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EAN-Nummer: 8718969926218
Ultrafuse® PP ist ein leichtes, chemikalienbeständiges Filament mit hoher Zähigkeit und geringem Gewicht – ideal für funktionale Bauteile mit flexibler oder halbflexibler Beanspruchung.
Highlights:
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Sehr geringes Gewicht bei guter Zähigkeit
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Hohe chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Basen und Lösungsmitteln
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Gute Ermüdungsfestigkeit und Biegebelastbarkeit
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Recycelbar und für viele Alltagsanwendungen geeignet
Ultrafuse® PP – Leichtes, chemikalienbeständiges Filament für technische Anwendungen
Ultrafuse® PP ist ein 3D-Druckfilament auf Basis von Polypropylen, das sich durch geringes Gewicht, hohe chemische Beständigkeit und gute Ermüdungsfestigkeit auszeichnet. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen ein robuster, flexibler und gleichzeitig leichter Werkstoff erforderlich ist. Das Material weist eine geringe Dichte und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften auf, was es prädestiniert für funktionale Prototypen und Serienteile in Bereichen wie Automobil, Verpackung, Medizin oder Konsumgüter.
Durch die ausgezeichnete Schichthaftung und Formbeständigkeit eignet sich Ultrafuse® PP auch für Bauteile mit komplexeren Geometrien. Für optimale Haftung wird der Einsatz spezieller Druckbettfolien empfohlen, da Polypropylen auf Standarddrucken nur schwach haftet.
Technische Eigenschaften:
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Zugfestigkeit: ca. 25 MPa
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Elastizitätsmodul: ca. 1.000 MPa
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Bruchdehnung: > 300 %
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Dichte: ca. 0,9 g/cm³
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Wärmeformbeständigkeit: ca. 100 °C
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Feuchtigkeitsaufnahme: sehr gering
Empfohlene Druckparameter:
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Düsentemperatur: 220–240 °C
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Druckbett-Temperatur: 80–100 °C
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Druckgeschwindigkeit: 30–60 mm/s
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Empfohlene Druckbettunterlage: PP-Haftfolie oder Polypropylen-Tape
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Düsendurchmesser: ≥ 0,4 mm
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Trocknung vor dem Druck: bei Bedarf 2–4 Stunden bei 50–60 °C
Typische Anwendungsbereiche:
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Funktionale Prototypen in chemisch belasteten Umgebungen
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Gehäuse, Behälter und flexible Verbindungselemente
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Automobilteile, Halterungen, Verschlusslösungen
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Medizinische Hilfsmittel (nicht implantierbar)
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Bauteile mit geringem Gewicht und hoher Bruchdehnung
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