na začátku října |
---|
Zboží připravujeme k prodeji a očekáváme jej na začátku října. Odešlete nezávaznou objednávku. |
PLA filament s přirozenou barvou za dne, modrým světélkováním ve tmě. Vylepšené PLA+, vyžaduje tvrzenou trysku. 1,75 mm, 1 kg, certifikace REACH/RoHS.
Polymaker Panchroma PLA Glow představuje sofistikovaný fosforescenční filament, který elegantně kombinuje praktickou využitelnost standardního PLA s fascinujícím vizuálním efektem světélkování ve tmě. Tento materiál, dříve distribuovaný pod označením PolyLite Glow PLA, prošel významnou evolucí v rámci přeorganizování produktového portfolia společnosti Polymaker a nyní tvoří integrální součást prémiové řady Panchroma. Základní charakteristikou tohoto filamentu je jeho duální vizuální identita, kdy při denním světle vykazuje přirozenou, neutrální barvu, zatímco v temnotě odhaluje intenzivní modrou luminiscenci, která vytváří dramatický kontrast a přitahuje pozornost. Tato transformace představuje více než pouze estetický efekt, neboť umožňuje funkční aplikace v oblastech, kde je kombinace denní nenápadnosti a noční viditelnosti klíčovou vlastností. Technologický základ tohoto materiálu spočívá v implementaci vylepšené formulace PLA+, která představuje významný pokrok oproti standardnímu PLA prostřednictvím optimalizace molekulární struktury a přidání speciálních aditiv zlepšujících mechanické vlastnosti a zpracovatelnost.
Fosforescenční efekt je dosažen integrací dlouhotrvajících fosforescenčních částic do polymerní matrice, které jsou schopny absorbovat energii z přirozeného nebo umělého světla a následně ji postupně uvolňovat ve formě viditelného modrého záření. Proces nabíjení vyžaduje pouze několik minut expozice světelného zdroje, přičemž intenzita a doba světélkování závisí na kvalitě a intenzitě nabíjecího světla. Optimální nabíjení probíhá při expozici UV záření nebo intenzivnímu bílému světlu LED, které poskytuje nejvyšší energetickou hustotu pro excitaci fosforescenčních center. Mechanismus ukládání energie v těchto centrech zahrnuje kvantově mechanické procesy, při kterých elektrony přecházejí do metastabilních stavů s dlouhou dobou života, odkud se postupně vracejí do základního stavu za současné emise fotonů v modré oblasti spektra. Materiál vyžaduje specifické zpracovatelské parametry, které reflektují jeho unikátní složení a zajišťují optimální výsledky tisku. Teplota trysky se pohybuje v rozmezí 190 °C až 230 °C, což poskytuje dostatečnou flexibilitu pro přizpůsobení různým typům tiskáren a požadovaným vlastnostem finálního výtisku. Nižší teploty v tomto rozmezí podporují lepší rozměrovou přesnost a minimalizují riziko tepelné degradace fosforescenčních částic, zatímco vyšší teploty zlepšují tok materiálu a mezivrstevnou adhezi, což je důležité pro strukturální integritu vytištěných objektů.
Teplota vyhřívané podložky by měla být nastavena mezi 25 °C až 60 °C, přičemž konkrétní hodnota závisí na velikosti tisknutého objektu, typu povrchu podložky a okolních podmínkách. Doporučená rychlost tisku mezi 40 mm/s až 60 mm/s představuje konzervativní přístup, který zajišťuje optimální kvalitu povrchu a konzistenci světélkujícího efektu. Pro starší tiskárny se doporučuje použití nižších rychlostí, které kompenzují případné mechanické nedostatky a zajišťují spolehlivou extruzi bez přerušení nebo nerovnoměrností. Kritickým požadavkem pro zpracování tohoto materiálu je použití tvrzené trysky, která je nezbytná kvůli abrazivní povaze fosforescenčních částic integrovaných do filamentu. Standardní mosazné trysky by při kontinuálním používání podléhaly akcelerovanému opotřebení, což by vedlo k postupnému zvětšování průměru výstupního otvoru a následné ztrátě přesnosti tisku. Tvrzené trysky vyrobené z materiálů jako nerezová ocel s karbidovým povlakem, rubín nebo safír poskytují nezbytnou odolnost proti abrazi při zachování optimálních tepelných vlastností potřebných pro konzistentní extruzi. Investice do kvalitní tvrzené trysky představuje jednorázový náklad, který se rychle vrátí v podobě konzistentní kvality tisku a eliminace prostojů spojených s výměnou opotřebených trysek.
