FDM

Vi använder oss av Prusa Researchs senaste flaggskeppsmodell, I3 MK4S, som baseras på FDM-teknik (Fused Deposition Modeling). Denna metod innebär att en plasttråd matas genom ett uppvärmt munstycke, där den smälts och appliceras i tunna lager för att bygga upp objektet. Med hjälp av FDM kan vi skapa detaljerade och skräddarsydda 3D-utskrifter snabbt och effektivt. Maskinens precision ligger på cirka 0,1 mm på Z-axeln och 0,3 mm på X- och Y-axlarna, men kan vara så exakt som 0,05 mm på alla axlar. Den maximala utskriftsvolymen är 250 x 210 x 220 mm.

För mindre kritiska tillämpningar rekommenderar vi PLA som ett pålitligt materialval. PLA erbjuder kostnadseffektiva fördelar samtidigt som det ger tillfredsställande estetiska resultat. Vi är tillgängliga för att erbjuda vägledning och råd vid val av lämpligt material. Tveka inte att kontakta oss för assistans.

Image Hover Effect
Mer info
PLA
PLA är ett biologiskt nedbrytbart 3D-utskriftsmaterial, baserat på förnybara källor som majsstärkelse. Materialet är mångsidigt genom sitt utbud av olika färger och varianter, vilket ger omfattande valmöjligheter för 3D-utskriftsprojekt. Dessutom är PLA känt för att vara mindre benäget att deformeras, eller slå sig jämfört med vissa andra material, vilket bidrar till en mer pålitlig och problemfri utskriftsprocess.
Mer info
PET-G
PET-G utmärker sig som ett populärt och robust 3D-utskriftsmaterial med överlägsen kemikalietålighet i jämförelse med PLA. Denna egenskap gör det särskilt lämpligt för tillämpningar där exponering för vissa kemikalier är en viktig faktor att beakta, vilket ökar dess användbarhet inom olika industriella och tekniska sammanhang. Tillverkat av glykolkopolyester, erbjuder PET-G också starka mekaniska egenskaper och motstånd mot fukt. Dess UV-tålighet gör det idealiskt för utomhusapplikationer, där materialet behåller sina egenskaper över tiden. Jämfört med PLA överträffar PET-G ibland i hållfasthet och temperaturtålighet, vilket positionerar det som ett föredraget val för funktionella prototyper och hållbara 3D-utskriftsprojekt.
Mer info
ASA
ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) är ett termoplastiskt polymermaterial inom 3D-utskrift, som delar likheter med ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) men erbjuder förbättringar i vissa aspekter. ASA kombinerar de önskvärda egenskaperna hos ABS med förbättrad UV-resistens och väderbeständighet. Det gör materialet särskilt lämpligt för utomhusapplikationer där det behåller mekaniska egenskaper och estetik över tid utan att blekna eller brytas ner av UV-strålning. ASA överträffar ofta PETG i UV-resistens och väderbeständighet. Därmed väljs ASA ofta för utomhusprojekt där långvarig prestanda och estetik är av stor vikt.
Mer info
TPU
TPU (Termoplastisk polyuretan) är en mångsidig och flexibel typ av filament som används inom 3D-utskrift. Detta material är känt för sin elasticitet och motståndskraft mot slitage, vilket gör det idealiskt för att skapa flexibla och mjuka objekt. TPU är också starkt och har god kemisk resistens, vilket öppnar upp möjligheter för olika användningsområden inom prototyper och funktionella delar. Dess förmåga att behålla elasticitet och stötdämpning gör det speciellt lämpligt för design av skor, telefonfodral, tätningar och andra applikationer där flexibilitet är avgörande. TPU är en spännande möjlighet att införliva flexibilitet och hållbarhet i 3D-projekt.

Mer info
PP
PP (Polypropylen) är ett lätt och slitstarkt termoplastiskt polymermaterial som blir alltmer populärt inom 3D-utskrift. Det erbjuder låg densitet, väldigt hög kemisk resistens och hög slagseghet, vilket gör det idealiskt för skapande av flexibla och slitstarka delar. Trots vissa utmaningar med adhesion mellan lagren under utskrift, ger polypropylen möjlighet att skapa komplexa geometrier och prototyper snabbt och precist. Det är ett intressant val för de som söker lätta och starka 3D-utskrifter.

