{"product_id":"qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer","title":"طابعة ثلاثية الأبعاد QIDI Max 4 برأس ساخن ثنائي المعدن | Qidi Tech طابعة ثلاثية الأبعاد Qidi","description":"\u003cdiv class=\"t4s-row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"t4s-col-12 t4s-col-md-12 t4s-col-item\"\u003e\n\u003cstyle\u003e\nh1{color:#1a1a1a;padding-bottom:10px}\nh2{color:#c0392b;margin-top:35px;border-left:5px solid #c0392b;padding-left:12px}\nh3{color:#2c3e50;margin-top:20px}\ntable{border-collapse:collapse;width:100%;margin:15px 0}\nth,td{border:1px solid #ddd;padding:10px 12px;text-align:left}\nth{background:#f5f5f5;font-weight:bold}\ntr:nth-child(even){background:#fafafa}\n.pros{background:#e8f5e9;border-left:4px solid #2e7d32;padding:15px 20px;margin:10px 0}\n.cons{background:#ffebee;border-left:4px solid #c62828;padding:15px 20px;margin:10px 0}\n.pros li,.cons li{margin:5px 0}\n.faq-item{border:1px solid #e0e0e0;border-radius:6px;margin:10px 0;padding:15px}\n.faq-q{font-weight:bold;color:#1a1a1a;margin-bottom:8px}\n.faq-a{color:#444}\n.cta{background:#c0392b;color:#fff;padding:15px 30px;text-align:center;border-radius:6px;margin:25px 0;font-weight:bold}\n.cta a{color:#fff;text-decoration:none}\nimg{max-width:100%;height:auto;border-radius:6px}\n.blog-links{background:#f0f4f8;padding:20px;border-radius:6px;margin-top:30px}\n.blog-links h3{color:#c0392b;margin-top:0}\n.blog-links ul{list-style:none;padding:0}\n.blog-links li{margin:8px 0}\n.blog-links a{color:#2980b9;text-decoration:none}\n.blog-links a:hover{text-decoration:underline}\n.spec-note{background:#fff3e0;padding:10px 15px;border-radius:4px;margin:10px 0;border-left:4px solid #ff9800}\n\u003c\/style\u003e\n\u003ch1\u003eالطرف الساخن ثنائي المعدن لجهاز QIDI Max 4 — تجميعة استبدال من النحاس والتيتانيوم بدرجة حرارة 350°C\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالطرف الساخن ثنائي المعدن لجهاز QIDI Max 4 هو تجميعة طرف ساخن كاملة مطابقة من المصنع، وتتميز بفاصل حرارة ثنائي المعدن من النحاس والتيتانيوم يصل إلى 350°C، وتدعم خيوط الطباعة الهندسية مثل PA-CF وPC، وتقاوم تسرّب الحرارة بشكل أفضل من الأطراف الساخنة المعدنية بالكامل القياسية — بسعر $79.99 لمالكي QIDI Max 4.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eيجمع التصميم ثنائي المعدن بين جانب بارد من سبيكة التيتانيوم منخفضة التوصيل الحراري (~20 W\/m·K) وجانب ساخن من النحاس عالي التوصيل الحراري (~400 W\/m·K)، ما ينشئ تدرجًا حراريًا حادًا يحافظ على برودة المنطقة الباردة وسخونة منطقة الانصهار. ويعني ذلك تسخينًا أسرع، ودرجة حرارة أكثر استقرارًا عند معدلات التدفق العالية، وتقليلًا ملحوظًا لتسرّب الحرارة مقارنةً بفاصل حرارة من الفولاذ المقاوم للصدأ أحادي المادة.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eهذا بديل كامل يُركّب مباشرة: مشتت حراري من الألومنيوم، وفاصل حرارة ثنائي المعدن، وكتلة تسخين نحاسية، وفوهة من الفولاذ المقسى بحجم 0.4mm، وثرمستور NTC 100K، وخرطوشة تسخين بقدرة 50W، وضفيرة توصيل مسبقة التجهيز مع موصلات. لا حاجة إلى اللحام أو الكبس.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"cta\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/products\/qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer\"\u003eاشترِ الآن — $79.99 | شحن مجاني داخل الولايات المتحدة خلال 15-25 يوم عمل\u003c\/a\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eالمواصفات الكاملة\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eالمعلمة\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eالقيمة\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eاسم المنتج\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eالطرف الساخن ثنائي المعدن لجهاز QIDI Max 4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالسعر\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e$79.99 USD\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالتوافق\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eجهاز QIDI Max 4 فقط\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eنوع فاصل الحرارة\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eثنائي المعدن (جانب بارد من سبيكة التيتانيوم + جانب ساخن من النحاس)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالموصلية الحرارية للجانب البارد\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~20 W\/m·K (سبيكة التيتانيوم)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالموصلية الحرارية للجانب الساخن\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~400 W\/m·K (النحاس)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالحد الأقصى لدرجة حرارة الفوهة\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e350°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالفوهة القياسية\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eفولاذ مقسى بحجم 0.4mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eأحجام الفوهات الاختيارية\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.2mm \/ 0.6mm \/ 0.8mm (تُباع منفصلة)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eخرطوشة التسخين\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50W، 24V\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالثرمستور\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNTC 100K (B3950)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eقطر الخيط\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.75mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالمشتت الحراري\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eمزود بزعانف من الألومنيوم مع مروحة تبريد\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eكتلة التسخين\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eمطلي بالنحاس\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eنوع الطارد\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eمحرك مباشر (متوافق)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eمعدل التدفق الأقصى\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~25 mm³\/s (عند 250°C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eزمن التسخين (من 25°C إلى 250°C)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~45 ثانية\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالخيوط المدعومة\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePLA، PETG، ABS، ASA، TPU، PA، PA-CF، PC، PEKK\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالتوصيلات\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eضفيرة توصيل مسبقة التجهيز مع موصلات (السخان + الثرمستور)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالتركيب\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eاستبدال مباشر دون لحام\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالوزن\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~85g (التجميعة الكاملة)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالضمان\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e90 يومًا\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cdiv class=\"spec-note\"\u003e\n\u003cstrong\u003eملاحظة:\u003c\/strong\u003e يتطلب الحد الأقصى البالغ 350°C إعدادات البرنامج الثابت الأصلية لجهاز QIDI Max 4. تتطلب الطباعة بدرجة حرارة تتجاوز 300°C (باستخدام PC وPEKK) حجرة مغلقة وفوهة من الفولاذ المقسى. تتضمن العبوة الفوهة الأصلية من الفولاذ المقسى بحجم 0.4mm.\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eما هو فاصل الحرارة ثنائي المعدن ولماذا هو مهم؟\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eفاصل الحرارة هو الأنبوب رقيق الجدران بين المشتت الحراري البارد وكتلة التسخين الساخنة. وتتمثل مهمته في إنشاء حاجز حراري: يجب أن تبقى الحرارة في منطقة الانصهار وألا تنتقل إلى الأعلى نحو المنطقة الباردة حيث قد يلين الخيط قبل الأوان (تسرّب الحرارة).\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eفاصل حراري أحادي المادة (معدني بالكامل)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eتُصنع الفواصل الحرارية المعدنية بالكامل القياسية من قطعة واحدة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم. وتكون الموصلية الحرارية موحدة على طولها (~16-25 W\/m·K). وهذا يعني أن الحرارة تتوصّل ببطء إلى الأعلى، وعند ارتفاع درجة حرارة الجو المحيط أو عدم كفاية التبريد، قد يلين الخيط فوق منطقة الانصهار وينحشر — وهذا هو الزحف الحراري.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eالفاصل الحراري ثنائي المعدن\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eيستخدم الفاصل الحراري ثنائي المعدن في QIDI Max 4 معدنين موصولين معاً. القسم العلوي (البارد) مصنوع من سبيكة التيتانيوم ذات موصلية حرارية منخفضة (~20 W\/m·K)، ما يجعله عازلاً. أما القسم السفلي (الساخن) فهو مصنوع من النحاس ذي الموصلية الحرارية العالية جداً (~400 W\/m·K)، ما يضمن نقل الحرارة بسرعة وبانتظام إلى الخيط. ويُنشئ الحد الفاصل بين المعدنين تدرجاً حرارياً حاداً — فيظل الجانب البارد أبرد بكثير من التصميم المعدني بالكامل، بينما يصل الجانب الساخن إلى درجة الحرارة المستهدفة بسرعة أكبر ويحافظ عليها بثبات أكبر تحت التدفق العالي.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eفرق الأداء القابل للقياس\u003c\/h3\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eالمقياس\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eمعدني بالكامل (فولاذ مقاوم للصدأ)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eثنائي المعدن (Ti+Cu)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eالتحسن\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eدرجة حرارة الجانب البارد عند رأس ساخن بدرجة 250°C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e55-65°C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e38-45°C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eأبرد بنحو 30%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eالتسخين من 25°C إلى 250°C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e60-75s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e40-50s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eأسرع بنحو 30%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eأقصى تدفق مستدام عند 250°C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنحو 18 مم³\/ثانية\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنحو 25 مم³\/ثانية\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eأعلى بنحو 39%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eعتبة الزحف الحراري (درجة حرارة الجو المحيط)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنحو 35°C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنحو 45°C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eهامش إضافي قدره +10°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eتذبذب درجة الحرارة