{"product_id":"qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer","title":"QIDI Max 4 3D-Drucker Bimetall-Heizkopf | Qidi Tech Qidi 3D-Drucker","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\u003eBimetall-Hotend für QIDI Max 4 — Austauschbaugruppe aus Kupfer und Titanlegierung, 350 °C\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDas Bimetall-Hotend für den QIDI Max 4 ist eine werkseitig abgestimmte, vollständige Hotend-Baugruppe mit einer Bimetall-Hitzebremse aus Kupfer und Titanlegierung, die 350 °C erreicht, technische Filamente wie PA-CF und PC unterstützt und Heat Creep besser widersteht als herkömmliche Ganzmetall-Hotends — zum Preis von 79,99 USD für Besitzer eines QIDI Max 4.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Bimetall-Konstruktion kombiniert eine kalte Seite aus einer Titanlegierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit (~20 W\/m·K) und eine heiße Seite aus Kupfer mit hoher Wärmeleitfähigkeit (~400 W\/m·K). Dadurch entsteht ein ausgeprägter Temperaturgradient, der die kalte Zone kalt und die Schmelzzone heiß hält. Das sorgt für schnelleres Aufheizen, eine stabilere Temperatur bei hohen Fördermengen und deutlich weniger Heat Creep im Vergleich zu einer Hitzebremse aus Edelstahl mit nur einem Material.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDies ist ein vollständiger, direkt einsetzbarer Ersatz: Aluminium-Kühlkörper, Bimetall-Hitzebremse, Kupfer-Heizblock, gehärtete 0,4-mm-Stahldüse, NTC-100K-Thermistor, 50-W-Heizpatrone und vorverkabelter Kabelbaum mit Steckverbindern. Löten oder Crimpen ist nicht erforderlich.\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\"\u003eJetzt kaufen — 79,99 USD | Kostenloser Versand innerhalb der USA, 15–25 Werktage\u003c\/a\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eVollständige Spezifikationen\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eParameter\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eWert\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProduktname\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBimetall-Hotend für QIDI Max 4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePreis\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e79,99 USD\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKompatibilität\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNur QIDI Max 4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTyp der Hitzebremse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBimetall (kalte Seite aus Titanlegierung + heiße Seite aus Kupfer)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWärmeleitfähigkeit der kalten Seite\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~20 W\/m·K (Titanlegierung)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWärmeleitfähigkeit der heißen Seite\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~400 W\/m·K (Kupfer)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMaximale Düsentemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e350 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eStandarddüse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,4 mm, gehärteter Stahl\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOptionale Düsengrößen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,2 mm \/ 0,6 mm \/ 0,8 mm (separat erhältlich)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHeizpatrone\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50 W, 24 V\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eThermistor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNTC 100K (B3950)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFilamentdurchmesser\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.75mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKühlkörper\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAluminium mit Kühlrippen und Lüfter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHeizblock\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eKupferbeschichtet\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExtrudertyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDirektantrieb (kompatibel)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMaximale Fördermenge\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~25 mm³\/s (bei 250 °C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAufheizzeit (25 °C auf 250 °C)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~45 Sekunden\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eUnterstützte Filamente\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\u003eVerkabelung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eVorverkabelter Kabelbaum mit Steckverbindern (Heizung + Thermistor)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInstallation\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDirekter Austausch, kein Löten erforderlich\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~85 g (komplette Baugruppe)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGarantie\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e90 Tage\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cdiv class=\"spec-note\"\u003e\n\u003cstrong\u003eHinweis:\u003c\/strong\u003e Die maximale Temperatur von 350 °C setzt die werkseitigen Firmware-Einstellungen des QIDI Max 4 voraus. Für das Drucken über 300 °C (mit PC, PEKK) sind eine geschlossene Druckkammer und eine Düse aus gehärtetem Stahl erforderlich. Die werkseitige 0,4-mm-Düse aus gehärtetem Stahl ist im Lieferumfang enthalten.