Beschreibung
Kunststoff-3D-Druck in Industriequalität, der integrierte 3D-Drucklösungen für mehrere Materialien bietet. Kompatibel mit großen FDM-Kunststoffen wie PEEK/ABS/PC/TPU/PP/Kohlefaser/Nylon für den 3D-Druck, kann es die komplexen Druckanforderungen industrieller Anwendungen erfüllen.
Unsere Dienstleistungen
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen, von der Luft- und Raumfahrt über medizinische Komponenten, Elektronik bis hin zur neuen Energiebranche und mehr. Die CNC-Bearbeitung gewährleistet die Genauigkeit und Qualität der Produkte.
Bei XYC ist unsere ISO-zertifizierte CNC-Werkstatt speziell auf das Rapid Prototyping und die Kleinserienfertigung von Endverbrauchskomponenten ausgelegt. XYC CNC Factory bietet Ihnen einen 24-stündigen Angebotsservice und eine schnelle Produktion von Mustern. Wir sind Ihre beste Wahl für die Bearbeitung von Teilen und können die Fertigung an Ihre Projektanforderungen anpassen.
Bearbeitbarer Bereich
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Toleranz: |
+/-0.01 mm (Bei der CNC-Bearbeitung wird die Toleranz weitgehend von der geometrischen Form und der Materialart des Teils beeinflusst. Spezifische Toleranzdetails für verschiedene Teile.) |
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Rauheit: |
Ra 0.1-Ra 3.2 |
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Qualität: |
DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS; |
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Zeichnungsformat: |
PDF, DWG, DXF, IGS, STEP |
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Authentifizierung: |
ISO9001:2015, ISO4001:2015, RoHS, SGS; |
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Größe: |
Länge 1600 mm * Länge 850 mm |
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Material |
Stahl: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, 4140, 20 #, 45 #, 40Cr, 20Cr usw |
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AL: AL6061, AL6063, AL6061, AL7075, AL5052 usw |
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Edelstahl: 201SS, 301SS, 304SS, 316SS 17-4PH usw |
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Messing: C37700, C28000, C11000, C36000 usw |
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Kunststoffe: PTFE, PEEK, POM, PA, UHMW, PC, PBT usw |
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Oberflächenbehandlung: |
Stahl |
Edelstahl |
Edelstahl |
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Galvanisierung |
Brünieren |
Eloxieren |
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Schwarz eloxiert |
Passivierung |
Eloxieren durch Sandstrahlen |
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Vernickeln |
Laserbeschriftung |
Buntes Eloxieren |
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Verchromung |
Sandstrahlen |
Drahtziehen |
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Wärmebehandlung |
Brünieren |
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Pulverbeschichtung |
Verchromung |
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Kunststoff ist eines der ersten Materialien, die in der 3D-Druckindustrie verwendet wurden, und gilt als wirtschaftliche Alternative zum Spritzguss. Im Vergleich zu Technologien wie dem Kunststoffspritzguss ist die Herstellung von Kunststoffteilen mithilfe der 3D-Drucktechnologie sehr einfach. Sie müssen keine Produktionsformen für die Prototypenproduktion oder Produktionsprozesse vor der Entwicklung anpassen, sondern laden einfach die 3D-gedruckte Modelldatei auf den 3D-Drucker hoch.
Der Kunststoff-3D-Druck kann in der medizinischen Industrie zur Erstellung 3D-gedruckter Organmodelle eingesetzt werden. Es kann zum Austausch von Fahrzeuginnenteilen in der Automobilindustrie, zum Drucken von Gebäudemodellen und sogar in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet werden. Darüber hinaus sind 3D-Druckmaterialien aus Kunststoff für jeden Schritt des Produktentwicklungsprozesses sehr nützlich, vom Proof of Concept über das Prototypendesign bis hin zur Produktion! Sie können jedes Kunststoffbauteil, jede Kunststoffverpackung oder jedes Kunststoffprodukt bedrucken. Sie können jede Art von komplexem Design aus Kunststoff frei in 3D drucken.
Die Vorteile der Verwendung von 3D-Druckmaterialien aus Kunststoff zur Herstellung von Teilen:
1, Kann große Teile in 3D drucken
2. Niedrige Kosten für die Verwendung des 3D-Drucks aus Kunststoff
3. Im Vergleich zum herkömmlichen Spritzgießen ist es effizienter
3D-Druckmaterialien aus Kunststoff bieten verschiedene Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung



FQA
Kann ich PP-Kunststoff für den 3D-Druck verwenden?