Mer info
PC
PC (Polycarbonate eller polykarbonat) är en termoplastisk polymer som används i 3D-utskrifter på grund av dess exceptionella hållfasthet, värmetålighet och kemisk motståndskraft. Den är känd för sin överlägsna stötdämpning, vilket gör den idealisk för tillverkning av hållbara prototyper, mekaniska komponenter och skyddsutrustning. Polykarbonat 3D-utskrifter kan uppnå hög precision och detaljnivå, vilket ger möjlighet till komplexa design. Dessutom är polykarbonat anpassat för användning i olika industriella och ingenjörsmässiga tillämpningar där kraven på styrka och tålighet är höga.

Mer info
Nylon
Nylon är en utmärkt val för en mängd olika delar och applikationer tack vare dess styrka, förmåga att motstå friktion, flexibilitet och motståndskraft mot kemikalier och slitage. Exempel på lämplig använding av materialet kan vara bussningar, kopplingar, skruvar, muttrar, bultar, växlar och kugghjul.

Färgval för PLA

Dessa är vårt färgutbud i materialet PLA och visar ungefär hur produkten ser ut 3d-printad. Det går inte att få en exakt representation utan detta är mer av en vägledning. Vi har ett mycket mindre utbud av färger för andra material, men vi kan alltid beställa in nya färger vid önskan.

MSLA

MSLA står för Maskerad Stereolitografi. Det är en avancerad 3D-utskriftsteknik som använder ljus för att härda fotoresin lager för lager, där varje lager kan vara mindre än 30 mikroner i höjd.

MSLA är en avancerad 3D-utskriftsteknik som är idealisk för användare som kräver hög precision och detaljrikedom.

Precisionstoleransen för 3d-utskrifter med denna maskin är generellt ca 0,1 mm.

Maximal utskriftsvolym är 228 x 128 x 245 mm

Material MSLA

Image Hover Effect
Mer info
Tough resin
"Tough resin" eller "Hållbart harts" är ett typ av 3D-utskriftsmaterial som är känt för sin styrka och tålighet. Det är perfekt för att skapa robusta prototyper och funktionella delar som kan hantera mekanisk belastning och påfrestning. Hållbart harts är en populär val bland 3D-utskriftsentusiaster och yrkesverksamma som behöver pålitliga och slitstarka utskrifter. Vi använder även ett ABS-liknande harts som har dessa egenskaper.
Mer info
Standard resin
Standard resin är ett pålitligt alternativ inom 3D-utskriftsvärlden, utformat för dem som prioriterar enkelhet och användarvänlighet. Det är formulerat för att vara förlåtande och enkelt att arbeta med, vilket gör det till ett attraktivt val för en rad olika 3D-utskriftsbehov. Även om standardresin kanske inte erbjuder samma avancerade egenskaper och karaktäristika som specialiserade alternativ såsom ingenjörsharts eller flexibla harts, så kompenserar dess enkelhet och tillförlitlighet för detta. Den tillhandahåller en stabil grund för 3D-utskriftsprojekt och har blivit ett populärt val inom industrin för dess förmåga att leverera konsekvent hög kvalitet.

Begränsningar

Även om 3D-utskriftstekniken har gjort betydande framsteg, återstår en utmaning när det gäller synliga märken efter supportstrukturer. Supportstrukturer är avgörande för att säkerställa korrekt utskrift av geometriskt komplexa eller överhängande former genom att förhindra deformation eller kollaps under utskriftsprocessen. Trots deras funktionella syfte kan dessa supports ibland lämna märken eller avtryck på det färdiga objektet, vilket potentiellt kan påverka estetiken eller funktionaliteten hos den utskrivna produkten. För att minimera detta fenomen och säkerställa högkvalitativa resultat är det viktigt med noggrannhet i materialval och utskriftsparametrar.