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# 技术数据表

您可以在此部分找到我们所有的 TDS 文档，包括文本版本以及可下载其 PDF 的链接。您也可以在我们的 [下载 ](https://polymaker.com/download-material/)页面中所见。

## 如何解读用于 FFF 3D 打印的材料 SDS 和 TDS <a href="#how-to-interpret-a-material-sds-and-tds-for-fff-3d" id="how-to-interpret-a-material-sds-and-tds-for-fff-3d"></a>

在为 FFF 3D 打印选择耗材时，制作者通常会遇到两个关键文档： **安全数据表（SDS）** 以及 **技术数据表（TDS）**。SDS 侧重于安全操作、储存和危险性，而 TDS 则展示了 **材料的机械、热学和加工特性** 。了解如何读取这些数值，可帮助您比较材料并为您的应用优化参数。

以下是一份用于理解 TDS 中常见数值和图表的指南，以 [**Polymaker HT-PLA** ](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/Polymaker_HT-PLA_TDS_EN_V1.1.pdf?v=1746635222)为例。

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### 热性能 <a href="#thermal-properties" id="thermal-properties"></a>

FFF 材料列出若干与温度相关的测量值，用以描述塑料在受热时的表现。

* **玻璃化转变温度（Tg）：**\
  Tg 是聚合物从刚性、类似玻璃的状态转变为更柔软、类似橡胶的状态时的温度。在 HT-PLA 中，Tg 约为 59.8°C。
* **熔融温度（Tm）：**\
  材料晶体区域熔化的温度。这里，HT-PLA 的熔点约为 177°C。了解这一点可确保您选择远高于该值的挤出温度，以获得顺畅流动。非晶聚合物没有明确的熔融温度。
* **结晶温度（Tc）：**\
  随着冷却，聚合物的非晶区域重新组织为更有序的晶体结构时的温度。对于 HT-PLA，Tc 约为 77°C。较强的结晶会提高打印后的刚性和耐热性。
* **分解温度（Td）：**\
  材料开始发生化学分解的温度。对于 HT-PLA，分解约发生在 336°C。超过此温度可能导致材料烧焦或释放烟雾。
* **维卡软化温度（Vicat）：**\
  材料在规定载荷下开始变形的温度。退火后的 HT-PLA 显示的数值高于 100°C。这有助于指示在开始下垂之前的工作范围。
* **热变形温度（HDT）：**\
  HDT 衡量材料在给定温度下承受载荷时发生挠曲的情况。HT-PLA 的 HDT 在打印状态下约为 58°C，但退火后可升至 150°C 以上。这是评估用于高温环境部件热稳定性的关键指标。

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### 机械性能 <a href="#mechanical-properties" id="mechanical-properties"></a>

理解拉伸、弯曲和冲击测试至关重要，因为这些测试显示了耗材的强度、刚性和韧性。

* **拉伸强度：**\
  材料在拉伸至断裂前所能承受的最大应力。HT-PLA 在 XY 方向显示约 43 MPa，而在 Z 方向仅约 20 MPa，表明 FFF 部件常见的层间结合弱点。
* **杨氏模量：**\
  衡量拉伸状态下刚性的指标。数值以兆帕为单位。HT-PLA 约为 3000 MPa，表明与 TPU 等柔性材料相比，它相对更硬。模量越高，受载时伸长越小。
* **断裂伸长率：**\
  材料在破裂前可承受的应变（伸长百分比）。HT-PLA 在断裂前的伸长不到 3%，与尼龙或 TPU 相比，它属于较硬且脆的材料。
* **弯曲强度：**\
  材料在弯曲时断裂前所能承受的应力。对于 HT-PLA，面内数值可达 66–74 MPa，体现了良好的刚性。
* **弯曲模量（挠曲模量）：**\
  与杨氏模量类似，但测量的是弯曲载荷而非拉伸载荷下的表现。这有助于预测梁和承重部件的刚性。
* **缺口夏比冲击强度：**\
  衡量样品可从突然冲击中吸收多少能量。HT-PLA 的数值约为 4–5 kJ/m²，与 ABS 或 PC 共混等抗冲击改性牌号相比较为一般。该测试可反映脆性或韧性。

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### 打印与加工数据 <a href="#printing-and-processing-data" id="printing-and-processing-data"></a>

TDS 通常包括推荐的打印条件：

* **喷嘴温度：** HT-PLA 为 210–230°C
* **热床温度：** 25–60°C
* **干燥要求：** 若吸湿，以 60°C 干燥 6 小时
* **打印速度：** 最高可达 300 mm/s
* **退火：** 在 80–90°C 下处理 30 分钟可提高结晶度并改善 HDT

这些说明对于实现所列性能至关重要。若材料在这些参数之外打印，其强度和稳定性可能会显著下降。

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### SDS 与化学耐受性 <a href="#sds-and-chemical-resistance" id="sds-and-chemical-resistance"></a>

该 **SDS** 进一步说明化学安全、储存、处置和操作危害。表格中通常包括材料对酸、碱或油类的耐受性。例如，HT-PLA 列出：

* 对油和油脂具有良好耐受性
* 对强酸耐受性差
* 对碱的耐受性一般到较差

这有助于判断其是否适用于存在化学暴露风险的环境。

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### 联合使用 TDS 和 SDS <a href="#using-tds-and-sds-together" id="using-tds-and-sds-together"></a>

* 在判断 **TDS** 材料的机械和热性能是否符合您的零件要求时，请参考
* 在判断 **SDS** 在确定如何安全使用、操作和储存耗材时，请参考

通过学习解读这两份文档中报告的技术标准，您可以将耗材的表现与您的应用相匹配，更明智地选择材料，并预测 3D 打印部件在实际使用中的表现。


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