PolyCore™ PETG-1000

기술 데이터 시트 (버전 2.0, 최종 업데이트: 2023년 12월)

PolyCore™ PETG-1000은 경제적인 PETG 펠릿으로 우수한 출력성 및 독특한 미적 효과를 제공하며 중면적 적층제조(MAAM) 및 대면적 적층제조(BAAM) 기술을 위해 특별히 설계되었습니다. 가구, 조명기구 및 장식과 같은 실내 응용에 적합합니다.

기본 특성

특성

시험 방법

대표값

밀도 (g/cm³, 21.5°C에서)

ASTM D792

(ISO 1183, GB/T 1033)

1.3

용융 지수 (g/10 min)

240 °C, 2.16 kg

11

유리전이온도 (°C)

DSC, 10°C/분

81

비카트 연화온도 (°C)

ASTM D1525

(ISO 306 GB/T 1633)

84

열변형온도 (°C)

ISO 75 1.8MPa

0.45MPa

62

70

기계적 특성

특성

시험 방법

대표값

영률 (MPa)

ASTM D638

(ISO 527, GB/T 1040)

2237 ± 49

인장강도 (MPa)

ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040)

50 ± 1.1

파단 신율 (%)

ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040)

4.5 ± 0.9

굴곡 탄성률 (MPa)

ASTM D790

(ISO 178, GB/T 9341)

2150 ± 64

굴곡강도 (MPa)

ASTM D790

(ISO 178, GB/T 9341)

71 ± 2.4

1. 사출 성형 시험편으로 시험함

기계적 특성

특성

시험 방법

대표값

영률 (MPa) (X-Y)

ASTM D638

(ISO 527, GB/T 1040)

1744 ± 105

인장강도 (MPa) (X-Y)

ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040)

37.4 ± 5.8

파단 신율 (%) (X-Y)

ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040)

11.2 ± 2.7

굴곡 탄성률 (MPa) (X-Y)

ASTM D790

(ISO 178, GB/T 9341)

1831 ± 110

굴곡강도 (MPa) (X-Y)

ASTM D790

(ISO 178, GB/T 9341)

41.4 ± 3.4

샤르피 충격강도 (kJ/m2) (X-Y)

ASTM D256

(ISO 179, GB/T 1043)

36.5 ± 3.0

영률 (MPa) (Z)

ASTM D638

(ISO 527, GB/T 1040)

1431 ± 87

인장강도 (MPa) (Z)

ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040)

30.7 ± 5.0

파단 신율 (%) (Z)

ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040)

3.6 ± 1.2

굴곡 탄성률 (MPa) (Z)

ASTM D790

(ISO 178, GB/T 9341)

1273 ± 58

굴곡강도 (MPa) (Z)

ASTM D790

(ISO 178, GB/T 9341)

36.1 ± 5.7

샤르피 충격강도 (kJ/m2) (Z)

ASTM D256

(ISO 179, GB/T 1043)

31.6 ± 2.2

1. 다음 조건으로 인쇄된 시편으로 시험함: 노즐 온도 = 240°C, 노즐 직경: 8mm, 쉘 폭 = 14mm, 레이어 높이 = 3mm, 레이어 시간 = 115s,

실온 = 15°C, 100% 고체 시편.

권장 프린팅 조건

항목

권장 설정

건조 온도 (°C)

70

건조 시간 (시간)

8

최대 수분 함량 (%)

0.54

배럴 – 존 1 온도 (°C)

170 - 190

배럴 – 존 2 온도 (°C)

220 - 240

배럴 – 존 3 온도 (°C)

220 - 240

노즐 온도 (°C)

210 - 230

베드 온도 (°C)

40 - 70

  • 인쇄가 단기간(예: 10-30분) 중지되는 경우, 공급을 중단하고 익스트루더가 완전히 비워질 때까지 계속 압출하는 것을 권장합니다.

