Zásilkovna | 59 Kč | 9. 9. u vás |
Doručení na adresu | 79 Kč | 9. 9. u vás |
Prodejna Praha 9 | zdarma | 11. 9. |
Kopolyesterový filament pro vysokorychlostní 3D tisk až 400 mm/s. Průměr 1,75 mm, 1 kg. Vylepšené převisy a přemostění. Silná adheze k podložce.
Filament Polymaker Panchroma CoPE představuje významný technologický pokrok v oblasti materiálů pro 3D tisk, který překonává tradičční omezení běžných termoplastů prostřednictvím inovativní formulace založené na kopolyesterové bázi. Tento materiál, dříve známý jako Panchroma Regular, byl vyvinut s cílem poskytnout uživatelům výjimečnou kombinaci vysokorychlostního tisku, vynikající kvality povrchu a rozšířených konstrukčních možností, které významně překračují schopnosti standardních PLA filamentů. Kopolyesterová struktura materiálu zajišťuje optimální rovnováhu mezi mechanickými vlastnostmi, tepelnou stabilitou a zpracovatelností, což umožňuje dosahovat tiskových rychlostí až 400 mm/s bez kompromisů v kvalitě finálního výtisku. Tato rychlost představuje několikanásobné zvýšení produktivity oproti konvenčním materiálům, které typicky dosahují maximálních rychlostí kolem 60 až 100 mm/s, a činí z tohoto filamentu ideální volbu pro výrobní prostředí vyžadující rychlé prototypování nebo malosériovou produkci. Chemické složení tohoto pokročilého kopolyesteru bylo pečlivě optimalizováno prostřednictvím rozsáhlého výzkumu a vývoje, který zahrnoval testování různých polymerních formulací a aditiv pro dosažení ideální kombinace vlastností.
Kopolyesterová báze představuje sofistikovanou kombinaci různých esterových monomerů, které jsou spojeny do dlouhých polymerních řetězců prostřednictvím kondenzační polymerizace. Tento proces vytváří materiál s jedinečnou molekulární architekturou, kde střídání různých monomerních jednotek narušuje pravidelnou krystalickou strukturu typickou pro homopolymery, což vede k lepší zpracovatelnosti a rozšířenému teplotnímu oknu pro tisk. Výsledný materiál vykazuje výrazně lepší schopnost přemostění mezer a vytváření převisů ve srovnání s konvenčními materiály, což rozšiřuje možnosti konstrukčního designu a eliminuje potřebu podpůrných struktur v mnoha aplikacích. Tato vylepšená geometrická flexibilita vychází z optimalizovaných reologických vlastností materiálu během tavení, které umožňují přesnější kontrolu nad tokem polymeru a jeho tuhnutím během depozice. Teplotní zpracovatelské okno materiálu se pohybuje v rozmezí 190 °C až 230 °C pro tiskovou teplotu, což poskytuje značnou flexibilitu pro přizpůsobení různým typům tiskáren a specifickým požadavkům jednotlivých projektů. Nižší teploty v tomto rozmezí, typicky mezi 190 °C a 205 °C, jsou vhodné pro jemné detaily a tenké stěny, kde je důležitá přesnost rozměrů a minimalizace stringingů.