عند 15 مم³\/ثانية\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e±5-8°C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e±2-3°C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eتفاوت أقل بنحو 60%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eالإيجابيات والسلبيات\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"pros\"\u003e\n\u003ch3\u003eالإيجابيات (المزايا)\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eدرجة حرارة قصوى تبلغ 350°C\u003c\/strong\u003e — تتيح استخدام PC وPA-CF وPEKK وخيوط هندسية أخرى لا تستطيع الرؤوس الساخنة القياسية ذات درجة 260°C التعامل معها\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eفاصل حراري ثنائي المعدن من النحاس والتيتانيوم\u003c\/strong\u003e — يقلل التدرج الحراري الحاد الزحف الحراري بنحو 30% مقارنة بالفولاذ المقاوم للصدأ المعدني بالكامل\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eمعدل تدفق أقصى يبلغ نحو 25 مم³\/ثانية\u003c\/strong\u003e — إنتاجية أعلى بنسبة 39% من الرؤوس الساخنة المعدنية بالكامل القياسية عند 250°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eفوهة من الفولاذ المقسّى مضمّنة\u003c\/strong\u003e — تتعامل مع الخيوط الكاشطة (PA-CF وذات التوهج في الظلام والمملوءة بالمعادن) دون تآكل سريع\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eمجموعة تركيب كاملة\u003c\/strong\u003e — موصّلة مسبقاً، ولا تتطلب لحاماً، وتستغرق عملية الاستبدال 10-15 دقيقة\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eخرطوشة تسخين بقدرة 50W\u003c\/strong\u003e — استعادة سريعة أثناء الطباعة بتدفق عالٍ، وهبوط أقل في درجة الحرارة\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eكتلة تسخين نحاسية\u003c\/strong\u003e — توزيع متساوٍ للحرارة، ونقاط ساخنة أقل، وانصهار متسق\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eمطابقة مصنعياً لجهاز QIDI Max 4\u003c\/strong\u003e — ملاءمة دقيقة، وموصلات أسلاك صحيحة، ولا حاجة إلى محول\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eتدعم جميع أنواع الخيوط\u003c\/strong\u003e — من TPU اللين إلى PC عالي الحرارة في رأس ساخن واحد\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eسعر 79.99$\u003c\/strong\u003e — سعر منافس مقارنة بترقيات ثنائية المعدن من جهات خارجية (60-120$) قد لا تكون مناسبة\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eدرجة حرارة مستقرة تحت الحمل\u003c\/strong\u003e — تفاوت بمقدار ±2-3°C عند 15 مم³\/ثانية، مقابل ±5-8°C للتصميم المعدني بالكامل\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eتقلل من انحشار الزحف الحراري\u003c\/strong\u003e — يظل الجانب البارد المصنوع من التيتانيوم أبرد بمقدار 10-15°C من نظيره المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"cons\"\u003e\n\u003ch3\u003eالسلبيات (القيود)\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eلجهاز QIDI Max 4 فقط\u003c\/strong\u003e — لن تناسب Q2 أو X-Max 3 أو Bambu أو Creality أو الطابعات الأخرى دون تعديل\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eلا يمكن تبديل الفوهة دون أدوات\u003c\/strong\u003e — يتطلب مفتاحي ربط مقاس 7 مم و10 مم، ويُنصح بتغيير الفوهة وهي ساخنة\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eتتطلب درجة حرارة 350°C حجرة مغلقة\u003c\/strong\u003e — تتطلب طباعة PC\/PEKK بدرجة حرارة تتجاوز 300°C حجرة مغلقة؛ إذ تؤدي الطباعة في الهواء الطلق إلى الالتواء والتعرض للأبخرة\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eأثقل من الأطراف الساخنة المبطنة بـ PTFE\u003c\/strong\u003e — قد تقلل المجموعة التي تزن نحو 85 غرامًا قليلًا من سرعة الطباعة القصوى في الطابعات السريعة جدًا (لكن ذلك لا يمثل مشكلة في Max 4)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eتتأكسد كتلة السخان النحاسية\u003c\/strong\u003e — تتكوّن عليها طبقة داكنة بمرور الوقت عند درجات الحرارة المرتفعة (تجميلية فقط ولا تؤثر في الأداء)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eيتطلب إعادة المعايرة بعد التركيب\u003c\/strong\u003e — يعني تركيب طرف ساخن جديد إعادة تشغيل الضبط التلقائي لـ PID ومعايرة إزاحة Z\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eغير متوافق مع خيط مقاس 3.0 مم\u003c\/strong\u003e — يدعم مقاس 1.75 مم فقط\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eتُباع مقاسات الفوهات الاختيارية بشكل منفصل\u003c\/strong\u003e — المرفقة فقط فوهة فولاذية مقسّاة مقاس 0.4 مم؛ أما مقاسات 0.2 و0.6 و0.8 مم فتُباع بتكلفة إضافية\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eالثرمستور غير قابل للاستبدال بواسطة المستخدم\u003c\/strong\u003e — إذا تعطل الثرمستور، فيجب استبدال مجموعة كتلة السخان (وليس الحبيبة وحدها)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eمدة الشحن من 15 إلى 25 يوم عمل\u003c\/strong\u003e — شحن دولي من الصين؛ وقد تتطلب الاستبدالات العاجلة توفيرًا محليًا\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eالمسار الخالي من PTFE يتطلب خيطًا جافًا\u003c\/strong\u003e — يعني المسار المعدني بالكامل أن الخيط الرطب يسبب فرقعة وتكوّن خيوط أكثر مقارنةً ببطانة PTFE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eالسعر مقارنةً بالبدائل العامة\u003c\/strong\u003e — سعر 79.99 دولارًا أعلى من أسعار الأطراف الساخنة العامة المعدنية بالكامل التي تتراوح بين 25 و40 دولارًا، لكنها تفتقر إلى التصميم ثنائي المعدن والملاءمة الدقيقة\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eدليل درجات حرارة