Не знаете, какой филамент выбрать? В этой обновленной инструкции подробно описаны все типы филаментов — от повседневного PLA до высокопроизводительного PEEK — чтобы вы могли печатать более эффективно.
Приобретение 3D-принтера открывает перед вами целый мир возможностей. Будь то что-то функциональное, например дверная ручка, или развлекательное, например миниатюры для настольных игр, все это объединяет один общий элемент: Филамент для 3D-принтера. Если вы не знаете, чем PLA отличается от ABS, или не уверены, нужен ли вам Нейлон или Полипропилен, вы попали в нужное место.
Ниже мы предлагаем вам удобный обзор (со всеми необходимыми и полезными данными) всех распространенных типов нитей для 3D-принтеров, с которыми вы можете столкнуться. От забавных материалов, таких как PLA, меняющий цвет, до прочных, таких как полипропилен, армированный углеродным волокном, — мы покажем вам, что использовать и как это делать.

Печатаете ли вы косплей-доспехи из PLA, ударопрочные детали из ABS или гибкие компоненты из TPU, это руководство поможет вам выбрать подходящий материал и получить наилучшие результаты. Обратите внимание на ссылки почти в каждой категории на наши подробные руководства по печати с использованием этих материалов и лучшие бренды, которые мы рекомендуем. Филамент — это большой бизнес. Ожидается, что в 2026 году будет продано на сумму более миллиарда долларов, и не все из них стоят ваших денег.
Давайте погрузимся в полный спектр филаментов для 3D-печати и выясним, какие из них подходят для вашего следующего проекта.
- Шесть основных филаментов
- PLA
- ABS
- PETG
- TPU
- Nylon (PA)
- Polycarbonate (PC)
- Специальные филаменты для 3D-принтеров
- Wood-Filled
- Metal-Filled
- Conductive / EDS-Safe
- Glow-in-the-Dark
- Color-Changing
- HIPS
- PVA & BVOH
- Cleaning
- Инженерные филаменты для 3D-принтеров
- Polypropylene (PP)
- Fiber-Filled (Carbon, Glass, Kevlar)
- Metal
- Wax & Castable
- ASA
- Acetal (POM)
- PMMA (Acrylic)
Шесть основных филаментов

В 3D-печати чаще всего используются шесть полимеров: PLA, ABS, PETG, TPU, нейлон и PC. Возможно, вам никогда не понадобится больше, чем эти шесть, и, хотя цифры варьируются, по оценкам, 50 % рынка филаментов занимает PLA, который имеет широкий спектр свойств и типов. В этой первой категории мы представляем вам шесть наиболее часто используемых филаментов для 3D-принтеров, которые популярны благодаря своим специфическим физическим свойствам.
PLA

Что такое PLA?
В сфере потребительской 3D-печати полимолочная кислота (PLA) является королем. Хотя ее часто сравнивают с ABS — возможно, следующим в очереди на трон — PLA легко можно назвать самым популярным типом филаментов для 3D-принтеров, и на то есть веские причины.
Свойства PLA
- Прочность: высокая | Гибкость: Низкая | Долговечность: Средняя
- Сложность в использовании: Низкая
- Температура сопла: 180 — 230°C
- Температура стола: 20 — 60°C (но не обязательно)
- Усадка/деформация: Минимальная
- Растворим: Нет
- Безопасность пищевых продуктов: см. рекомендации производителя
Прежде всего PLA легко печатать. Температура сопла у него ниже, чем у ABS и он не так легко деформируется, поэтому для него не требуется нагрев стола (хотя он определенно помогает). Еще одним преимуществом использования PLA является то, что он не издает неприятного запаха во время печати (в отличие от ABS). Обычно считается, что этот материал не имеет запаха, но многие отмечали, что в зависимости от типа PLA ощущают сладковатый запах, напоминающий конфеты.
Основные типы PLA:
- Высокоскоростной PLA
- PLA с добавлением углеродного волокна,
- Гибкий PLA
- Высокотемпературный PLA
- Легкий / вспенивающийся PLA
Еще одним привлекательным аспектом PLA является то, что он доступен в практически бесконечном изобилии цветов и стилей. Как вы увидите в разделе «Экзотика», многие из этих специальных филаментов используют PLA в качестве основного филамента, например, филаменты с проводящими или светящимися в темноте свойствами, а также филаменты с наполнениями дерева или металла.
В каких случаях следует использовать PLA?
В данном случае более уместным вопросом было бы «когда не следует использовать PLA?». По сравнению с другими типами филаментов PLA может быть хрупким и ломким. Это основная причина, по которой пользователи переходят с PLA на полимеры, перечисленные ниже.
Также следует избегать использования PLA для изделий, которые должны выдерживать высокие температуры, например, для использования на открытом воздухе летом, поскольку PLA имеет тенденцию деформироваться при температуре 60 °C и выше. Для всех других применений PLA является хорошим выбором филамента для 3D-принтера.
Обычно из PLA печатают модели, игрушки с низким уровнем износа, прототипы деталей и контейнеры.
Проверить цену PLA на сайте:
ABS

