QIDI UltraPA Nylon-Filament für starke 3D-Drucke | Qidi Tech Qidi 3D-Drucker
QIDI UltraPA Nylonfilament (PPA) für besonders robuste 3D-Drucke QIDI UltraPA ist ein auf PPA basierendes Hochtemperatur-Nylonfilament mit einer Zugfestigkeit von 69,29 MPa, einer 2–3× höheren Schichthaftung als ABS, einer fünfmal geringeren...
QIDI UltraPA Nylonfilament (PPA) für besonders robuste 3D-Drucke
QIDI UltraPA ist ein auf PPA basierendes Hochtemperatur-Nylonfilament mit einer Zugfestigkeit von 69,29 MPa, einer 2–3× höheren Schichthaftung als ABS, einer fünfmal geringeren Feuchtigkeitsaufnahme als Standard-PA6 und einer Biegefestigkeit von 112,64 MPa – entwickelt für funktionale Teile in Industriequalität, die Hitzebeständigkeit, Abriebfestigkeit und Maßstabilität erfordern.
Mit einem Preis von $109.99 pro 1-kg-Spule richtet sich QIDI UltraPA an Ingenieure, Maker und industrielle Anwender, die eine nylonähnliche Festigkeit ohne den Verzug und die Feuchtigkeitsprobleme von Standard-PA6 benötigen. Das Filament ist vakuumversiegelt in Aluminiumfolie verpackt (0,014 % Wasserdampfdurchlässigkeit gegenüber 4,76 % bei Standardverpackungen), enthält eine Hochtemperaturspule und erfordert eine Düse aus gehärtetem Stahl oder Bimetall sowie einen Drucker mit geschlossenem Bauraum.
Produktspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktname | QIDI UltraPA Nylonfilament |
| Basismaterial | PPA (Polyphthalamid / Hochtemperaturnylon) |
| Durchmesser | 1,75 mm ± 0,02 mm |
| Spulengewicht | 1 kg (2,2 lbs) |
| Farbe | Natur (cremeweiß) |
| Preis | $109.99 USD |
| Dichte | 1,21 g/cm³ |
| Wasseraufnahme (gesättigt) | 2,10 % (1/5 von Standard-PA6) |
| Schmelztemperatur | 231 °C |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) | 72,5 °C |
| Schmelzflussindex | 9,4 g/10 min |
| Zugfestigkeit | 69,29 ± 1,17 MPa |
| Bruchdehnung | 9,77 ± 1,68 % |
| Biegemodul | 3202,24 ± 115,78 MPa |
| Biegefestigkeit | 112,64 ± 1,60 MPa |
| Schlagzähigkeit (Charpy) | 9,74 ± 0,84 kJ/m² |
| Schichthaftung im Vergleich zu ABS | 2–3× stärker |
| Schichthaftung im Vergleich zu PLA | 1,5× stärker |
| Empfohlene Düsentemperatur | 260–280 °C (bis zu 300 °C) |
| Empfohlene Druckbetttemperatur | 70–80 °C (mit PVP-Kleber oder 3D LAC) |
| Druckgeschwindigkeit | 30–120 mm/s |
| Kühllüfter | Aus (0 %) |
| Trocknungsanforderungen | Vor der Verwendung 4–6 Stunden bei 80–100 °C trocknen |
| Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung | Unter 15 % relative Luftfeuchtigkeit (mit Trockenmittel versiegelt) |
| Empfohlene Düse | Gehärteter Stahl oder Bimetall (0,4/0,6/0,8 mm) |
| Nicht empfohlen | Düse aus Messing oder verkupferte Düse |
| Druckplatte | QIDI-PEI-Platte, HF-Platte, glatte Platte (KEINE PC-Platte) |
| Anforderungen an den Drucker | Geschlossener Bauraum mit aktiver Beheizung empfohlen |
| Verpackung | Vakuumverpackung aus Aluminiumfolie (0,014 % WVTR) |
| Spulentyp | Hochtemperaturfähige Spule |
| Tempern | 80–100 °C für 4–6 Stunden, natürlich abkühlen lassen |
Vergleich der mechanischen Leistung
| Eigenschaft | QIDI UltraPA (PPA) | Standard-PA6 | ABS | PLA |
|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 69,29 MPa | 50-60 MPa | 30-40 MPa | 50-60 MPa |
| Biegefestigkeit | 112,64 MPa | 80-100 MPa | 50-70 MPa | 80-100 MPa |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 72,5 °C | 60–70 °C | 85–100 °C | 55–60 °C |
| Wasseraufnahme | 2.10% | 9-10% | 0.2-0.4% | 0.1-0.3% |
| Schichthaftung | Hervorragend (2–3× besser als ABS) | Gut | Mittelmäßig | Schlecht bis mittelmäßig |
| Abriebfestigkeit | Hervorragend (selbstschmierend) | Gut | Mittelmäßig | Schlecht |
| Chemikalienbeständigkeit | Hervorragend | Gut | Mittelmäßig | Schlecht |
Wichtige Merkmale
Geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit
QIDI UltraPA basiert auf modifiziertem PPA (Polyphthalamid) und weist eine gesättigte Feuchtigkeitsaufnahme von nur 2,10 % auf – ein Fünftel der von standardmäßigem PA6 (9–10 %). Dadurch werden Verzug, Maßinstabilität und die durch Feuchtigkeitsaufnahme verursachte Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften deutlich reduziert. Standardnylon nimmt innerhalb von 24 Stunden genug Wasser auf, um die Zugfestigkeit um 20–30 % zu verringern; UltraPA behält seine Eigenschaften deutlich länger bei.
