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ASA+AF Filament - 1,75 mm - 0,75 kg

Filament im neuen Spulensystem erhältlich. Kompatibel mit BambuLab AMS.

Fiberlogy ASA+AF ist ein fortschrittliches Filament, das für anspruchsvolle technische und industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Es kombiniert die Beständigkeit von ASA gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen mit der außergewöhnlichen Festigkeit von Aramidfasern (Kevlar®). Dadurch eignet sich das Material hervorragend überall dort, wo das fertige Druckteil intensiver Nutzung, Stößen und langfristigem Einsatz im Außenbereich standhalten muss.

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Produktbeschreibung

Filament im neuen Spulensystem erhältlich. Kompatibel mit BambuLab AMS.

Der Zusatz von Aramidfasern erhöht die mechanische Widerstandsfähigkeit der Druckteile, verbessert ihre Haltbarkeit und reduziert das Risiko von Bröckeln und Rissbildung unter Belastung. Das Filament zeichnet sich außerdem durch eine sehr gute Schichthaftung (Adhäsion) und einen geringeren Schrumpf aus, wodurch größere Modelle bei gleichzeitig hoher Maßstabilität gedruckt werden können. Die charakteristische matte, rohe Oberflächenoptik verleiht den Druckteilen ein professionelles Erscheinungsbild, das typisch für Verbundwerkstoffe ist.

ASA+AF Filament behält alle Vorteile des klassischen ASA bei und bietet gleichzeitig eine noch höhere Beständigkeit gegen Verschleiß und mechanische Beschädigungen. Das Material verfügt über einen reduzierten Reibungskoeffizienten, was eine erhöhte Abriebfestigkeit (tribologische Verschleißfestigkeit) gewährleistet. Dank seiner Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse eignet sich das Material hervorragend für Outdoor-Anwendungen wie Automobilteile, Drohnenkomponenten, Gerätegehäuse oder Bauteile, die Stößen und wechselnden Temperaturen ausgesetzt sind. Das Filament ist temperaturbeständig bis 94°C.

Zur Erzielung optimaler Druckparameter wird die Verwendung einer geschlossenen, beheizten Druckkammer sowie einer gehärteten Stahldüse empfohlen, die gegen den durch Aramidfasern verursachten Abrieb beständig ist.

Eigenschaften:

  • hohe Schlagfestigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen
  • Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
  • Temperaturbeständigkeit bis 94°C
  • sehr gute Schichthaftung
  • reduzierter Materialschrumpf
  • matte, technische Oberflächenoptik
  • hohe Maßstabilität der Druckteile

Druckempfehlungen

Druckparameter

  • Drucktemperatur 255-270°C
  • Druckbett-Temperatur 110°C
  • Druckoberfläche Glattes PEI + Kleber; Texturiertes PEI; Glas + Kleber
  • Trocknungsbedingungen 80°C / 4h
  • Geschlossener Bauraum empfohlen
  • Lüfter 0-25%

Eigenschaften

  • Dichte 1,07 g/cm³
  • Zugfestigkeit bei Streckgrenze 43 MPa (ISO 527)
  • Zugmodul 2500 MPa (ISO 527)
  • Dehnung bei Streckgrenze 3% (ISO 527)
  • Bruchdehnung 25% (ISO 527)
  • Kerbschlagzähigkeit nach Izod (gekerbt) @ 23°C 10 kJ/m² (ISO 180)
  • Wärmeformbeständigkeitstemperatur @ 0,45 Mpa 96°C (ASTM D648)
  • Wärmeformbeständigkeitstemperatur @ 1,8 Mpa 87°C (ASTM D648)
  • Vicat-Erweichungstemperatur 96°C (ASTM D1525)

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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