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QIDI Kühlplatte für verbesserte 3D-Druckleistung | Qidi Tech Qidi 3D-Drucker

$99.99

Anwendbare Modelle: PLUS4

PLUS4
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Q1 Pro

QIDI Cool Plate: Federstahl-Druckplatte für PLA & PETG Die QIDI Cool Plate ist eine 0,5 mm starke Federstahl-Druckplatte mit beidseitiger, superhaftender Niedertemperaturbeschichtung, die ausschließlich für den PLA- und PETG-Druck auf QIDI...

Beschreibung

QIDI Cool Plate: Federstahl-Druckplatte für PLA & PETG

Die QIDI Cool Plate ist eine 0,5 mm starke Federstahl-Druckplatte mit beidseitiger, superhaftender Niedertemperaturbeschichtung, die ausschließlich für den PLA- und PETG-Druck auf QIDI Plus 4 (305 x 305 mm) und Q1 Pro (245 x 245 mm) entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine Haftung der ersten Schicht ganz ohne Klebstoff bei Betttemperaturen von nur 30–70 °C und kostet 99,99 USD.

Die QIDI Cool Plate löst das größte Problem beim 3D-Druck — das Fehlschlagen der Haftung der ersten Schicht — ganz ohne Klebstoff, Haarspray oder andere klebrige Hilfsmittel. Ihre proprietäre, superhaftende Beschichtung hält PLA und PETG während des Druckens sicher fest und gibt sie nach dem Abkühlen sauber frei. Die flexible Federstahlbasis ermöglicht es, die Platte zu biegen und die Drucke ohne Schaben zu lösen. Sie wurde für das Drucken bei niedrigen Temperaturen entwickelt (max. 120 °C), spart Energie und erzeugt bei jedem Druck glatte, matte Unterseiten.

QIDI Cool Plate

99,99 USD

Kostenloser Versand innerhalb der USA (15–25 Werktage) | 30 Tage kostenlose Rückgabe | 90 Tage Garantie

Zwei Größen: 305 x 305 mm (Plus 4) / 245 x 245 mm (Q1 Pro)

Produktspezifikationen

Parameter Spezifikation
Produktname QIDI Cool Plate
Preis 99,99 USD
Basismaterial Federstahlplatte, 0,5 mm dick
Beschichtung Superhaftende Niedertemperaturbeschichtung, 0,05 mm pro Seite, beidseitig
Farbe Blau
Oberflächentextur Natürliche matte Textur
Druckgröße (Plus 4) 305 x 305 mm
Druckgröße (Q1 Pro) 245 x 245 mm
Verpackungsgröße (Plus 4) 375 x 345 x 15 mm
Verpackungsgröße (Q1 Pro) 300 x 265 x 15 mm
Nettogewicht 350 g (Größe für Q1 Pro) / 500 g (Größe für Plus 4)
Maximale Oberflächentemperatur 120 °C
Druckbetttemperatur für PLA 30–50 °C (empfohlen: 45 °C)
Druckbetttemperatur für PETG 50–70 °C (empfohlen: 70 °C)
Kompatible Filamente PLA, PETG (ausschließlich)
Nicht kompatibel ABS, ASA, Nylon, TPU, Silk-PLA, kohlenstofffaserverstärkte Filamente
Haftmittel erforderlich Nein (die Beschichtung sorgt für die Haftung)
Druckentfernung Flexible Platte / Schaber / Abkühlen lassen
Reinigungsmethode Wasser + mildes Reinigungsmittel (kein Aceton oder Lösungsmittel)
Kompatible Drucker QIDI Plus 4, QIDI Q1 Pro
Magnetische Basis erforderlich Ja (verwendet das vorhandene magnetische Druckbett des Druckers)
Enthaltenes Zubehör Nur Cool Plate (Schaber im Lieferumfang des Druckers enthalten)
Garantie 90 Tage Herstellergarantie, 30 Tage kostenlose Rückgabe