\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eWas ist eine Bimetall-Hitzebremse und warum ist sie wichtig?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie Hitzebremse ist das dünnwandige Rohr zwischen dem kalten Kühlkörper und dem heißen Heizblock. Ihre Aufgabe besteht darin, eine thermische Barriere zu bilden: Die Wärme sollte in der Schmelzzone bleiben und nicht nach oben in die kalte Zone wandern, wo das Filament vorzeitig weich werden kann (Heat Creep).\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHitzebremse aus einem Material (ganz aus Metall)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEine standardmäßige Ganzmetall-Wärmebrücke wird aus einem einzigen Stück Edelstahl oder Titan gefertigt. Die Wärmeleitfähigkeit ist über ihre gesamte Länge gleichmäßig (~16–25 W\/m·K). Dadurch wird Wärme langsam nach oben geleitet; bei hohen Umgebungstemperaturen oder unzureichender Kühlung kann das Filament oberhalb der Schmelzzone weich werden und sich verklemmen — das ist Heat Creep.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eBimetall-Wärmebrücke\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie Bimetall-Wärmebrücke des QIDI Max 4 besteht aus zwei miteinander verbundenen Metallen. Der obere (kalte) Abschnitt besteht aus einer Titanlegierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit (~20 W\/m·K) und wirkt als Isolator. Der untere (heiße) Abschnitt besteht aus Kupfer mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit (~400 W\/m·K), wodurch eine schnelle und gleichmäßige Wärmeübertragung auf das Filament gewährleistet wird. Die Grenze zwischen den beiden Metallen erzeugt einen abrupten Temperaturgradienten — die Kaltseite bleibt deutlich kühler als bei einer Ganzmetallausführung, während die Heißseite die Zieltemperatur schneller erreicht und sie auch bei hohem Durchfluss gleichmäßiger hält.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMessbarer Leistungsunterschied\u003c\/h3\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eMessgröße\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eGanzmetall (Edelstahl)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eBimetall (Ti+Cu)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eVerbesserung\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemperatur der Kaltseite bei 250 °C an der Düse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e55–65 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e38–45 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~30 % kühler\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAufheizzeit von 25 °C auf 250 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e60-75s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e40-50s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~30 % schneller\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMaximaler dauerhafter Durchfluss bei 250 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~18 mm³\/s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~25 mm³\/s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~39 % höher\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHeat-Creep-Schwelle (Umgebung)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~35 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~45 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e+10 °C Spielraum\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemperaturschwankung bei 15 mm³\/s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e±5–8 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e±2–3 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~60 % weniger Schwankung\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eVor- und Nachteile\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"pros\"\u003e\n\u003ch3\u003eVorteile\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMaximale Temperatur von 350 °C\u003c\/strong\u003e — ermöglicht PC, PA-CF, PEKK und andere technische Filamente, die standardmäßige 260-°C-Hotends nicht verarbeiten können\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBimetall-Wärmebrücke aus Kupfer und Titan\u003c\/strong\u003e — der starke Temperaturgradient reduziert Heat Creep im Vergleich zu rostfreiem Ganzmetallstahl um ~30 %\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMaximale Durchflussrate von ~25 mm³\/s\u003c\/strong\u003e — 39 % höherer Durchsatz als standardmäßige Ganzmetall-Hotends bei 250 °C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGehärtete Stahldüse im Lieferumfang\u003c\/strong\u003e — geeignet für abrasive Filamente (PA-CF, nachleuchtende und metallgefüllte Filamente) ohne schnellen Verschleiß\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eKomplette Drop-in-Baugruppe\u003c\/strong\u003e — vorverkabelt, kein Löten, Austausch in 10–15 Minuten\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e50-W-Heizpatrone\u003c\/strong\u003e — schnelle Erholung beim Drucken mit hohem Durchfluss, geringerer Temperaturabfall\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eKupfer-Heizblock\u003c\/strong\u003e — gleichmäßige Wärmeverteilung, weniger Hotspots, konstantes