Erhöht Steifigkeit und mechanische Festigkeit deutlich, damit Bauteile unter Belastung nicht nachgeben und ihre Form behalten.



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Erhöht Steifigkeit und mechanische Festigkeit deutlich, damit Bauteile unter Belastung nicht nachgeben und ihre Form behalten.
Verbesserte Wärmeformbeständigkeit im Vergleich zu Standard-ABS, behält seine Form zuverlässig auch unter echter thermischer Belastung.
Eine präzise, matte Oberfläche mit professioneller, technischer Optik und Haptik.
Spürbar leichter als Standard-ABS, ohne Abstriche bei Steifigkeit oder Hitzebeständigkeit.
Jede Extrudr-Spule wird in den österreichischen Alpen mit Sorgfalt, Präzision und nach strengen EU-Standards gefertigt.
Ob Standard-FDM-Drucker, AMS-System oder Multi-Material-Setup: Extrudr-Filament läuft zuverlässig auf dem Drucker, den du bereits besitzt.
DuraPro ABS CF ist mit allen gängigen FDM-Druckern auf dem Markt kompatibel. Hinweis: Ein geschlossener Bauraum ist erforderlich, und ein beheiztes Druckbett mit 100-110 °C wird empfohlen.
Ja. DuraPro ABS CF ist vollständig kompatibel mit AMS-Lösungen (Automatic Material System), einschließlich des Bambu Lab AMS.
Ja. Wie bei allen carbonfaserverstärkten Materialien nutzt der abrasive Faseranteil eine Standard-Messingdüse mit der Zeit ab. Wir empfehlen eine gehärtete Düse (z.B. aus gehärtetem Stahl oder Rubin) mit einem Durchmesser von mindestens 0,6 mm für eine gleichmäßige, zuverlässige Extrusion und eine längere Standzeit der Düse.
Dank der Carbonfaserverstärkung bietet DuraPro ABS CF eine höhere Steifigkeit und verbesserte Hitzebeständigkeit als Standard-ABS und ist dabei spürbar leichter. Wie bei allen carbonfaserverstärkten Materialien geht diese zusätzliche Steifigkeit jedoch mit einer geringeren Bruchdehnung im Vergleich zu Standard-ABS einher, weshalb es sich am besten für Anwendungen eignet, bei denen Steifigkeit wichtiger ist als Flexibilität.
DuraPro ABS CF wird nicht für den langfristigen oder dauerhaften Außeneinsatz empfohlen. Wie Standard-ABS neigt es zu UV-bedingtem Materialabbau, der mit der Zeit zu Vergilbung, Versprödung und geringerer mechanischer Leistung führen kann. Für den Außeneinsatz empfiehlt sich DuraPro ASA.
Ja. DuraPro ABS CF bietet eine gute Chemikalienbeständigkeit und eignet sich für anspruchsvolle technische Anwendungen.
Nein. Carbonfaserverstärkte Filamente, einschließlich DuraPro ABS CF, sind nicht für den Lebensmittelkontakt zertifiziert.
DuraPro ABS CF ist nach UL 94 HB als flammhemmend eingestuft.
Die Konformität bezieht sich auf den Rohstoff, nicht auf das fertige gedruckte Bauteil. Teile für regulierte Anwendungen müssen separat von einem akkreditierten, unabhängigen Labor zertifiziert werden. Die Anforderungen hängen vom jeweiligen Einsatzzweck und den geltenden Normen ab.
Lagere DuraPro ABS CF trocken bei Raumtemperatur (18-27 °C / 65-80 °F). Ordentlich verstaut ist es vor Staub und Sonnenlicht geschützt.
Bei richtiger Lagerung hat DuraPro ABS CF eine Haltbarkeit von 2 Jahren.
Empfohlene Einstellungen für Drucker mit einer 0,4-mm-Düse. Max. 50 % Schichthöhe. Die optimalen Einstellungen können je nach Drucker variieren und hängen zudem von Umgebungsfaktoren ab.
Mit unseren Materialprofilen druckst du einfacher und zuverlässiger. Die Profile sind optimal auf Extrudr-Filamente abgestimmt und liefern dir sofort perfekte Ergebnisse. Wähle einfach deinen Drucker und Material aus, importiere das Profil in deinen Slicer, und schon kannst du loslegen.
| Mechanische Eigenschaften | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Zug-E-Modul (Elastizitätsmodul) | ISO 527-1 | 4000 MPa | Ausgezeichnet |
| Streckspannung | ISO 527-1 | 58 MPa | Sehr gut |
| Bruchspannung | ISO 527-1 | 55 MPa | Ausgezeichnet |
| Bruchdehnung | ISO 527-1 | 2.5 % | Typisch |
| Biege-E-Modul | ISO 178 | 4100 MPa | Hervorragend |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | 90 MPa | Sehr gut |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23 °C) | ISO 179-1eA | 8 kJ/m² | Gut |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30 °C) | ISO 179-1eA | 5 kJ/m² | Typisch |
| Charpy-Schlagzähigkeit, ungekerbt (+23 °C) | ISO 179-1eU | 25 kJ/m² | Typisch |
| Charpy-Schlagzähigkeit, ungekerbt (-30 °C) | ISO 179-1eU | 18 kJ/m² | Typisch |
| Durchstoßversuch, maximale Energie (-30 °C) | ISO 6603-2 | 4 J | - |
| Multiaxialer instrumentierter Schlagversuch, Spitzenkraft (-30 °C) | ISO 6603-2 | 1800 N | Typisch |
| Thermische Eigenschaften | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Wärmeformbeständigkeit (HDT/B, 0,45 MPa) | ISO 75-1 | 95 °C | Sehr gut |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT/A, 1,8 MPa) | ISO 75-1 | 86 °C | Sehr gut |
| VICAT-Erweichungstemperatur (VST/B50) | ISO 306 | 96 °C | Sehr gut |
| Schmelzpunkt (Tm) | ISO 3146-C | Amorphous (no Tm) {ISO 3146-C} | - |
| Glasübergangstemperatur (Tg) | ISO 11357-1 (DSC) | 105 °C | Ausgezeichnet |
| Schmelzindex (MFR, 210 °C/2,16 kg) | ISO 1133-1 (210°C/2.16 kg) | 4 g/10 min | Typisch |
| Schmelze-Volumenfließrate (MVR, 235 °C/5,0 kg) | - | 15 cm³/10 min | Sehr gut |
| Thermische Zersetzungstemperatur | - | 350 °C | Ausgezeichnet |
| CLTE (Fließrichtung) | - | 0.55 cm/cm/°C | Ausgezeichnet |
| Physische Eigenschaften | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Dichte | ISO 1183-1 | 1.08 g/cm³ | - |
| Wasseraufnahme (Sättigung, 23 °C) | - | 1 % | Hervorragend |
| Formschwindung | ISO 294-4 | 0.3 % | Ausgezeichnet |
| Sondereigenschaften | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Flammschutzklasse bei 1,5 mm | - | HB (UL94) | - |
| Chemikalienbeständigkeit | - | Gut | - |
| Flammschutzklasse bei 3,0 mm | - | HB (UL94) | - |
| Brandschutz & Konformität | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Brennbarkeitsklasse (UL 94) | - | HB (1.6 mm) | - |