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PETG ESD Filament - 1,75 mm - 0,5 kg

Fiberlogy PET-G ESD ist ein Filament, das zum Schutz elektronischer Bauteile entwickelt wurde, die empfindlich auf elektrostatische Entladungen reagieren. Dank seiner ableitenden und antistatischen Eigenschaften wird das Risiko von Elektronikschäden effektiv minimiert. Ideal für den Druck von Gehäusen für integrierte Schaltkreise, Sensoren und Messgeräte.

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Produktbeschreibung

Fiberlogy PET-G ESD ist ein spezialisierter 3D-Druckfilament für die Elektronik- und Industriebranche. Es wurde entwickelt, um empfindliche Bauteile effektiv vor den zerstörerischen Auswirkungen elektrostatischer Entladungen (ESD) zu schützen. Dank seiner ableitenden und antistatischen Eigenschaften wird die Energie von der Oberfläche eines gedruckten Teils sicher abgeführt, wodurch das Risiko von Elektronikschäden deutlich verringert wird.

Elektrostatische Entladungen können zu schweren Gerätestörungen, teuren Reparaturen und dem Austausch von Komponenten führen. Mit PET-G ESD können Unternehmen und Ingenieure ESD-Gefahren bereits in der Design- und Prototyping-Phase eliminieren.

Hauptmerkmale:

  • Hohe Fähigkeit zur Ableitung und Leitung elektrostatischer Ladungen

  • Hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit wie bei PET-G

  • Geringe Schrumpfung und einfache Verarbeitung

  • Präzise und stabile Drucke ohne geschlossene Kammer

Fiberlogy PET-G ESD eignet sich hervorragend für die Herstellung von Komponenten für die Elektronik- und Messgeräteindustrie. Ideal zum Drucken von:

  • Gehäusen für integrierte Schaltkreise und Leiterplatten (PCBs)

  • Abdeckungen und Hüllen für Sensoren und Steckverbinder

  • Messgeräten und Servicekomponenten

  • Teilen, die Schutz vor elektrostatischer Entladung benötigen

Druckempfehlungen

Druckparameter

  • Drucktemperatur 250-265°C
  • Druckbett-Temperatur 85°C
  • Druckoberfläche Glattes PEI + Kleber; Texturiertes PEI; Glas + Kleber
  • Trocknungsbedingungen 60°C / 4h
  • Geschlossener Bauraum empfohlen
  • Lüfter 0-25%

Tipps und Empfehlungen

  • Nanopartikel: Aufgrund der Anwesenheit von Nanopartikeln ist die Filamentstruktur nicht glatt. Verdickungen sind normal, beeinträchtigen jedoch nicht den korrekten Filamentdurchmesser, der innerhalb der angegebenen Toleranz bleibt.
  • Mögliche Ansammlung von Nanopartikeln: Aufgrund der Möglichkeit von Nanopartikel-Akkumulation empfehlen wir eine 0,6-mm-Düse. Bei Düsenverstopfung die Drucktemperatur erhöhen.
  • Mögliche Beschädigung des Druckbetts: Aufgrund der starken Haftung auf der Oberfläche wird das direkte Drucken auf dem Bett oder Glas nicht empfohlen, da dies zu Schäden führen kann. Wir empfehlen Klebstoffe oder Abdeckband.
  • Empfohlene 0,6-mm-Düse: Um ein mögliches Verstopfen der Düse zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung einer Düse mit einem Durchmesser von 0,6 mm.

Eigenschaften

  • Dichte 1,3 g/cm³
  • Zugfestigkeit bei Bruch 50 MPa (ISO 527)
  • Zugmodul 2400 MPa (ISO 527)
  • Bruchdehnung 5% (ISO 527)
  • Kerbschlagzähigkeit nach Izod (gekerbt) @ 23°C 3 kJ/m² (ISO 180)
  • Wärmeformbeständigkeitstemperatur @ 0,45 Mpa 75°C (ISO 75)
  • Glasübergangstemperatur 85°C (DSC)
  • Volumenwiderstand 10⁵ – 10⁷ Ω*cm (IEC 60093)
  • Oberflächenwiderstand 10⁵ – 10⁸ Ω (ASTM D257 1991)

RAL/Pantone

Um die Auswahl der Farbvariante zu erleichtern, geben wir, wo immer möglich, die entsprechenden RAL- und Pantone-Äquivalente für die Filamente an. Die angegebenen Werte sind Annäherungen und sollen den tatsächlichen Farbton des Filaments so genau wie möglich wiedergeben.

Warum nicht HEX?

Die Angabe der Farbe eines 3D-Druck-Filaments im HEX-Format ist nicht sinnvoll, da diese Notation zur Beschreibung von Farben auf Bildschirmen entwickelt wurde (RGB – Monitore, Fernseher, mobile Geräte). HEX definiert eine Mischung aus rotem, grünem und blauem Licht, also eine digitale Farbe. Bei Filamenten handelt es sich jedoch um ein physisches Material. Dasselbe Filament kann auf verschiedenen Fotos unterschiedlich aussehen, und HEX kann das tatsächliche Erscheinungsbild des Materials nicht genau wiedergeben.

Weitaus bessere Referenzen sind Farbsysteme, die im Druck und in der Industrie verwendet werden, wie RAL oder Pantone, die auf realen Mustern basieren und einen Vergleich der Farben in der physischen Realität ermöglichen.

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