Střední teploty kolem 210 °C až 220 °C představují optimální kompromis mezi rychlostí tisku a kvalitou povrchu, zatímco vyšší teploty až do 230 °C umožňují maximální průtok materiálu pro vysokorychlostní aplikace nebo tisk masivních objektů. Teplota vyhřívané podložky by měla být nastavena mezi 25 °C a 60 °C, přičemž optimální hodnota se typicky pohybuje mezi 40 °C a 50 °C pro zajištění ideální adheze první vrstvy. Tento široký rozsah pracovních teplot umožňuje uživatelům jemně doladit tiskové parametry podle konkrétních potřeb, ať už jde o maximalizaci rychlosti produkce nebo dosažení nejvyšší možné kvality povrchu. Jednou z nejdůležitějších charakteristik materiálu Panchroma CoPE je jeho mimořádně silná adheze k tiskovým podložkám, která představuje dvojsečnou zbraň vyžadující specifický přístup ke zpracování. Tato výjimečná přilnavost je výsledkem kombinace několika faktorů, včetně polární povahy esterových skupin v polymerním řetězci, které vytváří silné dipól-dipólové interakce s povrchem podložky, a optimalizované viskozity taveniny, která umožňuje dokonalé smáčení povrchu během depozice první vrstvy. Zatímco tato vlastnost účinně eliminuje problémy s deformací a odlepováním výtisků během tisku, což je častý problém u velkých nebo tenkostěnných objektů, současně může způsobit významné komplikace při odstraňování dokončených objektů z tiskové plochy.
Materiál vykazuje obzvláště silnou afinitu k texturovaným nebo strukturovaným PEI deskám, kde adheze může být natolik intenzivní, že hrozí poškození jak výtisku, tak samotné tiskové podložky při pokusu o odstranění. Mechanismus této výjimečné adheze souvisí s molekulární strukturou kopolyesteru a jeho schopností vytvářet silné mezimolekulární interakce s povrchem PEI materiálu. Při teplotě tisku dochází k částečné interdifuzi polymerních řetězců na rozhraní mezi filamentem a podložkou, což vytváří téměř permanentní spojení. Pro minimalizaci tohoto efektu je kritické dodržovat doporučené postupy, včetně použití vhodných separačních prostředků a důkladného ochlazení výtisku na pokojovou teplotu před pokusem o jeho odstranění, kdy tepelná kontrakce materiálu pomáhá přirozenému uvolnění z podložky. Významným omezením materiálu Panchroma CoPE je jeho nekompatibilita s tradičními PLA filamenty v rámci multimateriálového tisku. Rozdílná chemická povaha kopolyesteru a kyseliny polymléčné vede k nedostatečné mezivrstevné adhezi mezi těmito materiály, což znemožňuje jejich efektivní kombinaci v jediném výtisku.
Tento nedostatek adheze však paradoxně představuje výhodu při použití Panchroma CoPE jako odnímatelného podpůrného materiálu pro PLA výtisky, kde nízká vazba mezi materiály usnadňuje následné odstranění podpor bez poškození hlavního objektu. Tato duální charakteristika rozšiřuje aplikační možnosti materiálu a poskytuje uživatelům dodatečnou flexibilitu při plánování složitých tiskových projektů. Nastavení retrakce pro optimální výsledky tisku závisí na typu extruderu používaného v konkrétní tiskárně. Pro konfiguraci s přímým pohonem se doporučuje retrakční vzdálenost 1 mm při rychlosti 20 mm/s, což minimalizuje riziko ucpání trysky při zachování čistého tisku bez nežádoucích vláken. Pro bowdenové systémy s delší vzdáleností mezi motorem a tryskou je vhodná retrakční vzdálenost 3 mm při rychlosti 40 mm/s, která kompenzuje pružnost bowdenové trubičky a zajišťuje přesnou kontrolu toku materiálu. Použití chladicího ventilátoru během tisku je doporučeno pro optimální kvalitu převisů a jemných detailů, přičemž intenzita chlazení může být upravena podle složitosti tištěné geometrie. Pokud materiál absorbuje vlhkost ze vzduchu během skladování, což se může projevit praskáním během extruze nebo zhoršenou kvalitou povrchu, doporučuje se vysušení při teplotě 55 °C po dobu 6 hodin.