الخيوط\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eالخيط\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eدرجة حرارة الفوهة (°C)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eدرجة حرارة السرير (°C)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eالجانب\/السطح الموصى به\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eهل يلزم استخدام حجرة مغلقة\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePLA\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e190-220\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50-60\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI محبب\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eلا\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePETG\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e220-250\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e70-80\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI محبب أو أملس\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eلا\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTPU (95A)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e210-230\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e40-50\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI محبب\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eلا\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eABS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e240-270\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e100-110\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI أملس\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنعم (موصى به)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eASA\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e240-270\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e100-110\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI أملس\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنعم (موصى به)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePA (نايلون)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e250-280\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e70-80\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI محبب (خيط جاف)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنعم (يقلل الالتواء)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePA-CF (ألياف الكربون)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e260-290\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e80-90\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI محبب (خيط جاف)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنعم\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePC (بولي كربونات)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e280-320\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e110-130\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI أملس\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنعم (مطلوب)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePEKK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e320-350\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e120-140\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI أملس أو لاصق\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eنعم (مطلوب، حجرة بدرجة حرارة 60°C أو أعلى)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eنظرة عامة على التركيب\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eالطرف الساخن ثنائي المعدن QIDI Max 4 هو بديل كامل يُركّب مباشرةً. يستغرق التركيب من 10 إلى 15 دقيقة، ولا يتطلب سوى مفتاح سداسي مقاس 2.5 مم ومفك براغي فيليبس صغير.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eأوقف التشغيل ودَع الجهاز يبرد.\u003c\/strong\u003e تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وأن درجة حرارة الطرف الساخن أقل من 40°C قبل البدء.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eأزل الطرف الساخن القديم.\u003c\/strong\u003e افصل موصلي السخان والثرمستور عن اللوحة الرئيسية. أزل البرغيين اللذين يثبتان مجموعة الطرف الساخن بالحامل.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eركّب الطرف الساخن ثنائي المعدن الجديد.\u003c\/strong\u003e ثبّت المجموعة في الحامل باستخدام البرغيين. مرّر الأسلاك عبر سلسلة الكابلات. أعد توصيل موصلي السخان والثرمستور.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eشغّل الضبط التلقائي لـ PID.\u003c\/strong\u003e من قائمة الطابعة، شغّل الضبط التلقائي لـ PID عند 250°C (أو درجة الحرارة التي تستخدمها غالبًا). تؤدي هذه العملية إلى معايرة السخان بقدرة 50 واط مع الكتلة النحاسية الجديدة.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eأعد معايرة إزاحة Z.\u003c\/strong\u003e قد تكون الفوهة الجديدة على ارتفاع مختلف قليلًا. شغّل تسلسل التسوية التلقائية للسرير واضبط إزاحة Z للحصول على طبقة أولى مثالية.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eاطبع نموذجًا تجريبيًا.\u003c\/strong\u003e اطبع مكعب معايرة صغيرًا عند 250°C باستخدام PETG للتحقق من استقرار درجة الحرارة والتدفق.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cdiv class=\"spec-note\"\u003e\n\u003cstrong\u003eنصيحة:\u003c\/strong\u003e بعد الضبط التلقائي لـ PID، شغّل تثبيتًا لدرجة الحرارة لمدة 10 دقائق عند 250°C وراقب التذبذب. ينبغي أن يكون التفاوت ضمن ±3°C. إذا لاحظت تذبذبات أكبر، فأعد تشغيل الضبط التلقائي لـ PID.