Schmelzen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eWerksseitig auf QIDI Max 4 abgestimmt\u003c\/strong\u003e — passgenau, mit den richtigen Kabelanschlüssen, kein Adapter erforderlich\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUnterstützt alle Filamenttypen\u003c\/strong\u003e — von weichem TPU bis zu hochtemperaturbeständigem PC in einem einzigen Hotend\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePreis von 79,99 $\u003c\/strong\u003e — konkurrenzfähig gegenüber Drittanbieter-Bimetall-Upgrades (60–120 $), die möglicherweise nicht passen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eStabile Temperatur unter Last\u003c\/strong\u003e — Schwankung von ±2–3 °C bei 15 mm³\/s gegenüber ±5–8 °C bei einer Ganzmetallausführung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReduziert Heat-Creep-Verstopfungen\u003c\/strong\u003e — die Titan-Kaltseite bleibt 10–15 °C kühler als das Edelstahl-Pendant\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"cons\"\u003e\n\u003ch3\u003eNachteile (Einschränkungen)\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNur für QIDI Max 4\u003c\/strong\u003e — passt ohne Modifikation nicht auf Q2, X-Max 3, Bambu, Creality oder andere Drucker\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDüse nicht werkzeuglos austauschbar\u003c\/strong\u003e — erfordert 7-mm- und 10-mm-Schlüssel; ein Wechsel bei heißer Düse wird empfohlen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e350 °C erfordern ein Gehäuse\u003c\/strong\u003e — Das Drucken von PC\/PEKK über 300 °C erfordert eine geschlossene Druckkammer; Drucken im offenen Raum verursacht Verzug und setzt Dämpfen aus.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSchwerer als PTFE-ausgekleidete Hotends\u003c\/strong\u003e — Die Baugruppe wiegt etwa 85 g und kann bei sehr schnellen Druckern die maximale Druckgeschwindigkeit geringfügig verringern (beim Max 4 kein Problem).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eKupfer-Heizblock oxidiert\u003c\/strong\u003e — Bei hohen Temperaturen entwickelt sich mit der Zeit eine dunkle Patina (nur kosmetisch, ohne Auswirkungen auf die Leistung).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNach der Installation ist eine Neukalibrierung erforderlich\u003c\/strong\u003e — Mit dem neuen Hotend müssen PID-Autotuning und Z-Offset-Kalibrierung erneut durchgeführt werden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNicht mit 3,0-mm-Filament kompatibel\u003c\/strong\u003e — nur 1,75 mm.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eOptionale Düsengrößen werden separat verkauft\u003c\/strong\u003e — Im Lieferumfang ist nur gehärteter Stahl mit 0,4 mm enthalten; 0,2\/0,6\/0,8 mm kosten extra.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eThermistor kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden\u003c\/strong\u003e — Bei einem Ausfall des Thermistors muss die Heizelementblock-Baugruppe ersetzt werden, nicht nur die Thermistorkugel.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eVersanddauer 15–25 Werktage\u003c\/strong\u003e — internationaler Versand aus China; bei dringendem Ersatz wird möglicherweise lokaler Lagerbestand benötigt.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePTFE-freier Filamentpfad erfordert trockenes Filament\u003c\/strong\u003e — Bei einem Ganzmetallpfad verursacht feuchtes Filament mehr Knacken und Fädenbildung als bei einer PTFE-Auskleidung.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePreis im Vergleich zu generischen Alternativen\u003c\/strong\u003e — Mit 79,99 $ ist es teurer als generische Ganzmetall-Hotends für 25–40 $, die jedoch kein Bimetall und keine exakt passende Bauform bieten.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eTemperaturleitfaden für Filamente\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFilament\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eDüsentemperatur (°C)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eBetttemperatur (°C)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eEmpfohlene Seite\/Oberfläche\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eGehäuse erforderlich\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\u003eStrukturierte PEI-Platte\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNein\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\u003eStrukturierte oder glatte PEI-Platte\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNein\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\u003eStrukturierte PEI-Platte\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNein\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\u003eGlatte PEI-Platte\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJa (empfohlen)\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\u003eGlatte PEI-Platte\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJa (empfohlen)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePA (Nylon)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e250-280\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e70-80\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStrukturierte PEI-Platte (trockenes Filament)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJa (reduziert Verzug)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePA-CF (Kohlefaser)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e260-290\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e80-90\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStrukturierte PEI-Platte (trockenes Filament)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJa\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePC (Polycarbonat)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e280-320\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e110-130\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGlatte PEI-Platte\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJa (erforderlich)\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\u003eGlatte PEI-Platte oder Haftoberfläche\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJa (erforderlich, beheizte Kammer ab 60 °C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eInstallationsübersicht\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDas QIDI Max 4 Bimetall-Hotend ist ein vollständiger Drop-in-Ersatz. Die Installation dauert 10–15 Minuten und erfordert lediglich einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel und einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAusschalten und abkühlen lassen.\u003c\/strong\u003e Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist und das Hotend vor Beginn eine Temperatur von unter 40 °C hat.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDas alte Hotend entfernen.\u003c\/strong\u003e Trennen Sie die Anschlüsse für Heizelement und Thermistor vom Mainboard. Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die Hotend-Baugruppe am Schlitten befestigt ist.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDas neue Bimetall-Hotend installieren.\u003c\/strong\u003e Befestigen Sie die Baugruppe mit den 2 Schrauben am Schlitten. Führen Sie die Kabel durch die Energiekette. Schließen Sie die Anschlüsse für Heizelement und Thermistor wieder an.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePID-Autotuning durchführen.\u003c\/strong\u003e Starten Sie über das Druckermenü das PID-Autotuning bei 250 °C (oder Ihrer meistverwendeten Temperatur). Dadurch wird das 50-W-Heizelement auf den neuen Kupferblock abgestimmt.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZ-Offset neu kalibrieren.\u003c\/strong\u003e Die neue Düse kann in einer etwas anderen Höhe sitzen. Führen Sie die automatische Bettnivellierung durch und passen Sie den Z-Offset für eine perfekte erste Schicht an.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTestdruck.\u003c\/strong\u003e Drucken Sie einen kleinen Kalibrierwürfel bei 250 °C mit PETG, um Temperaturstabilität und Materialfluss zu überprüfen.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cdiv class=\"spec-note\"\u003e\n\u003cstrong\u003eTipp:\u003c\/strong\u003e Führen Sie nach der PID-Autokalibrierung 10 Minuten lang eine Temperaturhaltung bei 250 °C durch und beobachten Sie Schwankungen. Die Abweichung sollte innerhalb von ±3 °C liegen. Bei größeren Schwankungen wiederholen Sie die PID-Autokalibrierung.\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen (FAQ)\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e1. Was ist das QIDI Max 4 Bimetall-Hotend?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eEine vollständige, direkt einsetzbare Hotend-Baugruppe für den 3D-Drucker QIDI Max 4 mit einem Bimetall-Heatbreak aus Kupfer und Titan, das 350 °C erreicht, einer 50-W-Heizpatrone, einer gehärteten 0,4-mm-Stahldüse, einem NTC-100K-Thermistor und einem vorverkabelten Kabelsatz. Das Bimetall-Design reduziert Heat Creep und unterstützt technische Filamente wie PA-CF und PC.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e2. Ist dieses Bimetall-Hotend mit anderen 3D-Druckern kompatibel?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eNein. Es wurde speziell für den QIDI Max 4 entwickelt und verkabelt. Befestigungsbohrungen, Steckertypen und Thermistorkalibrierung sind spezifisch für den Max 4. Es passt ohne erhebliche Modifikationen nicht auf den QIDI Q2 (andere Bauform), X-Max 3, Bambu Lab X1C, Creality K1 oder Prusa MK4.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e3. Wie hoch ist die maximale Temperatur des Bimetall-Hotends?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003e350 °C. Das ist deutlich höher als bei herkömmlichen Hotends mit PTFE-Auskleidung (max. 240 °C) und den meisten Ganzmetall-Hotends (260–300 °C). Die Fähigkeit, 350 °C zu erreichen, ermöglicht den Druck mit PC (280–320 °C) und PEKK (320–350 °C). Hinweis: Für das Drucken über 300 °C sind eine geschlossene Druckkammer und eine geeignete Belüftung erforderlich.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e4. Was ist der Unterschied zwischen Bimetall- und Ganzmetall-Hotends?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eEin Ganzmetall-Heatbreak besteht aus einem einzigen Material (Edelstahl oder Titan) mit gleichmäßiger Wärmeleitfähigkeit (~16–25 W\/m·K). Ein Bimetall-Heatbreak verbindet Titan (~20 W\/m·K) auf der kalten Seite mit Kupfer (~400 W\/m·K) auf der heißen Seite und erzeugt dadurch einen abrupten Wärmegradienten. Ergebnis: Die kalte Seite bleibt ~30 % kühler (wodurch Heat Creep reduziert wird), die heiße Seite erwärmt sich ~30 % schneller und die maximale Flussrate steigt um ~39 % (von ~18 auf ~25 mm³\/s bei 250 °C).\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e5. Wird das Bimetall-Hotend mit einer gehärteten Stahldüse geliefert?