Tento proces obnovuje optimální tiskové vlastnosti materiálu odstraněním absorbované vlhkosti, která může způsobovat hydrolýzu polymerních řetězců a degradaci mechanických vlastností. Pravidelné sušení je obzvláště důležité v prostředích s vysokou relativní vlhkostí nebo při dlouhodobém skladování otevřených cívek. Systém kontroly kvality společnosti Polymaker zajišťuje konzistentní barevnost a homogenitu materiálu napříč výrobními šaržemi prostřednictvím přísných testovacích protokolů a spektroskopické analýzy. Každá cívka prochází důkladnou kontrolou zahrnující měření průměru vlákna, testování mechanických vlastností a vizuální inspekci pro zajištění absence defektů. Výsledkem je materiál s vysoce uniformními vlastnostmi, který poskytuje předvídatelné a opakovatelné výsledky bez ohledu na rozsah projektu, od malých uměleckých děl po rozsáhlé průmyslové aplikace. Balení filamentu reflektuje závazek společnosti Polymaker k environmentální udržitelnosti prostřednictvím použití plně recyklovatelných materiálů. Každá cívka o hmotnosti 1 kg je vyrobena z recyklovaného kartonu s vyztuženými hranami, které zabraňují poškození a odlupování během manipulace a skladování.
Speciální povlak na hranách cívky eliminuje prašnost typickou pro kartonové materiály a současně zajišťuje kompatibilitu s automatickými systémy výměny materiálu, jako je Bambu Lab AMS. Filament je precizně navinut technologií zabraňující zamotání a vakuově zabalen v znovu uzavíratelném sáčku se zipem obsahujícím vysoušedlo, což garantuje optimální kondici materiálu při dodání a během skladování. Průměr vlákna 1,75 mm s přísnou tolerancí zajišťuje konzistentní tok materiálu a kompatibilitu s naprostou většinou moderních FDM a FFF 3D tiskáren. Tato standardizace umožňuje snadnou integraci materiálu do existujících výrobních procesů bez nutnosti významných úprav hardwaru nebo softwaru. Materiál je optimalizován pro použití s výchozími nastaveními většiny běžných slicovacích programů, což zjednodušuje proces přípravy tisku a snižuje vstupní bariéru pro uživatele přecházející z tradičních PLA materiálů. Aplikační spektrum materiálu Panchroma CoPE zahrnuje širokou škálu využití od funkčních prototypů přes finální produkty až po specializované technické aplikace.
Vysoká odolnost proti opotřebení a mechanická pevnost činí materiál ideálním pro vytváření součástí vystavených mechanickému namáhání, jako jsou ozubená kola, ložiska nebo konstrukční prvky. Vynikající kvalita povrchu bez nutnosti dodatečného opracování umožňuje přímou výrobu estetických dílů pro spotřebitelské produkty. Schopnost vysokorychlostního tisku významně zvyšuje produktivitu a snižuje výrobní náklady, což činí materiál atraktivním pro malosériovou výrobu a rychlé prototypování. Ekonomická perspektiva využití materiálu Panchroma CoPE vykazuje příznivý poměr mezi počáteční investicí a dlouhodobými úsporami díky zvýšené produktivitě a snížené míře selhání tisku. Možnost tisku rychlostí až 400 mm/s představuje potenciální zkrácení výrobních časů o více než 50 procent ve srovnání se standardními materiály, což významně snižuje náklady na energii a amortizaci zařízení. Vylepšené schopnosti přemostění a převisů redukují potřebu podpůrných struktur, což šetří materiál a eliminuje časově náročné post-procesní kroky. Kombinace těchto faktorů činí z materiálu Panchroma CoPE ekonomicky výhodnou volbu pro profesionální uživatele i nadšence hledající maximální výkon a spolehlivost ve svých 3D tiskových projektech.
Vlastnosti:
Typ příslušenství | |
Typ příslušenství | Filament |
---|---|
Konstrukce, materiál a barva | |
Materiál 3D tisku | CoPE |
Technologie tisku | FDM |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměr výška | 200 mm |
Rozměr šířka | 200 mm |
Rozměr hloubka | 65,6 mm |
Hmotnost | 1000 g |