Fiberon™ PETG-ESD
Fiberon™ PETG-ESD offre une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) avec une ténacité améliorée, en faisant un bon candidat pour des applications dans l'industrie électronique.
REMARQUE : Fiberon™ PETG-ESD est préparé avec des nanotubes de carbone : Ici se trouve une recherche concernant l'ABS préparé avec des nanotubes de carbone.
En savoir plus sur les matériaux antistatiques (ESD) ICI
Recommandations d'impression
Température du plateau
70 - 80°C
Température ambiante
Température ambiante
Vitesse du ventilateur
0%
Vitesse d'impression
30 - 300 mm/s
Conseils d'impression
Ce matériau a pour exigence une buse durcie en raison de l'abrasivité. Un hotend tout métal est recommandé, bien que non nécessaire.
Imprimez un peu plus lentement si vous rencontrez des problèmes d'adhésion entre les couches.
Faites fonctionner le ventilateur de refroidissement à un maximum de 50 % et réduisez si vous rencontrez des problèmes d'adhérence entre les couches.
Laissez la porte ouverte si vous imprimez dans une imprimante fermée - une enceinte n'est pas nécessaire.
Rapport d'essai pour la résistivité de surface
Date du test : 2025-03-21
Résultat du test :
0°
45°
90°
Résistivité de surface
250℃
Ω
ANSI/ESD STM11.11
(1.6 ± 0.3) * 10^7
(7.0 ± 0.9) * 10^6
$(8.8 ± 0.8) * 10^6
Résistivité de surface
270℃
Ω
ANSI/ESD STM11.11
(4.7 ± 0.8) * 10^5
(3.4 ± 1.2) * 10^5
(3.2 ± 1.0) * 10^5
Résistivité de surface
290℃
Ω
ANSI/ESD STM11.11
< 10^4
< 10^4
< 10^4
Toutes les données de test sont basées sur des barres imprimées en 3D*
FAQ
Exigences d'impression
Buse tout métal recommandée 250˚C+
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Comment fonctionne la résistivité de surface du PETG-ESD en fonction de la température d'impression ?
La résistivité de surface est liée à la température de la buse, car la résistivité de surface est liée à
la conductivité du matériau
l'adhérence de paroi à paroi et de couche à couche - moins d'espace entre paroi à paroi et couche à couche aide à réduire la résistivité de surface
Par conséquent, l'utilisation d'une température de buse plus élevée aide à réduire la résistivité de surface.