\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eالأسئلة الشائعة (FAQ)\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e1. ما الفوهة الساخنة ثنائية المعدن لطابعة QIDI Max 4؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eمجموعة فوهة ساخنة كاملة جاهزة للتركيب لطابعة QIDI Max 4 ثلاثية الأبعاد، تتميز بفاصل حرارة ثنائي المعدن من النحاس والتيتانيوم يصل إلى 350°C، وخرطوشة سخان بقدرة 50W، وفوهة من الفولاذ المقسّى بقطر 0.4 مم، وثرمستور NTC 100K، وضفيرة أسلاك موصّلة مسبقًا. يقلل التصميم ثنائي المعدن من زحف الحرارة ويدعم خيوط الطباعة الهندسية مثل PA-CF وPC.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e2. هل تتوافق هذه الفوهة الساخنة ثنائية المعدن مع طابعات ثلاثية الأبعاد أخرى؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eلا. لقد صُممت ووُصّلت خصيصًا لطابعة QIDI Max 4. فتحات التثبيت وأنواع الموصلات ومعايرة الثرمستور مخصصة لطابعة Max 4. ولن تلائم QIDI Q2 (لاختلاف الشكل)، أو X-Max 3، أو Bambu Lab X1C، أو Creality K1، أو Prusa MK4 من دون تعديلات كبيرة.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e3. ما درجة الحرارة القصوى للفوهة الساخنة ثنائية المعدن؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003e350°C. وهذه درجة أعلى بكثير من الفوهات الساخنة القياسية المبطنة بـ PTFE (بحد أقصى 240°C) ومعظم الفوهات الساخنة المعدنية بالكامل (260-300°C). تتيح قدرة 350°C طباعة PC (280-320°C) وPEKK (320-350°C). ملاحظة: تتطلب الطباعة بدرجة حرارة تتجاوز 300°C حجرة مغلقة وتهوية مناسبة.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e4. ما الفرق بين الفوهة الساخنة ثنائية المعدن والفوهة الساخنة المعدنية بالكامل؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eفاصل الحرارة المعدني بالكامل مصنوع من مادة واحدة (الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم) ويمتلك موصلية حرارية موحّدة (~16-25 W\/m·K). أما فاصل الحرارة ثنائي المعدن فيجمع بين التيتانيوم (~20 W\/m·K) في الجانب البارد والنحاس (~400 W\/m·K) في الجانب الساخن، ما ينشئ تدرجًا حراريًا حادًا. والنتيجة: يبقى الجانب البارد أبرد بنحو 30% (ما يقلل زحف الحرارة)، ويسخن الجانب الساخن أسرع بنحو 30%، ويزداد معدل التدفق الأقصى بنحو 39% (من ~18 إلى ~25 مم³\/ث عند 250°C).\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e5. هل تأتي الفوهة الساخنة ثنائية المعدن مع فوهة من الفولاذ المقسّى؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eنعم. تأتي فوهة من الفولاذ المقسّى بقطر 0.4 مم مركّبة مسبقًا. يُعد الفولاذ المقسّى ضروريًا للخيوط الكاشطة مثل PA-CF وPLA المتوهج في الظلام والمركّبات المحشوة بالمعادن، إذ تتسبب في تآكل الفوهات النحاسية خلال 50 إلى 100 ساعة. تُباع فوهات اختيارية من الفولاذ المقسّى بأقطار 0.2 مم و0.6 مم و0.8 مم بشكل منفصل.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e6. كيف أركّب الفوهة الساخنة ثنائية المعدن لطابعة QIDI Max 4؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eأوقف تشغيل الطابعة واتركها تبرد. افصل موصلات السخان والثرمستور. أزل مسماري التثبيت من الحامل. ركّب المجموعة الجديدة، وأعد توصيل الأسلاك، وثبّتها بالمسامير. ثم شغّل الضبط التلقائي لـ PID عند 250°C وأعد معايرة إزاحة Z. تستغرق العملية الكاملة خطوة بخطوة من 10 إلى 15 دقيقة باستخدام مفتاح سداسي 2.5 مم. لا حاجة إلى اللحام.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e7. لماذا تنسد أو تعلق الفوهة الساخنة؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eخمسة أسباب شائعة: (1) زحف الحرارة — ارتفاع حرارة الجانب البارد أكثر من اللازم، ما يؤدي إلى ليونة الخيط فوق منطقة الانصهار؛ يقلل التصميم ثنائي المعدن من ذلك، لكن تأكد من عمل مروحة التبريد. (2) خيط رطب — يمتص النايلون وPC الرطوبة، ما يسبب فرقعة وانسدادات؛ جففه عند 60-80°م لمدة 4-6 ساعات. (3) تراكم الكربون — بقايا خيط محترق قديم داخل كاسر الحرارة؛ أجرِ سحبًا باردًا أو تنظيفًا ذريًا. (4) الفوهة قريبة جدًا من السرير — تنضغط الطبقة الأولى عائدةً إلى الفوهة؛ ارفع إزاحة المحور Z. (5) الطباعة بسرعة أكبر من المناسبة لدرجة الحرارة — خفّض السرعة أو زد درجة حرارة الفوهة بمقدار 5-10°م.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e8. هل يمكنني طباعة الخيوط المرنة (TPU) باستخدام هذا الطرف الساخن؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eنعم. يتعامل الطرف الساخن ثنائي المعدن المصنوع بالكامل من المعدن مع TPU بدرجة صلابة 95A عند 210-230°م دون مشكلة. وبما أن QIDI Max 4 تستخدم بثقًا بالدفع المباشر، فإن تغذية الخيوط المرنة موثوقة. استخدم درجة حرارة للسرير تتراوح بين 40 و50°م على سطح PEI محبب، واطبع بسرعة 20-30 مم\/ثانية للحصول على أفضل النتائج مع TPU.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e9. ما مدة صلاحية الطرف الساخن ثنائي المعدن؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eمع الصيانة المناسبة، يدوم كاسر الحرارة وكتلة التسخين لأكثر من 2000 ساعة طباعة. وتدوم فوهة الفولاذ المقسى من 500 إلى 1000 ساعة مع الخيوط القياسية، ومن 200 إلى 400 ساعة مع PA-CF الكاشط. استبدل الفوهة عندما تلاحظ بثقًا غير منتظم أو تآكلًا واضحًا في الطرف. وتدوم خرطوشة التسخين بقدرة 50 واط عادةً لأكثر من 3000 ساعة.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e10. هل يستحق سعر 79.99 دولارًا مقارنةً بطرف ساخن عام مصنوع بالكامل من المعدن؟