So funktioniert die QIDI Cool Plate

Die QIDI Cool Plate verwendet eine dreischichtige Konstruktion für zuverlässige Haftung und einfaches Entfernen:

  1. Federstahlkern (0,5 mm) — Sorgt während des Druckens für Stabilität und ermöglicht eine flexible Entnahme. Die Platte liegt auf der magnetischen Basis des Druckers auf und bleibt bei Drucktemperaturen eben.
  2. Superhaftende Beschichtung (0,05 mm pro Seite) — Eine proprietäre Niedertemperatur-Haftbeschichtung, die PLA und PETG bei 30–70 °C zuverlässig haftet. Die Beschichtung ist auf beiden Seiten aufgetragen und verdoppelt dadurch die Nutzungsdauer.
  3. Natürliche Texturoberfläche — Die mikrotexturierte Oberfläche sorgt für mechanischen Halt auf kleinen Kontaktflächen und erzeugt eine glatte, matte Unterseite bei fertigen Drucken.

Wenn das Bett auf 45 °C (PLA) oder 70 °C (PETG) aufgeheizt wird, wird die Beschichtung klebrig und hält die erste Schicht sicher fest. Wenn die Platte auf Raumtemperatur abkühlt, verliert die Beschichtung ihre Klebrigkeit und der Druck löst sich von selbst – oft springt er von allein ab oder lässt sich durch vorsichtiges Biegen der Federstahlplatte lösen.

Temperatureinstellungen nach Filament

Filament Bereich der Betttemperatur Empfohlen Lüfter der ersten Schicht Haftungsbewertung
PLA (Standard) 30–50 °C 45 °C Für 1–2 Schichten ausgeschaltet Ausgezeichnet
PLA+ / PLA Pro 40–55 °C 50 °C Für 1–2 Schichten ausgeschaltet Ausgezeichnet
PETG (Standard) 50–70 °C 70 °C Für 1–2 Schichten ausgeschaltet Ausgezeichnet
PETG+ / PETG Pro 60–75 °C 70 °C Für 1–2 Schichten ausgeschaltet Sehr gut
Silk-PLA Nicht empfohlen Zu stark (kann den Druck beschädigen)
ABS / ASA Nicht kompatibel Erfordert höhere Temperatur (120 °C+)
Nylon / TPU Nicht kompatibel Beschichtung nicht für diese Filamente ausgelegt

Vor- & Nachteile

Vorteile (Vorteile)

  • Kein Klebstoff erforderlich — Kein Klebestift, Haarspray oder 3D LAC erforderlich. Die Beschichtung sorgt für die gesamte Haftung.
  • Betrieb bei niedrigen Temperaturen — PLA bei 45 °C, PETG bei 70 °C. Spart Energie und verringert das Risiko von Verzug.
  • Doppelseitige Beschichtung — Beide Seiten verfügen über die besonders stark haftende Beschichtung, wodurch sich die Lebensdauer der Platte effektiv verdoppelt.
  • Flexibler Federstahl — Die Platte biegen, um Drucke zu lösen; für die meisten Teile ist kein Schaben erforderlich.
  • Starke Haftung für kleine Teile — Auch Drucke mit sehr kleinen Kontaktflächen haften sicher und lösen sich beim Entfernen der Platte nicht unkontrolliert.
  • Einfache Reinigung — Mit Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschen; keine speziellen Reinigungsmittel erforderlich.
  • Glatte, matte Unterseite — Die natürliche Struktur erzeugt eine saubere, professionell wirkende Unterseite.
  • Energieeffizient — Niedrige Betttemperaturen (45–70 °C) im Vergleich zu PEI (60–110 °C) senken den Stromverbrauch um 30–50 %.
  • Große Druckfläche — 305x305 mm für Plus 4, 245x245 mm für Q1 Pro.
  • Langlebige Beschichtung — Für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt; Kratzer und Dellen durch den normalen Gebrauch sind zu erwarten und beeinträchtigen die Haftung nicht.
  • Schnelle Installation — Einfach auf das Magnetbett legen; kein Werkzeug und keine Kalibrierung erforderlich.
  • Gleichmäßige Ergebnisse — Die Beschichtung sorgt für eine gleichmäßige Haftung auf der gesamten Druckfläche.