Что такое ABS?
Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) менее популярен, чем ПЛА для повседневной 3D-печати. Тем не менее, что касается свойств материала, ABS на самом деле умеренно превосходит PLA, несмотря на то, что его немного сложнее печатать — он склонен к деформации без нагрева стола и клея для лучшего прилипания к столу.
Обычно используемый в литье под давлением, ABS встречается во многих промышленных товарах для дома и потребительских товаров, включая кирпичи LEGO и велосипедные шлемы.
Свойства ABS
- Прочность: Высокая | Гибкость: Средняя | Долговечность: Высокая
- Сложность использования: средняя.
- Температура сопла: 210-250°C
- Температура стола: 80-110°C
- Усадка/деформация: значительная
- Растворим: в сложных эфирах, кетонах и ацетоне.
- Безопасность пищевых продуктов: небезопасен для пищевых продуктов
Изделия из ABS-пластика отличаются высокой прочностью и способностью выдерживать высокие температуры, но энтузиасты 3D-принтеров должны помнить о высокой температуре печати филамента, склонности к деформации при охлаждении и интенсивном, потенциально опасном испарении. Обязательно печатайте на подогретом столе и в хорошо проветриваемом помещении (или в закрытом помещении).
В каких случаях следует использовать ABS?
ABS прочный – способен выдерживать высокие нагрузки и температуры. Он также умеренно гибкий, хотя, безусловно, есть лучшие варианты для этого дальше в этом списке. Вместе эти свойства делают АБС-пластик хорошим универсальным прутком для 3D-принтеров, но где он действительно проявляет себя, так это в предметах, которые часто трогают, роняют или нагревают. Примеры включают чехлы для телефонов, износостойкие игрушки, рукоятки для инструментов, компоненты автомобильной отделки и электрические шкафы.
Проверить цену ABS на сайте:
PETG

Что такое PETG?
Полиэтилентерефталат (PET) является одним из наиболее часто используемых пластиков в мире. Наиболее известный как полимер, используемый в бутылках для воды, он также встречается в волокнах одежды и контейнерах для пищевых продуктов. Хотя «сырой» PET редко используется в 3D-печати, его разновидность PETG становится все более популярным филаментом для 3D-принтеров.
Свойства PETG (PET, PETT)
- Прочность: Высокая| Гибкость: Средняя | Долговечность: Высокая
- Сложность использования: Низкая
- Температура сопла: 220-250 °C
- Температура стола: 50-75 °C
- Усадка/деформация: Минимальная
- Растворимый: Нет
- Безопасность пищевых продуктов: см. рекомендации производителя.
Буква «Г» в PETG означает «гликоль». Как филамент для 3D-печати, он естественно более прозрачен, менее хрупок и что самое важное с ним легче печатать, чем с его базовой формой. По этой причине PETG часто рассматривается как нечто среднее между ABS и PLA двумя другими широко используемыми типами филаментов для 3D-принтеров — он более гибкий и прочный, чем PLA и легче печатать, чем ABS.
Полиэтилен со-триметилентерефталат (PETT) — еще один вариант PET. Немного более жесткий, чем PETG, этот материал для 3D-принтеров популярен благодаря своей прозрачности.
При использовании PETG любителям 3D-принтеров следует помнить о трех вещах:
- PETG гигроскопичен, то есть он поглощает влагу из воздуха. Это негативно влияет на пригодность материала для печати, поэтому храните материал в прохладном, сухом месте и при необходимости высушите его перед использованием.
- PETG липкий при печати, что делает этот материал для 3D-принтеров плохим выбором для поддержек, но хорошим для адгезии слоев.
- Хотя PETG не является хрупким, он легче царапается, чем ABS.
Когда следует использовать PETG (PET, PETT)?
PETG является хорошим универсальным материалом, но выделяется среди многих других типов нитей для 3D-принтеров благодаря своей гибкости, прочности, устойчивости к высоким температурам и ударам. Это делает его идеальным материалом для 3D-принтеров, используемым для изготовления функциональных объектов, которые могут испытывать длительные или внезапные нагрузки, таких как механические детали, детали принтеров и защитные компоненты.
Проверить цену PETG на сайте:
TPU