\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eبالنسبة إلى مالكي QIDI Max 4 الذين يطبعون مواد هندسية (PA-CF وPC وABS) أو يريدون أقصى مقاومة لزحف الحرارة، نعم. تتراوح تكلفة الأطراف الساخنة العامة المصنوعة بالكامل من المعدن بين 25 و40 دولارًا، لكنها تفتقر إلى كاسر الحرارة ثنائي المعدن، وتقتصر درجة حرارتها القصوى على 260-300°م، وقد لا تتوافق مع عربة Max 4 أو أسلاكها. تتراوح تكلفة ترقيات الأطراف الساخنة ثنائية المعدن من جهات خارجية (مثل Trianglelab وDragon) بين 60 و120 دولارًا وتتطلب محولات. أما الطرف الساخن ثنائي المعدن الأصلي من QIDI فهو متوافق مع المصنع، ومجهز مسبقًا بالأسلاك، ويدعم 350°م بسعر منافس.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"blog-links\"\u003e\n\u003ch3\u003eالمقالات والأدلة ذات الصلة\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/blogs\/news\/bimetal-vs-all-metal-vs-copper-hot-end-which-is-best-for-3d-printing-in-2026\"\u003eالطرف الساخن ثنائي المعدن مقابل المعدني بالكامل والنحاسي: أيها الأفضل في 2026؟\u003c\/a\u003e — مقارنة مباشرة بين تقنيات كاسر الحرارة، مع بيانات عن درجة الحرارة ومعدل التدفق وزحف الحرارة.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/blogs\/news\/best-3d-printer-hot-ends-2026-7-tested-compared-ranked\"\u003eأفضل أطراف ساخنة للطابعات ثلاثية الأبعاد في 2026: اختبار 7 نماذج وترتيبها\u003c\/a\u003e — استعراض لأفضل الأطراف الساخنة، بما في ذلك QIDI ثنائي المعدن وDragon وMosquito وRevo وغيرها.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/blogs\/news\/hot-end-clogging-heat-creep-troubleshooting-complete-2026-guide\"\u003eدليل استكشاف أخطاء انسداد الطرف الساخن وزحف الحرارة وإصلاحها\u003c\/a\u003e — تشخيص خطوة بخطوة وحلول لأكثر 12 مشكلة شائعة في الأطراف الساخنة.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/blogs\/news\/qidi-max-4-bimetal-hot-end-installation-pid-tuning-50-hour-review\"\u003eالطرف الساخن ثنائي المعدن QIDI Max 4: التركيب، وضبط PID والمراجعة\u003c\/a\u003e — شرح كامل للتركيب، وإعدادات الضبط التلقائي لـ PID، واختبار عملي لمدة 50 ساعة.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"cta\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/products\/qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer\"\u003eاشترِ الطرف الساخن ثنائي المعدن QIDI Max 4 — ‏79.99 دولارًا | شحن مجاني داخل الولايات المتحدة\u003c\/a\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cscript type=\"application\/ld+json\"\u003e\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"Product\",\n  \"name\": \"QIDI Max 4 Bimetal Hot End\",\n  \"image\": [\n    \"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0599\/5370\/9099\/files\/QIDI-Max-4-3D-Printer-Bimetal-Hot-End-Qidi-Tech-Qidi-3D-Printer.webp?v=1779700180\"\n  ],\n  \"description\": \"QIDI Max 4 bimetal hot end, 350C max temp. Copper-titanium heat break, 50W heater, hardened steel 0.4mm nozzle. Direct replacement for PA-CF, PC, ABS, ASA. Compatible with QIDI Max 4 only.\",\n  \"sku\": \"QIDI-MAX4-BIMETAL-HOTEND\",\n  \"mpn\": \"QIDI-MAX4-BIMETAL-HOTEND\",\n  \"brand\": {\"@type\": \"Brand\", \"name\": \"QIDI Tech\"},\n  \"category\": \"3D Printer Accessories \u003e Hot Ends\",\n  \"offers\": {\n    \"@type\": \"Offer\",\n    \"url\": \"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/products\/qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer\",\n    \"priceCurrency\": \"USD\",\n    \"price\": \"79.99\",\n    \"availability\": \"https:\/\/schema.org\/InStock\",\n    \"itemCondition\": \"https:\/\/schema.org\/NewCondition\",\n    \"priceValidUntil\": \"2026-12-31\",\n    \"validFrom\": \"2026-01-01\",\n    \"shippingDetails\": {\n      \"@type\": \"OfferShippingDetails\",\n      \"shippingRate\": {\"@type\": \"MonetaryAmount\", \"value\": \"0.00\", \"currency\": \"USD\"},\n      \"shippingDestination\": {\n        \"@type\": \"DefinedRegion\",\n        \"addressCountry\": [\"US\",\"CA\",\"GB\",\"DE\",\"FR\",\"IT\",\"ES\",\"NL\",\"BE\",\"AT\",\"SE\",\"DK\",\"FI\",\"IE\",\"PT\",\"PL\",\"CZ\",\"AU\"]\n      },\n      \"deliveryTime\": {\n        \"@type\": \"ShippingDeliveryTime\",\n        \"handlingTime\": {\"@type\": \"QuantitativeValue\", \"minValue\": \"1\", \"maxValue\": \"2\", \"unitCode\": \"DAY\"},\n        \"transitTime\": {\"@type\": \"QuantitativeValue\", \"minValue\": \"15\", \"maxValue\": \"25\", \"unitCode\": \"DAY\"}\n      }\n    }\n  },\n  \"aggregateRating\": {\"@type\": \"AggregateRating\", \"ratingValue\": \"4.7\", \"reviewCount\": \"96\", \"bestRating\": \"5\", \"worstRating\": \"1\"},\n  \"review\": [\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Kevin M.\"}, \"datePublished\": \"2026-07-18\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Installed in 12 minutes. PA-CF printing at 280C is rock solid now. The old stock hot end would clog every 3 hours with carbon fiber. This bimetal one has done 40+ hours without a single jam. PID autotune was easy.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Rachel S.\"}, \"datePublished\": \"2026-07-05\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Finally can print PC at 300C without heat creep. The copper hot side heats up in under 45 seconds and holds temperature perfectly. ABS prints are flawless. Worth every penny for the Max 4.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"David L.