Nachteile (Nachteile)

  • Nur PLA/PETG — Nicht für ABS, ASA, Nylon, TPU oder technische Filamente geeignet, die höhere Betttemperaturen erfordern.
  • Maximale Temperatur 120 °C — Für die benötigten Betttemperaturen von 90–110 °C oder mehr bei ABS/ASA/Nylon nicht geeignet.
  • Silk-PLA nicht empfohlen — Silk-PLA haftet zu stark und kann beim Entfernen den Druck oder die Beschichtung beschädigen.
  • Keine Reinigung mit Aceton — Organische Lösungsmittel, insbesondere Aceton, beschädigen die Klebebeschichtung.
  • Weiche Oberfläche — Die Beschichtung ist relativ weich; scharfe Schaber können sie bei aggressiver Verwendung zerkratzen oder beschädigen.
  • Magnetische Basis erforderlich — Funktioniert nur auf Druckern mit einem magnetischen Heizbett (QIDI Plus 4, Q1 Pro).
  • Beschichtung nutzt sich mit der Zeit ab – Die Haftfähigkeit der haftenden Beschichtung lässt nach Hunderten von Drucken allmählich nach; beide Seiten verzögern diesen Prozess, verhindern ihn aber nicht.
  • Höherer Preis als herkömmliches PEI – Mit 99,99 $ ist sie teurer als herkömmliche PEI-Folien (20–40 $).
  • Nicht für Hochtemperaturdruck geeignet – Nutzer, die ABS oder Nylon drucken, benötigen eine separate PEI- oder Engineering-Platte.
  • Unterschiedliche Kantendicke – Die obere Kante kann aufgrund von Farbansammlungen während der Herstellung etwas dicker erscheinen (normal, aber sichtbar).
  • Drucke können zu stark haften – Bei einigen PETG-Drucken muss möglicherweise gewartet werden, bis sie vollständig abgekühlt sind, oder die Platte muss vorsichtig gebogen werden, um sie zu lösen.
  • Eingeschränkte Druckerkompatibilität – Offiziell wird die Platte nur auf QIDI Plus 4 und Q1 Pro unterstützt; bei anderen Druckern ist möglicherweise eine Größenanpassung erforderlich.

Installationsanleitung

  1. Schalten Sie den Drucker aus und lassen Sie ihn abkühlen. Stellen Sie sicher, dass das beheizte Druckbett vor der Handhabung unter 40 °C liegt.
  2. Entfernen Sie die alte Druckplatte. Wenn Sie eine PEI-Folie oder Glasplatte verwenden, entfernen Sie sie von der Magnetbasis.
  3. Reinigen Sie die Magnetbasis. Wischen Sie sie mit Isopropylalkohol (90 % oder mehr) ab, um Staub, Fett oder Klebstoffreste zu entfernen.
  4. Platzieren Sie die QIDI Cool Plate auf der Magnetbasis. Richten Sie die Platte an den Kanten des beheizten Druckbetts aus. Die Magnetbasis hält sie sicher fest.
  5. Überprüfen Sie die Ebenheit. Fahren Sie mit der Hand über die Oberfläche, um sicherzustellen, dass keine Blasen oder angehobenen Kanten vorhanden sind. Die Platte sollte vollständig plan aufliegen.
  6. Kalibrieren Sie den Z-Offset neu. Da die Cool Plate eine andere Dicke (0,5 mm Stahl + 0,05 mm Beschichtung = ca. 0,6 mm) als Ihre vorherige Platte hat, führen Sie einen Kalibrierungstest der ersten Schicht durch. Passen Sie den Z-Offset so an, dass die erste Schicht leicht angedrückt wird.
  7. Stellen Sie die richtige Betttemperatur ein. PLA: 45 °C, PETG: 70 °C. Überschreiten Sie 120 °C nicht.
  8. Starten Sie einen Testdruck. Drucken Sie einen 20-mm-Kalibrierwürfel oder einen Test der ersten Schicht, um die Haftung und den Z-Offset zu überprüfen.
Wichtig: Kalibrieren Sie den Z-Offset nach jedem Wechsel der Druckplatten neu. Unterschiedliche Plattendicken verändern den Abstand zwischen Düse und Druckbett, was bei fehlender Anpassung zu Fehlern bei der ersten Schicht führen kann.