Hervorragende Schichthaftung
UltraPA bietet die stärkste Schichthaftung im QIDI-Filamentsortiment. Die Schichthaftfestigkeit bei einwandigen Teilen ist 2–3-mal so hoch wie bei ABS und 1,5-mal so hoch wie bei PLA. Dadurch lösen sich gedruckte Teile unter Belastung weniger wahrscheinlich ab, wodurch UltraPA für tragende Funktionsteile geeignet ist, bei denen eine Schichtablösung zum Ausfall führen kann.
Hervorragende Abriebfestigkeit
Mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten, selbstschmierenden Eigenschaften und ausgezeichneter Verschleißfestigkeit wurde UltraPA für stark beanspruchte Anwendungen wie Zahnräder, Gleitbuchsen, Lager und Industriekomponenten entwickelt. Das PPA-Basismaterial sorgt für eine inhärente Gleitfähigkeit, die die Reibung ohne externe Beschichtungen reduziert.
Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit
Das PPA-Substrat verleiht UltraPA eine Wärmeformbeständigkeitstemperatur von 72,5 °C und einen Schmelzpunkt von 231 °C. Teile können erhöhten Temperaturen standhalten, ohne sich zu verformen oder weich zu werden, wodurch sich der Anwendungsbereich über das hinaus erweitert, was PLA oder Standard-Nylon leisten können. Tempern bei 80–100 °C verbessert die thermische Stabilität und Festigkeit zusätzlich.
Vakuumverpackung aus Aluminiumfolie
UltraPA wird in einer vakuumversiegelten Aluminiumfolienverpackung mit einer Wasserdampfdurchlässigkeit von nur 0,014 % geliefert – im Vergleich zu 4,76 % bei einer herkömmlichen versiegelten Verpackung. Dadurch kommt das Filament trocken an und bleibt während der Lagerung trocken. Die Hochtemperaturspule widersteht Verformungen in Trocknern und beheizten Kammern.
Vor- & Nachteile
Vorteile
- 5-mal geringere Feuchtigkeitsaufnahme als Standard-PA6 (2,10 % gegenüber 9–10 %), wodurch Verformungen und Druckfehler reduziert werden
- 2–3-mal stärkere Schichthaftung als ABS und 1,5-mal stärker als PLA – Teile widerstehen Delamination
- Zugfestigkeit von 69,29 MPa und Biegefestigkeit von 112,64 MPa für tragende Teile
- Selbstschmierend mit niedrigem Reibungskoeffizienten – ideal für Zahnräder und Lager
- HDT von 72,5 °C für hitzebeständige Funktionsteile
- Vakuumverpackung aus Aluminiumfolie (0,014 % WVTR) hält das Filament bei der Lagerung trocken
- Hochtemperaturspule widersteht Verformungen in Trocknern und Gehäusen
- Durchmessertoleranz von ±0,02 mm für eine gleichmäßige Extrusion
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen und Lösungsmitteln
- Für Tempern geeignet – 80–100 °C für 4–6 Stunden verbessern die Festigkeit zusätzlich
- 1-kg-Spule mit wiederverwendbarer Vakuumverpackung
- TDS- und MSDS-Dokumentation für industrielle Anwender verfügbar
Nachteile
- Preis von 109,99 $ – deutlich teurer als PLA (20–30 $) und Standard-Nylon (40–60 $)
- Gehärtete Stahl- oder Bimetall-Düse erforderlich – Messingdüsen verschleißen schnell und werden nicht empfohlen
- Geschlossener Drucker erforderlich – bei Druckern mit offenem Rahmen treten Verformungen und Schichtablösungen auf
- Aktive Beheizung der Kammer empfohlen – passive Gehäuse reichen für große Teile möglicherweise nicht aus
- Vor jedem Gebrauch trocknen – 80–100 °C für 4–6 Stunden, selbst bei geringer Feuchtigkeitsempfindlichkeit
- Kühllüfter muss ausgeschaltet sein — Bauteilkühlung verursacht Verformungen und schlechte Schichthaftung
- PVP-Klebstoff oder 3D LAC erforderlich auf der Druckplatte für die Haftung — PEI allein hält möglicherweise nicht
- Nur Naturfarbe verfügbar — zum Start keine Farbauswahl
- PC-Druckplatte nicht kompatibel — nur PEI-, HF- oder glatte Platte verwenden