Что такое TPU?
Как следует из названия, термопластичные эластомеры (TPE) — это, по сути пластмассы с резиноподобными свойствами, что делает их чрезвычайно гибкими и прочными. Поэтому TPE обычно используется для производства автомобильных деталей, бытовой техники и медицинских принадлежностей.
Свойства: Гибкий TPU
- Прочность: Средняя| Гибкость: Очень высокая| Долговечность: Очень высокая
- Сложность в использовании: Средняя (TPE, TPC); Низкая (TPU)
- Температура сопла: 210-230°C
- Температура стола: 30-60°C (но не обязательно)
- Усадка/деформация: Минимальная
- Растворимый: Нет
- Пищевая безопасность: небезопасен для пищевых продуктов
В действительности TPE — это широкий класс со-полимеров (и смесей полимеров), но тем не менее он используется для обозначения многих коммерчески доступных типов филаментов для 3D-принтеров. Мягкие и растяжимые, может выдерживать такие физические нагрузки, которые не под силу ни ABS, ни PLA. С другой стороны, печатать им не всегда легко, поскольку TPE может быть трудно экструдировать.
Термопластичный полиуретан (TPU) — это особая разновидность ТПУ и популярный материал для 3D-принтеров. По сравнению с обычным TPE, TPU немного более жесткий, что облегчает печать. Он также более прочный и лучше сохраняет свою эластичность на холоде.
Термопластичный сополиэстер (TPC) — еще одна разновидность TPE, хотя и не так часто используемая, как TPU. По большинству параметров он похож на ТПЭ, но главным преимуществом ТПЭ является его более высокая устойчивость к химическому и ультрафиолетовому воздействию, а также к нагреванию (до 150°C).
В каких случаях следует использовать Гибкий TPU?
Используйте TPE или TPU при создании объектов, которые должны сильно изнашиваться. Если ваш 3D-отпечаток сгибается, растягивается или сжимается, эти филаменты для 3D-печати должны справиться с поставленной задачей. В качестве примера можно привести игрушки, чехлы для телефонов или носимые вещи (например браслеты). TPC может использоваться для аналогичных целей, но особенно хорошо проявляет себя в более жестких условиях, например на открытом воздухе.
Проверить цену филамента TPE на сайте:
Nylon (PA)

Что такое Nylon?
Нейлон, популярное семейство синтетических полимеров, используемых во многих промышленных приложениях, является основным материалом для 3D-печати методом порошкового наплавления. В качестве материала для 3D-печати он превосходен там, где ключевыми требованиями являются прочность, гибкость и долговечность.
Свойства Nylon
- Прочность: высокая | Гибкость: высокая | Долговечность: высокая
- Сложность в использовании: Средняя
- Температура сопла: 240-260°C
- Температура стола: 70-100°C
- Усадка/деформация: Значительная
- Растворимый: Нет
- Безопасность пищевых продуктов: см. рекомендации производителя
Еще одной уникальной особенностью этого материала для 3D-принтеров является то, что его можно окрашивать как до, так и после процесса печати. Отрицательной стороной этого является то, что нейлон, как и PETG гигроскопичен, то есть впитывает влагу, поэтому не забывайте хранить его в сухом прохладном месте, чтобы сохранить филамент в идеальном состоянии и обеспечить лучшее качество отпечатков.
В каких случаях использовать Nylon?
Используя преимущества прочности, гибкости и долговечности нейлона, этот тип материала для 3D-принтера можно использовать для создания инструментов, функциональных прототипов или механических деталей (например, шарниров, пряжек или шестеренок).
Проверить цену нейлона на сайте:
Polycarbonate (PC)