Druckentfernung und Wartung

So entfernen Sie Drucke

  1. Warten Sie, bis die Druckplatte auf Raumtemperatur (25–30 °C) abgekühlt ist. Die Beschichtung verliert beim Abkühlen ihre Haftfähigkeit.
  2. Entfernen Sie die Platte von der Magnetbasis, indem Sie sie an der Ecklasche anheben.
  3. Biegen Sie die Federstahlplatte vorsichtig – die meisten Drucke lösen sich von selbst.
  4. Verwenden Sie bei hartnäckigen Drucken den im Lieferumfang Ihres Druckers enthaltenen Schaber, um die Kante vorsichtig anzuheben. Hebeln Sie vorsichtig – die Oberfläche ist weich.
  5. Wenn ein Druck weiterhin feststeckt, warten Sie weitere 5–10 Minuten, bis er vollständig abgekühlt ist, oder legen Sie die Platte für 2–3 Minuten an einen kühlen Ort.

Reinigung und Pflege

  • Regelmäßige Reinigung: Zwischen den Drucken mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen. Eine häufige gründliche Reinigung ist nicht erforderlich.
  • Starke Verschmutzung: Mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel (Spülmittel) abwaschen. Gründlich abspülen und vor der erneuten Verwendung vollständig an der Luft trocknen lassen.
  • Niemals verwenden: Aceton, Isopropanol (zur gründlichen Reinigung) oder organische Lösungsmittel — diese lösen die Klebstoffbeschichtung auf oder beschädigen sie.
  • Pflege des Schabers: Verwenden Sie einen Kunststoffschaber oder einen stumpfen Metallschaber. Scharfe Klingen können die weiche Beschichtung beschädigen.
  • Aufbewahrung: Bewahren Sie die Platte flach an einem trockenen Ort auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Platte.
  • Lebensdauer der Beschichtung: Jede Seite hält je nach Filamenttyp und Ablösetechnik ungefähr 200–500 Drucke. Wenn die erste Seite abgenutzt ist, drehen Sie die Platte um und verwenden Sie die zweite Seite.

Kompatible Drucker und Filamente

Kategorie Kompatibel Nicht kompatibel
Drucker (305 × 305 mm) QIDI Plus 4 Nicht von QIDI stammende Drucker ohne passendes Magnetbett
Drucker (245 × 245 mm) QIDI Q1 Pro QIDI X-MAX 3, X-Plus 3, Max 4 (unterschiedliche Bettgrößen)
Filament PLA, PLA+, PETG, PETG+ ABS, ASA, Nylon, TPU, PVA, HIPS, CF, Silk-PLA
Betttemperatur 30–70 °C (PLA/PETG-Bereich) Über 120 °C (beschädigt die Beschichtung)
Reinigungsmittel Wasser, mildes Reinigungsmittel Aceton, Isopropanol, organische Lösungsmittel