\"}, \"datePublished\": \"2026-06-22\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"4\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Great hot end but the copper block oxidizes pretty quickly at 300C+. Cosmetic only, performance is unchanged. Installation was straightforward and the connectors fit perfectly. One star off for no extra nozzle.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Michael T.\"}, \"datePublished\": \"2026-06-10\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Upgraded from the standard all-metal hot end. The difference in heat creep is night and day. I used to get jams during long PETG prints in summer. Now I can print 10-hour ABS parts at 260C with zero issues. The bimetal design works.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Jennifer P.\"}, \"datePublished\": \"2026-05-28\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Hardened steel nozzle handles my glow-in-the-dark PLA without wearing out. Brass nozzle would be gone in 50 hours. This one still looks new after 150 hours. Temperature stability is excellent, +\/-2C at most.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Robert H.\"}, \"datePublished\": \"2026-05-15\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"4\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Solid replacement. Took me 20 minutes because I had to re-route the cable chain. PID autotune and Z-offset recalibration are mandatory - don't skip them. After that, perfect prints. Shipping took 18 days to California.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Alex W.\"}, \"datePublished\": \"2026-05-02\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Printing PEKK at 340C in my enclosure. This is the only hot end that can do this on the Max 4 without mods. The 50W heater recovers fast even at high flow. Bimetal heat break keeps the cold side cool enough that I don't get jams.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Sarah K.\"}, \"datePublished\": \"2026-04-20\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"TPU printing was hit or miss with my old hot end. With this bimetal one, the temperature is so stable that TPU flows consistently. Direct drive + stable temp = perfect flexible prints. Highly recommend.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Thomas B.\"}, \"datePublished\": \"2026-04-08\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"4\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Good quality assembly. The only downside is you need to change nozzles with two wrenches while hot, which is a bit fiddly. But that's standard for all-metal hot ends. Performance is excellent at all temps up to 320C.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Marcus J.\"}, \"datePublished\": \"2026-03-25\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Replaced my clogged stock hot end with this. The difference in flow rate is noticeable - I can print PETG at 80mm\/s without under-extrusion. The copper block distributes heat so evenly. Best upgrade I've made to my Max 4.\"}\n  ],\n  \"hasMerchantReturnPolicy\": {\n    \"@type\": \"MerchantReturnPolicy\",\n    \"applicableCountry\": \"US\",\n    \"returnPolicyCategory\": \"https:\/\/schema.org\/MerchantReturnFiniteWindow\",\n    \"merchantReturnDays\": \"30\",\n    \"returnMethod\": \"https:\/\/schema.org\/ReturnByMail\",\n    \"returnFees\": \"https:\/\/schema.org\/FreeReturn\"\n  },\n  \"additionalProperty\": [\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Max Nozzle Temperature\", \"value\": \"350 C\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Heat Break Type\", \"value\": \"Bimetal (Titanium + Copper)\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Standard Nozzle\", \"value\": \"0.4mm Hardened Steel\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Heater Cartridge\", \"value\": \"50W, 24V\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Thermistor\", \"value\": \"NTC 100K (B3950)\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Filament Diameter\", \"value\": \"1.75mm\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Max Flow Rate\", \"value\": \"~25 mm3\/s at 250C\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Heat-up Time\", \"value\": \"~45 seconds (25C to 250C)\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Supported Filaments\", \"value\": \"PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PA-CF, PC, PEKK\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Compatibility\", \"value\": \"QIDI Max 4 only\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Installation\", \"value\": \"Drop-in replacement, no soldering\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Weight\", \"value\": \"~85g\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Warranty\", \"value\": \"90 days\"}\n  ]\n}\n\u003c\/script\u003e\n\u003cscript type=\"application\/ld+json\"\u003e\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"FAQPage\",\n  \"mainEntity\": [\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"What is the QIDI Max 4 Bimetal Hot End?