Что такое Polycarbonate?
Поликарбонат (PC), помимо того, что является одним из самых прочных материалов для 3D-принтеров, представленных в этом списке, чрезвычайно прочен и устойчив как к физическому воздействию, так и к нагреву, выдерживая температуру до 110°C. Он также прозрачен, что объясняет его использование в коммерческих изделиях, таких как пуленепробиваемые стекла, маски для подводного плавания и экраны электронных дисплеев.
Свойства Polycarbonate
- Прочность: Очень высокая| Гибкость: Средняя| Прочность: Очень высокая
- Сложность в использовании: Средняя
- Температура сопла: 270-310°C
- Температура стола: 90-110°C
- Усадка/деформация: Значительная
- Растворимый: Нет
- Пищевая безопасность: Не безопасен для пищевых продуктов
Несмотря на то, что (PC) используется в аналогичных случаях, его не следует путать с акрилом или оргстеклом, которые имеют тенденцию разбиваться или трескаться под нагрузкой. В отличие от этих двух материалов, ПК обладает умеренной гибкостью (хотя и не такой сильной, как например, нейлон), что позволяет ему гнуться до тех пор, пока он не деформируется.
Поликарбонат гигроскопичен, он впитывает воду из воздуха, поэтому не забывайте хранить его в сухом прохладном месте, чтобы обеспечить лучшее качество отпечатков.
В каких случаях следует использовать Polycarbonate?
Благодаря своим физическим свойствам, ПК является идеальным материалом для 3D-принтеров для деталей, которые должны сохранять свою прочность, жесткость и форму в условиях высоких температур, например электрические, механические или автомобильные компоненты. Вы также можете использовать его оптическую прозрачность для проектов освещения, экранов и других приложений, требующих прозрачности.
Проверить цену Поликарбоната на сайте:
Специальные филаменты для 3D-принтеров
Теперь, когда мы подробно рассмотрели «большую шестерку» филаментов, давайте посмотрим на некоторые интересные и забавные варианты филаментов, которые часто основаны на шести вышеупомянутых, но с добавками, которые влияют на то, как вы печатаете с их помощью.
Выше мы в основном сосредоточились на физических характеристиках, таких как прочность, гибкость и долговечность; следующие типы 3D-филаментов популярны благодаря своей отделке, составу и другим особым характеристикам.
Благодаря в основном эстетическим свойствам этих филаментов, они особенно популярны для использования в хобби-3D-принтерах, но одинаково хорошо подходят и для прототипов продуктов.
Wood-Filled

Что такое древесный филамент?
Хотите печатать предметы, которые выглядят и ощущаются как дерево? Сделайте это! Конечно, это не совсем дерево — из него не получится хорошего материала для 3D-принтера. Древесный филамент для 3D-печати — это, как правило PLA с добавлением древесного волокна.
Дополнительная информация
Сегодня существует множество древесно-полимерных материалов для 3D-принтеров. Среди них есть более стандартные сорта древесины, такие как сосна, береза, кедр, черное дерево и ива, но ассортимент также включает и менее распространенные виды, такие как бамбук, вишня, кокос, пробка и олива.
Как и в случае с другими видами филаментов для 3D-принтеров, использование дерева является компромиссом. В этом случае эстетическая и тактильная привлекательность достигается ценой снижения гибкости и прочности.
Будьте осторожны с температурой при которой вы печатаете деревом, так как слишком сильный нагрев может привести к почти сгоревшему или карамелизированному виду. С другой стороны, базовый вид ваших деревянных творений может быть значительно улучшен с помощью небольшой обработки после печати! Филамент с древесным наполнителем также может ускорить порчу сопла вашего 3D-принтера, поэтому имейте это в виду, прежде чем использовать этот филамент.
Когда следует использовать филамент с древесным наполнителем?
Дерево популярно среди предметов, которые ценятся не столько за их функциональные возможности, сколько за их естественный внешний вид. Рассмотрите возможность использования филамента для 3D-принтеров с наполнителем из дерева при печати предметов, выставленных на столе, тумбе или полке. В качестве примера можно привести чаши, статуэтки и подарки. Одним из действительно творческих применений дерева в качестве материала для 3D-принтера является создание масштабных моделей, например, в архитектуре.
Проверить цену древесного филамента на сайте:
Metal-Filled

Что такое металлонаполненный филамент?
Возможно, вы ищете другой тип эстетики в своих отпечатках — что-то более объемное и блестящее. Для этого вы можете использовать металл. Как и деревонаполненный филамент для 3D-печати, металлонаполненный филамент не полностью состоит из металла. На самом деле это смесь металлического порошка и PLA или ABS. Но это не мешает результатам иметь вид и ощущение металла.
Даже вес напоминает металл, поскольку смеси обычно в несколько раз плотнее, чем чистый PLA или ABS.
Дополнительная информация
Бронза, латунь, медь, алюминий и нержавеющая сталь — вот лишь некоторые из разновидностей металлических филаментов для 3D-печати, имеющихся в продаже. А если вас интересует какой-то особый внешний вид, не бойтесь полировать, выветривать или матовать металлические изделия после печати — небольшая последующая обработка может принести много пользы.
При печати металлом может потребоваться замена сопла, так как зерна немного абразивны, что приводит к повышенному износу сопла.
Наиболее распространенные смеси филаментов для 3D-принтеров состоят примерно из 50% металлического порошка и 50% PLA или ABS, но встречаются и смеси до 85% металла.
Когда следует использовать металлонаполненный филамент?
Металл можно использовать для эстетической и функциональной печати. Например, фигурки, модели, игрушки и жетоны могут отлично выглядеть при 3D-печати металлом. И пока они не испытывают слишком больших нагрузок, не стесняйтесь использовать металлический филамент для 3D-печати для создания деталей с целью, например, инструментов, решеток или элементов отделки.
Проверить цену металлонаполненного филамента на сайте:
Conductive / EDS-Safe