Praxisnahe Anwendungsfälle

  • PLA-Prototyping — Die niedrige Betttemperatur von 45 °C spart Energie und reduziert den Elefantenfuß bei PLA-Teilen.
  • Funktionsteile aus PETG — Die starke Haftung bei 70 °C verhindert Verformungen und das Anheben der Ecken bei PETG-Drucken.
  • Große, flache Drucke — Die superhaftende Beschichtung hält große Grundflächen sicher fest und verhindert dadurch bei PLA und PETG ein Hochbiegen der Kanten.
  • Kleine, empfindliche Teile — Selbst winzige Kontaktflächen (5 × 5 mm) haften sicher; beim Entfernen der Platte verrutschen die Drucke nicht.
  • Seriendruck — Mehrere kleine Teile auf einer Platte haften gemeinsam und lösen sich beim Abkühlen zusammen.
  • Anfänger — Kein Klebstoff, keine mühsame Kalibrierung; einfach die Temperatur einstellen und drucken.
  • Energieeffiziente Nutzer — Ein 45 °C warmes Druckbett für PLA verbraucht 30–50 % weniger Energie als PEI-Druckbetten mit 60 °C.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die QIDI Cool Plate und wie funktioniert sie?
Die QIDI Cool Plate ist eine Bauplatte aus Federstahl mit einer proprietären, bei niedrigen Temperaturen superhaftenden Beschichtung, die ausschließlich für PLA und PETG entwickelt wurde. Die haftende Beschichtung greift das Filament bei einer Betttemperatur von 30–70 °C und macht Klebstoffe überflüssig. Beim Abkühlen der Platte verliert die Beschichtung ihre Haftung, sodass sich die Drucke leicht lösen. Die flexible Federstahlbasis ermöglicht es, die Platte zu biegen und die Drucke abzulösen, ohne sie abzukratzen. Sie ist in 305 × 305 mm für den QIDI Plus 4 und in 245 × 245 mm für den Q1 Pro erhältlich und kostet 99,99 $.
Welche Druckbetttemperatur sollte ich mit der QIDI Cool Plate verwenden?
Stelle das Druckbett für PLA auf 30–50 °C ein, empfohlen werden 45 °C. Für PETG stelle es auf 50–70 °C ein, empfohlen werden 70 °C. Diese niedrigen Temperaturen sind möglich, weil die besonders haftstarke Beschichtung für Haftung sorgt, ohne auf Wärme angewiesen zu sein. Die maximale Oberflächentemperatur beträgt 120 °C – überschreite diesen Wert niemals, da sonst die Beschichtung beschädigt wird. Der Betrieb bei niedrigen Temperaturen spart im Vergleich zu PEI-Platten, die 60–110 °C benötigen, 30–50 % Energie.
Kann ich die QIDI Cool Plate mit ABS, Nylon oder TPU verwenden?
Nein. Die QIDI Cool Plate wurde ausschließlich für PLA und PETG entwickelt. ABS und ASA benötigen Betttemperaturen von 90–110 °C, was die Temperaturgrenze der Platte von 120 °C überschreitet und die Beschichtung beschädigt. Nylon benötigt hohe Temperaturen und oft einen PVA-Klebestift oder eine PEI-Oberfläche. TPU kann zu weich sein und zu stark haften. Für technische Filamente solltest du stattdessen die PEI-Platte oder Engineering-Bauplatte von QIDI verwenden.
Wie entferne ich Drucke von der QIDI Cool Plate?
Warte zunächst, bis die Platte auf Raumtemperatur (25–30 °C) abgekühlt ist – die Beschichtung verliert beim Abkühlen ihre Klebrigkeit. Nimm die Platte von der Magnetbasis und biege den Federstahl vorsichtig. Die meisten Drucke lösen sich dann von selbst. Bei hartnäckigen Drucken kannst du mit dem mitgelieferten Schaber vorsichtig eine Kante anheben und den Druck anschließend behutsam lösen. Wenn er weiterhin festklebt, warte weitere 5–10 Minuten oder lege die Platte an einen kühlen Ort. Verwende niemals eine scharfe Klinge, da die weiche Beschichtung dadurch beschädigt werden kann.
Wie reinige ich die QIDI Cool Plate?