Ja, (PP)-Kunststoff kann für den 3D-Druck verwendet werden. Das in der 3D-Drucktechnologie verwendete PP wird normalerweise mit Methoden wie gekoppeltem Depositionsmodellieren (FDM) oder Hartlöten-Laser-Sintern (SLS) gedruckt.
Beim FDM-Druck wird Spulenkunststoff dem Drucker üblicherweise in fadenförmiger Form zugeführt. Der Drucker erhitzt das Spulendrahtmaterial in einen geschmolzenen Zustand, erhitzt es dann Schicht für Schicht durch den Kopf und verfestigt es in der gewünschten Form.
Beim SLS-Druck werden mehrere Pulverschichten durch eine Lasersintermaschine geschmolzen und verfestigt. Der Laserstrahl scannt mehrere Pulverschichten, schmilzt sie lokal und verbindet sie miteinander, um schließlich Schicht für Schicht das gedruckte Stück aufzubauen.
PP bietet Vorteile wie gute physikalische Eigenschaften, chemische Beständigkeit und Ästhetik. Daher ist die Verwendung von PP für den 3D-Druck in einigen Anwendungsbereichen wie der Originalproduktion, Funktionskomponenten und Haushaltsprodukten eine gängige Wahl. Beachten Sie, dass viele Materialien einen niedrigen Schmelzpunkt haben. Daher ist es notwendig, die Temperatur während des Druckvorgangs gut zu kontrollieren, um Verformungen oder Qualitätsprobleme durch übermäßige Erwärmung zu vermeiden.
Kann 3D-Druck Kunststoff perspektivisch drucken?
Lichthärtender 3D-Druck: Die lichthärtende 3D-Drucktechnologie verwendet eine Laserlichtquelle, um einen Strahl lichtempfindlichen Harzes in einen festen Zustand zu verfestigen. Durch die Verwendung von transparentem lichtempfindlichem Harz können transparente Druckergebnisse erzielt werden. Diese Technologie wird häufig in 3D-Druckern aus fotogehärtetem Harz verwendet, z. B. in SLA-Druckern (fotogehärtet) und Chromatographiedruckern sowie in DLP-Druckern (Digital Light Processing).
Multimaterialdruck: Einige Multimaterial-3D-Drucktechnologien können transparente Materialien auf transparenten Druckern drucken. Beispielsweise kann ein 3D-Drucker mit PolyJet-Technologie transparenten Kunststoff auf einem Transparentdrucker drucken.
Heißpressformen: Beim Heißpressformen werden Kunststoffplatten in einen erweichten Zustand erhitzt und dann durch Druck und Formen in die gewünschte Form gebracht. Durch Heißpressen können transparente Kunststoffplatten zur Herstellung transparenter Teile verwendet werden.
Welche Materialien können nicht 3D-gedruckt werden?
Metall: Mit herkömmlichen 3D-Druckmethoden wie FDM und SLA ist es oft schwierig, Metall direkt zu drucken. Beim Metall-3D-Druck werden in der Regel Metallpulver oder -draht verwendet und auf spezielle 3D-Drucktechniken wie Fast Laser Melting (SLM) oder Electron Beam Melting (EBM) zurückgegriffen.
Glas: Aufgrund seines hohen Schmelzpunkts und seiner besonderen physikalischen Eigenschaften können herkömmliche 3D-Druckverfahren Glasprodukte nicht direkt drucken. Derzeit befindet sich der 3D-Glasdruck noch im Forschungs- und Experimentierstadium und nutzt einige neue Technologien wie lasergesintertes Glaspulver oder fasergeführtes Spindelglas.
Natürliche Materialien: Einige natürliche Materialien wie Holz, Leder, Textilien usw. lassen sich aufgrund ihrer komplexen Strukturen und besonderen Eigenschaften nur schwer direkt im traditionellen 3D-Druck verarbeiten. Die Nachbearbeitung und Bearbeitung dieser Materialien kann jedoch mithilfe von Technologien wie 3D-Scannen und CNC-Schneiden erreicht werden.
Hochtemperaturmaterialien: Einige Hochtemperaturmaterialien wie Hochtemperaturkunststoffe, Keramik usw. können den Arbeitstemperaturbereich der herkömmlichen 3D-Drucktechnologie überschreiten. Für diese Materialien sind in der Regel spezielle 3D-Druckgeräte und -Techniken wie thermisches Spritzen oder Heißpressen erforderlich.
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