Что такое токопроводящий филамент?
С таким количеством доступных прочных, гибких и долговечных типов филаментов для 3D-принтеров, структурные и механические проекты, кажется, повсюду. На помощь приходят токопроводящие филаменты для 3D-принтеров, которые как следует из их названия, проводят электричество.
Дополнительная информация
Добавив в PLA или ABS проводящие частицы углерода, можно легко актуализировать проекты любителей, печатая низковольтные электронные схемы. Просто соедините проводящий материал для 3D-принтера с обычным PLA или ABS в принтере с двумя экструдерами.
Когда использовать токопроводящий филамент?
Несмотря на то, что этот тип филамента поддерживает только низковольтные схемы, для проектов по созданию индивидуальной электроники открываются широкие возможности. Если вы экспериментируете, попробуйте соединить печатную плату со светодиодами, датчиками или даже с Raspberry Pi! Если вы ищете что-то более конкретное, популярные идеи включают игровые контроллеры, цифровые клавиатуры и трекпады.
Проверить цену токопроводящего филамента на сайте:
Glow-in-the-Dark

Что такое светящийся в темноте филамент?
Это светящийся в темноте филамент для 3D-принтеров — довольно простое объяснение. Оставьте отпечаток на некоторое время на свету, затем щелкните выключателем и полюбуйтесь «жутковатым» зеленым свечением.
Разумеется, оно не обязательно должно быть зеленым. Другие цвета светящегося в темноте филамента включают синий, красный, розовый, желтый или оранжевый. Но зеленый цвет, как правило, самый популярный и воспроизводит классическое жутковатое свечение.
Дополнительная информация
Итак, как это работает? Все сводится к фосфоресцирующим материалам, смешанным с основой PLA или ABS. Благодаря этим добавкам светящийся в темноте филамент для 3D-печати способен поглощать и затем излучать фотоны — элементарные частицы света. Вот почему ваши отпечатки будут светиться только после того, как окажутся на свету — они должны накопить энергию, прежде чем высвободить ее.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется печатать с толстыми стенками и небольшим заполнением. Чем толще стенки, тем сильнее свечение!
Когда использовать светящийся в темноте филамент?
Если вспомнить это жуткое зеленое свечение, то даже не кажется необходимым предлагать использовать светящийся в темноте филамент для 3D-печати для проектов на Хэллоуин, таких как фонари или украшения для окон. Другие примеры того, где филамент действительно светится — включает в себя носимые вещи (думайте о ювелирных изделиях), игрушки и статуэтки.
Проверить цену светящегося в темноте филамента на сайте:
Color-Changing

Что такое меняющий цвет филамент?
Помните те футболки 80-х, которые меняли цвет в зависимости от температуры тела? Или как насчет колец настроения? Ну, это та же идея; Меняющий цвет филамент, также меняют цвет в зависимости от изменения температуры.
Дополнительная информация
Филаменты из этой категории склонны изменяться между градиентом двух цветов, например, от фиолетового к розовому, от синего к зеленому или от желтого к зеленому.
Как и в случае с другими экзотическими типами филаментов, меняющий цвет филамент существует в смесях как PLA, так и ABS.
Когда использовать меняющий цвет?
Не обладая особыми физическими, тактильными или функциональными характеристиками, этот тип филамента предназначен исключительно для эстетически ориентированных приложений. Используйте его всякий раз, когда вы обычно используете PLA или ABS, но хотите получить дополнительный визуальный эффект. Хорошие проекты-кандидаты включают чехлы для телефонов, носимые устройства, игрушки и контейнеры.
Проверить цену филамента меняющего цвет на сайте:
HIPS