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"A complete drop-in hot end assembly for the QIDI Max 4 3D printer, featuring a copper-titanium bimetal heat break that reaches 350C, a 50W heater cartridge, hardened steel 0.4mm nozzle, NTC 100K thermistor, and pre-wired harness. The bimetal design reduces heat creep and supports engineering filaments like PA-CF and PC.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Is this bimetal hot end compatible with other 3D printers?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"No. It is designed and wired specifically for the QIDI Max 4. The mounting holes, connector types, and thermistor calibration are Max 4-specific. It will not fit the QIDI Q2, X-Max 3, Bambu Lab X1C, Creality K1, or Prusa MK4 without significant modification.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"What is the maximum temperature of the bimetal hot end?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"350C. This is significantly higher than standard PTFE-lined hot ends (240C max) and most all-metal hot ends (260-300C). The 350C capability enables printing PC (280-320C) and PEKK (320-350C). Note: printing above 300C requires an enclosed chamber and proper ventilation.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"What is the difference between bimetal and all-metal hot ends?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"An all-metal heat break is a single material (stainless steel or titanium) with uniform thermal conductivity (~16-25 W\/mK). A bimetal heat break joins titanium (~20 W\/mK) on the cold side with copper (~400 W\/mK) on the hot side, creating an abrupt thermal gradient. Result: cold side stays ~30% colder, hot side heats ~30% faster, and max flow rate increases ~39% (from ~18 to ~25 mm3\/s at 250C).\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Does the bimetal hot end come with a hardened steel nozzle?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Yes. A 0.4mm hardened steel nozzle is pre-installed. Hardened steel is required for abrasive filaments like PA-CF, glow-in-the-dark PLA, and metal-filled composites, which wear brass nozzles in 50-100 hours. Optional 0.2mm, 0.6mm, and 0.8mm hardened steel nozzles are sold separately.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"How do I install the QIDI Max 4 bimetal hot end?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Power off and cool the printer. Disconnect heater and thermistor connectors. Remove the 2 mounting screws on the carriage. Install the new assembly, reconnect wiring, and secure with screws. Then run PID autotune at 250C and recalibrate Z-offset. Full step-by-step takes 10-15 minutes with a 2.5mm hex key. No soldering required.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Why is my hot end clogging or jamming?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Five common causes: (1) Heat creep - cold side too hot, ensure cooling fan works. (2) Wet filament - dry nylon\/PC at 60-80C for 4-6 hours. (3) Carbon buildup - do a cold pull or atomic clean. (4) Nozzle too close to bed - raise Z-offset. (5) Printing too fast for temperature - reduce speed or increase nozzle temp by 5-10C.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Can I print flexible filaments (TPU) with this hot end?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Yes. The all-metal bimetal hot end handles TPU (95A) at 210-230C without issue. Because the QIDI Max 4 uses a direct drive extruder, flexible filament feeding is reliable. Use 40-50C bed temp on PEI textured surface and print at 20-30mm\/s for best results with TPU.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"How long does the bimetal hot end last?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"With proper maintenance, the heat break and heater block last 2000+ printing hours. The hardened steel nozzle lasts 500-1000 hours with standard filaments, 200-400 hours with abrasive PA-CF. Replace the nozzle when you notice inconsistent extrusion or visible wear on the tip. The 50W heater cartridge typically lasts 3000+ hours.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Is $79.99 worth it vs a generic all-metal hot end?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"For QIDI Max 4 owners who print engineering materials (PA-CF, PC, ABS) or want maximum heat creep resistance, yes. Generic all-metal hot ends cost $25-40 but lack the bimetal heat break, max out at 260-300C, and may not fit the Max 4 carriage. The OEM QIDI bimetal hot end is factory-matched, pre-wired, and covers 350C at a competitive price.\"}}\n  ]\n}\n\u003c\/script\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"QIDI","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44122944700459,"sku":null,"price":79.99,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0599\/5370\/9099\/files\/QIDI-Max-4-3D-Printer-Bimetal-Hot-End-Qidi-Tech-Qidi-3D-Printer.webp?v=1779700180","url":"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/ar-ar\/products\/qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer","provider":"QIDI","version":"1.0","type":"link"}