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Die ONLINE Plattform
für individuellen 3D-Druck.

Hochwertige Materialien für den 3D-Druck.

| Binder-Jetting (BJ)
  (Quarzsand)

| ColorJet Printing (CJP)
   VisiJet PXL

| Fused Deposition Modeling (FDM)
  ABS
  ASA
  PC/ABS
  PLA
  ULTEM 1010
  ULTEM 9085

| Multi Jet Fusion (MJF)
  PA-12
  PA-GF

| Stereolithografie (SLA)
  Xtreme

| Selektives Laserschmelzen (SLM)
  Aluminium (AlSi10Mg)
  Edelstahl (1.2709)
  Edelstahl (1.4404)
  Stahl (Corrax)

| Selektives Lasersintern (SLS)
 
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Binder Jetting (BJ)

Beim Binder Jetting werden verschiedene Materialien wie Metall, Keramik oder Sand durch ein Bindemittel schichtweise verklebt.

Vorteile Quarzsand

  • Sehr gut für Sandguss geeignet
  • hohe wirtschaftliche Produktionsrate
  • hohe Festigkeit
  • hohe Temperaturbeständigkeit

ColorJet Printing (CJP)

Ein durch ein Pulver schichtweise aufgetragenes Material, was durch ein Bindemittel gehärtet wird.

Vorteile VisiJet PXL

▪ Ein gipsartiges Material für völlig gefärbte Modelle

Fused Deposition Modeling (FDM)

Geschmolzener, drahtförmiger Kunststoff wird Schicht für Schicht aufgetragen.

ABS Vorteile

  • häufig auftretender Kunststoff
  • lange Haltbarkeit
  • sehr gute funktionale Eigentschaften

ASA Vorteile

  • lange Widerstandsfähigkeit
  • UV-beständig
  • ähnliche mechanische Eigentschaften wie bei ABS

PC/ABS Vorteile

  • genauso flexibel wie ABS
  • Festigkeit und Hitzebeständigkeit von PC
  • Materialmischung

PLA Vorteile

  • Biokampatibler Kunststoff
  • Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen
  • hohe Steifigkeit

ULTEM 1010 Vorteile

  • Thermoplastischer Kunststoff
  • Lebensmittelkontakt-Zertifizierung (NSF 51)
  • Biokampatibel (ISO 10993/USP Class VI)
  • schwer entflammbar (UL94-VO)
  • hitzebeständig bis zu 216 °C
  • chemische Beständigkeit

Ultem 9085 Vorteile

  • gute chemische Beständigkeit
  • dauerhaft flammenhemmend (UL94-V0)
  • extrem leicht
  • hitzebeständig bis 153 °C
  • Thermoplastischer Kunststoff
  • FST-Sicherheitsstandards

Multi Jet Fusion (MJF)

Die Binderflüssigkeit wird mit einem Druckknopf in ein Pulverbett aus Kunststoff gedruckt. Das Kunststoffpulver wird durch die wärmeleitfähige Flüssigkeit gebunden.

Vorteile PA-12

  • geringe Porosität
  • Nachbehandlungsmöglichkeiten
  • hohe Dichte
  • sehr gute Oberflächenqualität

Vorteile PA-GF

  • sehr gute mechanische Eigentschaften
  • hohe Steifigkeit
  • Thermoplastisches Material PA-12 mit 40 % Glasperlen

Stereolithografie (SLA)

Flüssige Kunststoffe (Photopolymere) werden durch einen UV-Laser ausgehärtet.

Vorteile Xtreme

  • hohe Stoßfestigkeit
  • sehr gute Oberflächenqualität
  • gute Stabilität
  • gute Bruchdehnungseigentschaften

Selektives Laserschmelzen (SLM)

Durch einen Laser wird feines Metallpulver Schicht für Schicht aufgeschmolzen.

Vorteile Aluminium (AlSi10Mg)

  • hohe Festigkeit
  • Aluminiumlegierung
  • geringes Gewicht
  • hohe dynamische Belastbarkeit

Vorteile Edelstahl (1.2709)

  • Wird in der Herstellung von Werkzeug verwendet
  • hohe Streckgrenze
  • Härte vergütet bis 54 HRC
  • sehr gute Zähigkeit

Vorteile Edelstahl (1.4404)

  • sehr gute Korrosionsbeständigkeit
  • hohe Leitfähigkeit
  • Stahllegierung

Vorteile Stahl (Corrax)

  • sehr gute Nachbearbeitungsmöglichkeiten
  • hohe Festigkeit
  • lebensmittelzertifiziert
  • hohe Korrosionsbeständigkeit

Selektives Lasersintern (SLS)

Durch einen Laser wird schichtweise feines Kunststoffpulver aufgeschmolzen.

Vorteile PA-12 alumide (PA-AL)

  • hohe Wärmeleitfähigkeit
  • sehr gute Nachbearbeitungsmöglichkeiten
  • hohe Steifigkeit
  • Metallische Optik

Vorteile PA-12 (PA2200)

  • biokompatibel
  • bedingt lebensmittelecht
  • hervorragende Langzeitstabilität

Chemisch beständig (PP)

  • beständig gegenüber Materialermüdung
  • hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
  • thermoplastischer Kunststoff

Gummiartig (TPU)

  • verschleissfest
  • dynamische Widerstandsfähigkeit
  • elastisches Material

Glasverstärkt (PA-GF)

  • sehr gute Festigkeit
  • hohe Wärmebeständigkeit
  • hervorragende Steifigkeit
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