- Langsame Druckgeschwindigkeit empfohlen (30–60 mm/s) für beste Schichthaftung — nicht ideal für Rapid Prototyping
- Nicht für Anfänger geeignet — Gehäuse, Trocknung und abgestimmte Einstellungen erforderlich
- Nachbearbeitung erforderlich für optimale Festigkeit — Tempern verlängert den Prozess um 4–6 Stunden
Empfohlene Druckeinstellungen
| Einstellung | Wert | Hinweise |
|---|---|---|
| Düsentemperatur | 260–280 °C (bis zu 300 °C) | Höhere Temperatur verbessert die Schichthaftung; bei 270 °C beginnen |
| Druckbetttemperatur | 70–80 °C | Mit PVP-Klebstoff oder 3D-LAC-Haftsprühspray verwenden |
| Kammertemperatur | 40–60 °C (aktive Beheizung) | Verhindert Verformungen und verbessert die Schichthaftung |
| Druckgeschwindigkeit | 30–60 mm/s (optimal), bis zu 120 mm/s | Langsamer = bessere Schichthaftung bei Funktionsteilen |
| Kühllüfter | Aus (0 %) | Der Lüfter verursacht Verformungen und Schichtablösung |
| Schichthöhe | 0.15-0.25mm | 0,2 mm empfohlen für ein ausgewogenes Verhältnis von Festigkeit und Geschwindigkeit |
| Füllung | 20–100 % je nach Anwendung | 100 % für funktionale Teile mit maximaler Festigkeit |
| Füllmuster | Gyroid- oder kubisches Muster für höhere Festigkeit | Rektilineares Muster für tragende Teile vermeiden |
| Wandanzahl | 3–4 Außenwände | Mehr Außenwände = stabilere Außenhülle |
| Obere/untere Schichten | 5–6 Schichten | Sorgt für wasserdichte und stabile Oberflächen |
| Retraktionsabstand | 1–3 mm (Direktantrieb), 4–7 mm (Bowden) | Nylon neigt stärker zum Fadenziehen; mit einem Retraktionsturm abstimmen |
| Trocknung vor dem Druck | 80–100 °C, 4–6 Stunden | Filamenttrockner oder Umluftofen verwenden |
| Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung | Unter 15 % relative Luftfeuchtigkeit | Während des Drucks in einem verschlossenen Behälter mit Trockenmittel |
| Düsentyp | Gehärteter Stahl oder Bimetall | 0,4/0,6/0,8 mm; NICHT aus Messing oder verkupfert |
| Tempern (optional) | 80–100 °C, 4–6 Stunden, natürlich abkühlen lassen | Verbessert Festigkeit und thermische Stabilität |
Kompatible Drucker und Zubehör
| Kategorie | Empfohlen | Nicht empfohlen |
|---|---|---|
| 3D-Drucker | QIDI Max 4, QIDI X-MAX 3, QIDI X-Plus 3, Bambu Lab X1C/P1S, Prusa XL (geschlossen), jeder geschlossene Drucker mit einem Druckkopf ab 300 °C | Drucker mit offenem Rahmen (Ender 3, Prusa Mini ohne Gehäuse), Drucker mit maximal 250 °C heißem Druckkopf |
| Düse | Gehärteter Stahl (0,4/0,6/0,8 mm), Bimetalldüse (0,4/0,6/0,8 mm) | Messingdüse, verkupferte Düse (beliebige Größe) |
| Druckplatte | QIDI-PEI-Platte, HF-Platte, glatte Platte (mit PVP-Klebstoff oder 3D LAC) | PC-Platte (Polycarbonat) |
| Haftungshilfe | PVP-Klebestift, 3D-LAC-Haftsprühspray | Keine (ohne Klebstoff keine zuverlässige Haftung) |
| Trocknung | QIDI-Trockenbox, Filamenttrockner bei 80–100 °C | Trocknen an der Raumluft (unzureichend) |
Anwendungen
- Industriezahnräder und Ritzel — selbstschmierendes PPA reduziert Reibung und Verschleiß
- Buchsen und Lager — niedriger Reibungskoeffizient für bewegliche Teile
- Funktionsprototypen — technische Festigkeit für Tests
- Lehren und Vorrichtungen — Hitze- und Chemikalienbeständigkeit für Fertigungsumgebungen
- Automobilkomponenten — Teile unter der Motorhaube, die Hitzebeständigkeit erfordern
- Drohnen- und RC-Teile — hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
- Werkzeuggriffe und Komponenten — Schlagfestigkeit und Abriebfestigkeit
- Elektrische Gehäuse — chemische Beständigkeit und isolierende Eigenschaften
Häufig gestellte Fragen
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