した形成、スムーズな印刷、優れたメカニカル特性です。 |
SPLA-3DC102 | PLAは50〜70%を占め、主に満たされ強化されています。利点は、形成可能な形成、スムーズな印刷および卓越した機械的特性です。 |