Při výběru tvrzené trysky je důležité zvážit také její tepelnou vodivost, která ovlivňuje stabilitu teploty během tisku a může mít vliv na kvalitu finálního povrchu. Mechanické vlastnosti materiálu byly důkladně charakterizovány prostřednictvím standardizovaných testovacích metod a poskytují komplexní obraz o jeho strukturální integritě a použitelnosti pro různé aplikace. Youngův modul pružnosti dosahuje hodnoty 2636 ± 330 MPa, což indikuje vysokou tuhost srovnatelnou se standardním PLA a zajišťuje dobrou rozměrovou stabilitu vytištěných objektů při běžném zatížení. Tato hodnota je důležitá pro návrh funkčních dílů, které musí zachovat svůj tvar a rozměry během používání. Pevnost v tahu 46,6 ± 0,9 MPa poskytuje dostatečnou odolnost pro většinu aplikací, včetně mechanicky namáhaných komponent a strukturálních prvků. Pevnost v ohybu 85,1 ± 2,9 MPa zajišťuje schopnost materiálu odolávat deformaci při zatížení a je klíčová pro aplikace vyžadující odolnost proti průhybu. Rázová houževnatost podle Charpyho testu činí 2,7 ± 0,2 kJ/m², což představuje typickou hodnotu pro křehké termoplasty a vyžaduje opatrné zacházení s vytištěnými objekty při dynamickém zatížení nebo nárazech.
Tepelné charakteristiky materiálu definují jeho aplikační limity a provozní parametry, které musí být respektovány při návrhu a používání finálních výrobků. Teplota skelného přechodu 61 °C představuje kritický bod, při kterém materiál přechází ze sklovitého do viskoelastického stavu, což omezuje použití v prostředích s vyššími teplotami. Tato hodnota je důležitá pro aplikace, kde mohou být výtisky vystaveny slunečnímu záření nebo tepelným zdrojům. Vicatova teplota měknutí 63 °C potvrzuje tuto teplotní hranici a určuje maximální provozní teplotu pro zachování rozměrové stability. Překročení této teploty vede k postupné deformaci materiálu pod vlastní hmotností nebo vnějším zatížením. Teplota tání 150 °C definuje minimální teplotu potřebnou pro úplné roztavení krystalické fáze během extruze a je klíčová pro správné nastavení tiskových parametrů. Hustota materiálu 1,24 g/cm³ poskytuje důležitou informaci pro výpočet hmotnosti finálních výtisků a optimalizaci spotřeby materiálu, což je relevantní pro kalkulaci nákladů a logistické plánování. Kompatibilita s různými tiskovými povrchy zahrnuje sklo, modrou pásku Blue Tape a specializované adhezní povrchy jako BuildTak, které poskytují spolehlivou přilnavost první vrstvy bez rizika deformace.