Что такое HIPS?
Высокопрочный полистирол (HIPS), сополимер, сочетающий в себе твердость полистирола и эластичность резины, обычно используется для изготовления защитной упаковки и контейнеров, например футляров для компакт-дисков.
В мире 3D-печати HIPS обычно играет другую роль. 3D-принтеры не могут печатать по воздуху — здесь на помощь приходят опорные конструкции. Выступы требуют определенной структуры и именно здесь HIPS действительно сияет. В паре с ABS в принтере с двойной экструзией HIPS выступает в качестве отличного поддерживающего филамента.
Дополнительная информация
Для печати с использованием HIPS в режиме двойной экструзии просто выкрутите опоры на максимум и заполните все зазоры в конструкции филаментом HIPS для 3D-принтера. Погружение готового отпечатка в лимонен растворит HIPS, оставив конечный продукт.
К сожалению, использование HIPS в качестве вспомогательного материала ограничивает вас в возможности печатать детали из ABS. Лимонен может повредить другие материалы для филамента 3D-принтера. В любом случае, HIPS и ABS хорошо печатают вместе, поскольку имеют схожую прочность, жесткость и требуют сопоставимой температуры печати.
На самом деле, несмотря на свое основное использование в качестве вспомогательного материала, HIPS сам по себе является достойным филаментом. Он прочнее PLA и ABS, деформируется меньше, чем ABS и легко поддается склеиванию, шлифовке и окраске.
Когда использовать HIPS?
Имея много общих характеристик с ABS, материал HIPS для 3D-печати является хорошим универсальным решением для деталей, которые должны быть устойчивы к износу или для проектов, в которых для достижения конечного вида требуется отделочный материал.
Проверить цену на HIPS
PVA & BVOH

Что такое Поливиниловый спирт?
Поливиниловый спирт (PVA) растворим в воде, и это именно то, чем пользуются коммерческие приложения. Популярное применение — упаковка для моющих средств для посудомоечных машин или пакеты, наполненные рыболовной наживкой. (Бросьте пакет в воду и наблюдайте, как он растворяется).
Дополнительная информация
Тот же принцип применим и в 3D-печати, что делает PVA отличным вспомогательным материалом в паре с другим материалом для 3D-принтера в 3D-принтере с двойной экструзией. Преимущество использования PVA перед HIPS в том, что он может поддерживать больше материалов, чем просто ABS.
Компромиссным вариантом является более сложный в обращении материал для 3D-принтеров. Также необходимо соблюдать осторожность при его хранении, так как влага в атмосфере может повредить филамент перед печатью. Сухие коробки и пакеты с кварцем — обязательное условие, если вы планируете сохранить катушку ПВА пригодной для использования в течение длительного времени.
Когда использовать PVA?
PVA филамент — отличный выбор в качестве вспомогательного материала для сложных отпечатков с выступами.
Проверить цену на PVA филамент
Cleaning

Что такое чистящий филамент?
В отличие от других филаментов в этом списке, чистящий филамент для 3D-принтеров используется не для печати объектов, а для очистки экструдеров 3D-принтеров. Его цель — удалить любой материал в хотенде, который мог остаться от предыдущих отпечатков. Хотя это хорошая общая практика, использование очищающего прутка для 3D-принтеров особенно полезно при переходе между материалами, имеющими разные температуры печати или цвета.
Дополнительная информация
Общая процедура включает в себя ручную подачу очищающего филамента в нагретую печатающую головку, чтобы вытеснить старый материал, затем слегка охладить хотенд и выдернуть филамент. Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с информацией производителя конкретного используемого вами материала.
- Температура «сопла» зависит от того, какой тип филамента вы использовали раньше, а также от того, какой вы хотите использовать в дальнейшем. (Чистящий материал для 3D-принтеров прочен в диапазоне от 150 до 280°C).
- Обычно нет необходимости использовать более 10 см филамента за один раз.
- Существуют и другие методы очистки, включая популярный метод «на холодную«, который похож на описанную выше процедуру и не требует чистящего филамента.
Когда использовать чистящий филамент?
Чистку следует проводить между печатями, в которых используются два материала с совершенно разными температурными требованиями или цветами. Вообще говоря, важно время от времени уделять немного внимания вашему хотенду.
Проверить цену чистящего филамента
Инженерные филаменты для 3D-принтеров
Хотя мы присвоили следующим типам филаментов для 3D-принтеров ярлык «инженерного класса», их может использовать любой, при условии, что ваш 3D-принтер может экструдировать достаточно горячий материал, а для некоторых из них требуется корпус. Возможно, вам придется уделить больше внимания специальным настройкам печати и просушить их перед использованием.
По сравнению с уже обсужденными, эти типы филаментов для 3D-принтеров более популярны среди любителей, которые продают свои 3D-печати, а также, конечно же, среди профессиональных и промышленных пользователей в широком спектре отраслей.
По сравнению с уже обсужденными типами, эти типы филаментов более популярны среди любителей, которые продают свои отпечатки, а также, конечно же, среди профессиональных и промышленных пользователей в широком спектре отраслей.
Polypropylene (PP)