  • 인쇄가 장기간(예: 수시간) 중지되는 경우에는 공급을 중단하고 익스트루더가 완전히 비워질 때까지 계속 압출한 후 폴리에틸렌(PE)으로 익스트루더를 청소하는 것을 권장합니다. 이는 재료의 탄화 방지 및 익스트루더의 양호한 상태 유지를 돕습니다.

권장 인쇄 매개변수

Tr = 40℃

폭=22mm 높이=3mm

Tr = 40℃

폭=16mm 높이=3mm

Tr = 40℃

폭=5mm 높이=2mm

Tr = 25℃

폭=22mm 높이=3mm

Tr = 25℃

폭=16mm 높이=3mm

Tr = 25℃

폭=5mm 높이=2mm

Tr = 10℃

폭=22mm 높이=3mm

Tr = 10℃

폭=16mm 높이=3mm

Tr = 10℃

폭=5mm 높이=2mm

상층 표면 온도

레이어 시간 (초)

레이어 시간 (초)

레이어 시간 (초)

레이어 시간 (초)

레이어 시간 (초)

레이어 시간 (초)

레이어 시간 (초)

레이어 시간 (초)

레이어 시간 (초)

150 ℃

103

100

80

90

86

66

78

74

53

140 ℃

129

124

102

112

107

83

96

91

68

130 ℃

161

155

130

138

133

106

119

113

86

120 ℃

200

194

165

172

165

134

147

139

109

110 ℃

249

242

210

213

205

170

182

173

138

100 ℃

311

303

267

265

255

216

224

214

174

90 ℃

387

379

340

329

316

274

277

264

221

80 ℃

482

474

433

408

393

348

343

327

279

70 ℃

601

593

551

506

488

442

424

405

354

60 ℃

749

741

702

628

608

560

524

501

448

1:각 개념의 정의

  • 레이어 시간: 인쇄된 부품의 한 레이어를 적층하는 데 소요되는 시간.

  • 상층 표면 온도: 현 레이어를 인쇄하는 노즐이 정확히 그 위에 위치할 때, 최상위 완료된 레이어의 특정 지점에서 측정한 순간 온도.

  • 폭: 인쇄 레이어의 단면 치수로, 노즐 이동 방향에 수직인 치수.

  • 높이: 인쇄물의 수직 치수 또는 펠릿 인쇄 시의 레이어 두께.

  • Tr: 펠릿 인쇄 시작 시의 실내 온도.

2:상층 표면 온도는 최적의 기계적 특성 및 치수 안정성을 위해 재료의 유리전이온도(Tg)와 비붕괴(무붕괴) 인쇄 온도 사이에 있어야 합니다.

3:상기 데이터는 노즐 출구에서의 용융 온도 240°C 및 1m*1m*1m 정사각 프레임 모델을 기준으로 추정된 것입니다.

4:시뮬레이션 조건은 추가적인 공기 교란이 없는 폐쇄된 실내를 기반으로 하며, 일부 환경 온도 상승을 가정합니다.

5:위 데이터는 Helio Additive의 열 이력 시뮬레이션 소프트웨어 Dragon을 기반으로 추정된 것이며 참고용으로만 사용해야 합니다. 보다 자세한 분석은 Polymaker에 문의하십시오.

면책 조항

이 데이터 시트에 제시된 전형 값은 참고 및 비교 목적을 위한 것이며 설계 사양이나 품질 관리 목적으로 사용해서는 안 됩니다. 실제 값은 인쇄 조건에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 인쇄된 부품의 최종 성능은 재료뿐만 아니라 부품 설계, 환경 조건, 인쇄 조건 등에도 좌우됩니다. 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

각 사용자는 의도된 적용에 대해 Polymaker 재료의 안전성, 합법성, 기술적 적합성 및 폐기/재활용 방법을 판단할 책임이 있습니다. Polymaker는 별도로 명시되지 않는 한 특정 용도나 적용에 대한 적합성에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다. Playmaker는 Polymaker 재료의 특정 응용으로 인한 손해, 상해 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

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