Für die regelmäßige Pflege genügt es, sie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abzuwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen oder Filamentrückständen wäschst du sie mit warmem Wasser und mildem Spülmittel, spülst sie gründlich ab und lässt sie vor der Wiederverwendung vollständig an der Luft trocknen. Verwende niemals Aceton, Isopropylalkohol oder organische Lösungsmittel – sie lösen die Klebebeschichtung auf oder beschädigen sie. Vermeide scheuernde Schwämme, die die weiche Oberfläche zerkratzen können. Die Platte muss nicht häufig gereinigt werden; die Beschichtung gewährleistet zwischen den Reinigungen bei Hunderten von Drucken eine gute Haftung.
Ist die QIDI Cool Plate besser als eine PEI-Platte?
Das hängt von der Wahl deines Filaments ab. Für PLA und PETG bietet die Cool Plate bei niedrigeren Temperaturen eine bessere Haftung (45 °C gegenüber 60 °C für PLA auf PEI), benötigt keinen Klebstoff und lässt sich nach dem Abkühlen leichter entfernen. PEI-Platten sind vielseitiger (geeignet für ABS, Nylon und TPU) und halten höhere Temperaturen aus (bis zu 130–140 °C). Wenn du nur PLA/PETG druckst, ist die Cool Plate besser. Wenn du verschiedene Filamenttypen druckst, ist PEI vielseitiger. Die Cool Plate ist beidseitig beschichtet, wodurch sich ihre Lebensdauer im Vergleich zu einseitigen PEI-Platten praktisch verdoppelt.
Wie lange hält die Beschichtung der QIDI Cool Plate?
Jede Seite der Cool Plate hält je nach Filamenttyp, Entfernungstechnik und Reinigungshäufigkeit etwa 200–500 Drucke. PETG nutzt die Beschichtung aufgrund der höheren Betttemperaturen tendenziell etwas schneller ab als PLA. Da die Platte beidseitig beschichtet ist, beträgt die gesamte Lebensdauer ungefähr 400–1.000 Drucke, bevor die Beschichtung ersetzt werden muss. Anzeichen von Verschleiß sind nachlassende Haftung, sichtbare Kratzer oder sich ablösende Beschichtung. Normale Kratzer und Dellen durch das Drucken sind zu erwarten und beeinträchtigen die Leistung nicht wesentlich.
Mit welchen Druckern ist die QIDI Cool Plate kompatibel?
Die QIDI Cool Plate ist offiziell mit dem QIDI Plus 4 (Größe 305 × 305 mm) und dem QIDI Q1 Pro (Größe 245 × 245 mm) kompatibel. Zur Befestigung der Federstahlplatte ist ein magnetisches Heizbett erforderlich. Sie ist aufgrund abweichender Bettabmessungen nicht mit dem QIDI X-MAX 3, X-Plus 3 oder Max 4 kompatibel. Bei Druckern anderer Hersteller kann die Platte funktionieren, wenn die Bettgröße übereinstimmt und eine magnetische Basis vorhanden ist; QIDI bietet jedoch nur Support für den Plus 4 und den Q1 Pro.
Kann ich Silk-PLA auf der QIDI Cool Plate verwenden?
Nein, QIDI empfiehlt nicht, Silk-PLA auf der Cool Plate zu verwenden. Silk-PLA enthält Zusatzstoffe, durch die es extrem stark an der besonders haftenden Beschichtung haftet – so stark, dass beim Entfernen des Drucks der Druck selbst beschädigt oder die Beschichtung eingerissen werden kann. Wenn Sie Silk-PLA drucken müssen, verwenden Sie stattdessen eine PEI-Platte oder Glasplatte mit einem PVA-Klebestift. Für normales PLA und PETG funktioniert die Cool Plate perfekt.
Wie lange dauert der Versand der QIDI Cool Plate und wie lauten die Rückgabebedingungen?
Der kostenlose Versand innerhalb der USA dauert 15–25 Werktage. Für eine schnellere Lieferung sind beim Checkout Expressversandoptionen verfügbar. QIDI bietet ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht – wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie das Produkt innerhalb von 30 Tagen gegen vollständige Erstattung zurücksenden (es muss sich in neuem Zustand und in der Originalverpackung befinden). Auf die Cool Plate wird außerdem eine 90-tägige Herstellergarantie gegen Mängel gewährt. Wenn sich die Beschichtung ablöst oder die Platte beschädigt ankommt, wenden Sie sich mit Ihrer Bestellnummer an den QIDI-Support, um einen Ersatz zu erhalten.

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