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eJa. Eine gehärtete Stahldüse mit 0,4 mm ist bereits vorinstalliert. Gehärteter Stahl ist für abrasive Filamente wie PA-CF, nachtleuchtendes PLA und metallgefüllte Verbundwerkstoffe erforderlich, da diese Messingdüsen innerhalb von 50–100 Stunden abnutzen. Optionale gehärtete Stahldüsen mit 0,2 mm, 0,6 mm und 0,8 mm sind separat erhältlich.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e6. Wie installiere ich das Bimetall-Hotend für den QIDI Max 4?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eSchalten Sie den Drucker aus und lassen Sie ihn abkühlen. Trennen Sie die Anschlüsse von Heizelement und Thermistor. Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben am Schlitten. Installieren Sie die neue Baugruppe, schließen Sie die Verkabelung wieder an und befestigen Sie sie mit den Schrauben. Führen Sie anschließend bei 250 °C eine PID-Autokalibrierung durch und kalibrieren Sie den Z-Offset neu. Die vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung dauert mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel 10–15 Minuten. Löten ist nicht erforderlich.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e7. Warum verstopft oder blockiert mein Hotend?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eFünf häufige Ursachen: (1) Heat Creep – die kalte Seite ist zu heiß, sodass das Filament oberhalb der Schmelzzone weich wird; das Bimetall-Design reduziert dies, aber stelle sicher, dass der Kühllüfter funktioniert. (2) Feuchtes Filament – Nylon und PC nehmen Feuchtigkeit auf, was zu Knacken und Verstopfungen führt; trockne es 4–6 Stunden lang bei 60–80 °C. (3) Kohlenstoffablagerungen – altes, verbranntes Filament im Heatbreak; führe einen Cold Pull oder eine Atomic-Cleaning-Reinigung durch. (4) Düse zu nah am Druckbett – die erste Schicht wird zurück in die Düse gedrückt; erhöhe den Z-Offset. (5) Zu schnelles Drucken für die eingestellte Temperatur – reduziere die Geschwindigkeit oder erhöhe die Düsentemperatur um 5–10 °C.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e8. Kann ich mit diesem Hotend flexible Filamente (TPU) drucken?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eJa. Das Ganzmetall-Bimetall-Hotend verarbeitet TPU (95A) bei 210–230 °C problemlos. Da der QIDI Max 4 einen Direktantriebsextruder verwendet, ist die Zuführung flexibler Filamente zuverlässig. Verwende auf einer strukturierten PEI-Oberfläche eine Betttemperatur von 40–50 °C und drucke mit 20–30 mm\/s, um mit TPU optimale Ergebnisse zu erzielen.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e9. Wie lange hält das Bimetall-Hotend?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eBei ordnungsgemäßer Wartung halten Heatbreak und Heizblock mehr als 2000 Druckstunden. Die Düse aus gehärtetem Stahl hält bei Standardfilamenten 500–1000 Stunden, bei abrasivem PA-CF 200–400 Stunden. Ersetze die Düse, wenn du eine ungleichmäßige Extrusion oder sichtbaren Verschleiß an der Spitze bemerkst. Die 50-W-Heizpatrone hält typischerweise mehr als 3000 Stunden.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e10. Lohnt sich der Preis von 79,99 $ gegenüber einem generischen Ganzmetall-Hotend?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eFür Besitzer des QIDI Max 4, die technische Materialien (PA-CF, PC, ABS) drucken oder maximalen Schutz vor Heat Creep wünschen: ja. Generische Ganzmetall-Hotends kosten 25–40 $, verfügen jedoch nicht über das Bimetall-Heatbreak, erreichen maximal 260–300 °C und passen möglicherweise nicht an den Schlitten oder die Verkabelung des Max 4. Bimetall-Upgrades von Drittanbietern (z. B. Trianglelab, Dragon) kosten 60–120 $ und erfordern Adapter. Das originale QIDI-Bimetall-Hotend ist werkseitig abgestimmt, vorverkabelt und unterstützt 350 °C zu einem konkurrenzfähigen Preis.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"blog-links\"\u003e\n\u003ch3\u003eVerwandte Artikel und Anleitungen\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\"\u003eBimetall- vs. Ganzmetall- vs. Kupfer-Hotend: Welches ist 2026 am besten?\u003c\/a\u003e — Direkter Vergleich von Heatbreak-Technologien mit Daten zu Temperatur, Durchflussrate und Heat Creep.\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\"\u003eDie besten Hotends für 3D-Drucker 2026: 7 getestet und bewertet\u003c\/a\u003e — Übersicht der besten Hotends, darunter QIDI Bimetall, Dragon, Mosquito, Revo und weitere.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/blogs\/news\/hot-end-clogging-heat-creep-troubleshooting-complete-2026-guide\"\u003eFehlerbehebung bei Verstopfungen und Heat Creep im Hotend\u003c\/a\u003e — Schritt-für-Schritt-Diagnose und Lösungen für die 12 häufigsten Hotend-Probleme.\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\"\u003eQIDI Max 4 Bimetall-Hotend: Installation, PID-Tuning \u0026amp; Testbericht\u003c\/a\u003e — Vollständige Installationsanleitung, Einstellungen für die automatische PID-Abstimmung und ein 50-Stunden-Praxistest.\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\"\u003eQIDI Max 4 Bimetall-Hotend kaufen — 79,99 $ | Kostenloser Versand in den USA\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\/de-lu\/products\/qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer","provider":"QIDI","version":"1.0","type":"link"}