Každý z těchto povrchů má své specifické výhody a je vhodný pro různé typy projektů. Sklo poskytuje hladký povrch s vynikající rovinností, Blue Tape nabízí snadnou výměnu a dobrou adhezi bez dodatečných prostředků, zatímco BuildTak kombinuje dlouhou životnost s konzistentní přilnavostí. Aktivní chlazení ventilátorem je nezbytné pro dosažení optimální kvality povrchu a zachování ostrých detailů, zejména při tisku převisů a komplexních geometrií. Správné nastavení chlazení také minimalizuje riziko tepelného kroucení a zajišťuje rovnoměrné tuhnutí jednotlivých vrstev. Proces sušení při teplotě 80 °C po dobu 8 hodin je doporučen v případě, že materiál absorboval vlhkost z okolního prostředí. Absorpce vlhkosti se projevuje charakteristickými příznaky během tisku, včetně bublání extrudovaného materiálu, praskání zvuků z trysky, nerovnoměrného povrchu a snížené adheze mezi vrstvami. Tyto problémy mohou významně ovlivnit kvalitu finálního výtisku a v extrémních případech vést k úplnému selhání tisku. Správné skladování v suchém prostředí s kontrolovanou vlhkostí významně prodlužuje životnost filamentu a zachovává jeho optimální tiskové vlastnosti.
Použití hermeticky uzavřených kontejnerů s aktivním vysoušedlem představuje nejlepší řešení pro dlouhodobé skladování, zejména v klimatických podmínkách s vysokou vlhkostí vzduchu. Pro dosažení nejlepších výsledků při tisku složitých geometrií se doporučuje použití kompatibilních podpůrných materiálů PolyDissolve S1 nebo PolySupport, které zajišťují snadné odstranění po dokončení tisku. PolyDissolve S1 představuje ve vodě rozpustný materiál, který lze kompletně odstranit ponořením do vody při pokojové nebo mírně zvýšené teplotě, což je ideální pro složité vnitřní dutiny a geometrie nedostupné pro mechanické odstranění. PolySupport nabízí mechanicky odstranitelnou podporu s optimalizovanou mezifázovou adhezí, která poskytuje dostatečnou strukturální oporu během tisku, ale umožňuje snadné odstranění bez poškození hlavního modelu. Aplikační spektrum Panchroma Glow PLA zahrnuje širokou škálu kreativních a funkčních využití, které těží z jedinečné kombinace estetických a praktických vlastností. Bezpečnostní značení a orientační prvky využívají fosforescenční efekt pro zajištění viditelnosti v případě výpadku osvětlení, což může být kritické v nouzových situacích.
Implementace těchto prvků v průmyslových zařízeních, veřejných budovách a dopravních prostředcích může významně zvýšit bezpečnost a usnadnit evakuaci v krizových situacích. Hračky a herní příslušenství získávají dodatečnou přitažlivost díky světélkujícímu efektu, který zvyšuje jejich hodnotu a atraktivitu pro koncové uživatele. Cosplay rekvizity a kostýmní doplňky profitují z dramatického vizuálního efektu, který dodává autentičnost sci-fi a fantasy projektům. Dekorativní objekty pro Halloween a další svátky vytváří atmosférickou náladu díky své schopnosti světélkovat ve tmě, což přidává magický prvek svátečním oslavám. Polymaker Panchroma PLA Glow tak představuje vyspělý speciální filament, který úspěšně kombinuje praktickou využitelnost s jedinečným vizuálním efektem. Jeho schopnost transformovat běžné 3D výtisky v magicky světélkující objekty otevírá nové kreativní možnosti pro designéry, umělce a inženýry. Kontinuální vývoj a optimalizace tohoto materiálu zajišťují, že zůstává na špici technologického pokroku v oblasti speciálních filamentů pro 3D tisk, přičemž zachovává rovnováhu mezi inovací, praktičností a cenovou dostupností pro široké spektrum uživatelů od hobby nadšenců po profesionální výrobce.
Vlastnosti:
Typ příslušenství | |
Typ příslušenství | Filament |
---|---|
Konstrukce, materiál a barva | |
Materiál 3D tisku | PLA |
Technologie tisku | FDM |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměr výška | 200 mm |
Rozměr šířka | 200 mm |
Rozměr hloubka | 65,6 mm |
Hmotnost | 1000 g |