Что такое Полипропилен?
Полипропилен (ПП) прочный, гибкий, легкий, химически стойкий и безопасный для пищевых продуктов, что может объяснить широкий спектр его применения, включая инженерные пластмассы, пищевую упаковку, текстиль и банкноты.
Дополнительная информация
К сожалению, печатать на полипропилене, как известно, нелегко, часто наблюдается сильное коробление и недостаточная адгезия слоев. Если бы не эти проблемы, полипропилен мог бы конкурировать с PLA и ABS в качестве наиболее популярных типов филаментов для 3D-принтеров, учитывая его сильные механические и химические свойства.
Интересно, что поскольку многие бытовые предметы сделаны из полипропилена, можно переработать старый хлам и превратить его в новый материал.
В каких случаях использовать Полипропилен?
Если вы можете контролировать деформацию полипропилена, то для большинства видов печати, требующих прочного и легкого материала, подойдет полипропилен. Важно отметить, однако, что, хотя этот материал широко используется в упаковке расходных материалов и лекарств благодаря своим безопасным для пищевых продуктов свойствам, процесс 3D-печати FDM сводит на нет эту возможность благодаря сотням (если не тысячам) линий слоев, в которых могут жить бактерии — лучше не пытаться.
Проверить цену на полипропиленовый филамент
Fiber-Filled (Carbon, Glass, Kevlar)

Что такое филаменты с наполнителем из волокон?
Когда филамент для 3D-принтера, такая как PLA, ABS, PETG или нейлон, армируется измельченными волокнами, такими как углерод, стекло или кевлар, в результате получается композитная нить, которая демонстрирует значительно улучшенные механические свойства. Эти волокна равномерно смешиваются с базовым пластиком в процессе производства нити, обычно в концентрации от 10% до 30% по объему. Такое смешивание изменяет поведение нити как во время печати, так и при ее конечном использовании.
Основным эффектом добавления рубленых волокон является значительное увеличение прочности и жесткости. Например, углеродное волокно значительно повышает жесткость и уменьшает изгиб печатной детали, что делает его идеальным для структурных применений. Стекловолокно добавляет прочность и ударопрочность, а кевларовое волокно — долговечность и устойчивость к истиранию и усталости.
Помимо прочности, армирование волокном обычно улучшает стабильность размеров напечатанного объекта. Деталь меньше деформируется и более точно сохраняет свою форму, что особенно ценно при печати функциональных компонентов, требующих жестких допусков.
Однако эти улучшения сопровождаются некоторыми недостатками. Филаменты из волокон более абразивны, чем стандартные, что означает, что они быстро изнашивают латунные сопла. По этой причине при печати композитными материалами важно использовать сопла из закаленной стали или сопло с рубиновым наконечником. Филамент также может быть немного более хрупкой, в зависимости от типа и концентрации волокна, и менее гибкой, чем ее ненаполненный аналог. Кроме того, печать с использованием нитей с волокнистым наполнителем может потребовать более высоких температур сопла и более точной калибровки.
- Углеродное волокно обеспечивает высокую жесткость и низкий вес, делая детали жесткими, прочными и стабильными по размерам, но также более хрупкими.
- Стекловолокно повышает прочность и ударопрочность, сохраняя хорошую стабильность размеров; детали более прочные, но тяжелее, чем из углеродного волокна.
- Кевларовое волокно улучшает прочность, износостойкость и гибкость, делая детали более долговечными и устойчивыми к усталости или растрескиванию при повторяющихся нагрузках.
В каких случаях следует использовать филамент из углеродного волокна?
Эти наполненные композитные материалы идеально подходят для применений, требующих высокой прочности, жесткости, долговечности или термостойкости, превосходящих возможности стандартных нитей. Типичные области применения — структурные компоненты, детали дронов, автозапчасти, а также приспособления и зажимные устройства.
Metal

Что такое металлический филамент?
Профессиональный металлический филамент состоит из большого количества металлического порошка и связующих веществ в результате чего получается филамент для 3D-печати, который может быть спечен в полностью плотные металлические детали. После печати применяются процессы связывания и спекания для удаления связующего вещества и получения окончательной, полностью металлической детали. В настоящее время существует несколько металлических филаментов для 3D-принтеров, включая нержавеющую сталь 316L, инструментальную сталь, инконель, медь и алюминий.
Эти материалы можно печатать на большинстве FDM 3D-принтеров, если они оснащены соплом с большим отверстием, устойчивым к истиранию. Полезно наличие подогреваемой камеры и высокотемпературного подогреваемого слоя.
После печати объект находится в так называемом «зеленом состоянии». Для того чтобы спекание прошло без каких-либо дефектов, полимерная матрица удаляется в процессе дебридинга, в результате чего образуется «коричневая» деталь. В этом состоянии объект имеет каналы с открытыми порами. Детали, не подходящие для этого процесса, могут деформироваться или даже разрушаться под собственным весом.
На третьем и последнем этапе коричневое тело спекается и превращается в металлический объект. Происходит неизотропная усадка материала, которую необходимо учитывать при проектировании или подготовке объекта к печати. В зависимости от материала процент усадки варьируется в пределах 5-20%.
В каких случаях использовать металлический филамент?
Благодаря высокой прочности и устойчивости к коррозии металлический филамент идеально подходит для изготовления таких деталей, как приспособление, крепежи, инструменты, функциональные и конечные детали.
Wax & Castable

Что такое восковой филамент?
Хотите напечатать что-то из настоящей латуни, олова или другого металла? В действительности вы будете печатать форму, используя восковой филамент. Но после нескольких дополнительных шагов ваш дизайн действительно может стать блестящим, металлическим.
Дополнительная информация
Этот процесс называется «литьем по выплавляемым моделям» и работает это примерно так:
- Создайте положительную восковую форму — восковую копию того, как должно выглядеть конечное металлическое изделие.
- Обмакните форму в гипс и дайте ему высохнуть.
- Поместите восково-гипсовый объект в духовку. При достаточно высокой температуре воск расплавится, оставив внутри гипса отрицательное пространство, в котором можно будет отлить металлическое изделие.
Восковой филамент облегчает первый шаг, поскольку обычно приходится вырезать форму из воска.
Доминирующим материалом для восковых 3D-принтеров является MOLDLAY от Kai Parthy CC Products. При использовании этого или подобных восковых материалов следует помнить, что они гораздо мягче, чем большинство типов филаментов для 3D-принтеров. Помимо прочих мер предосторожности, может потребоваться модификация экструдера и покрытие печатной формы клеем.
В каких случаях использовать восковой филамент?
Если вы отливаете детали из металлов, воскоподобные материалы, такие как MOLDLAY, могут обеспечить вам большую гибкость благодаря возможности прямой 3D-печати замысловатых и сложных конструкций, которые подходят для рабочего процесса литья с потерей воска.
Проверить цену воскового филамента
ASA

Что такое ASA филамент?
Конечно ABS — это здорово, но у него есть свои недостатки. В качестве филамента он обычно содержит добавки, которые помогают сделать его пригодным для печати. По сравнению с его использованием в литье под давлением, это не совсем то же самое, поэтому нет недостатка в альтернативах ABS для 3D-печати. Одной из таких альтернатив является акрилонитрил-стирол-акрилат (ASA), который изначально был разработан как прочный материал, устойчивый к атмосферным воздействиям. Он широко используется в автомобильной промышленности.
Дополнительная информация
Помимо того, что ASA является прочным, жестким и относительно легким для печати материалом для 3D-принтеров, он также чрезвычайно устойчив к химическому воздействию и нагреванию. За исключением экстремальных условий, он обычно не меняет форму и цвет. Например, отпечатки, сделанные из ABS, обычно денатурируют и желтеют, если их оставить на открытом воздухе. С ASA дело обстоит иначе.
Еще одно небольшое преимущество ASA перед ABS заключается в том, что он меньше деформируется во время печати. Но будьте осторожны с настройкой вентилятора охлаждения; ASA может легко расслаиваться (трескаться на слоях), если охлаждение печати слишком сильное.
В каких случаях использовать ASA?
Для изготовления чего угодно — от скворечников до индивидуальных садовых гномов и сменных крышек розеток — обратите внимание на этот филамент для 3D-принтеров.
Проверить цену филамента ASA можно на сайте:
Acetal (POM)

Что такое Acetal (POM)?
Полиоксиметилен (POM), также называемый ацеталем и Delrin, хорошо известен благодаря своему использованию в качестве инженерного пластика, например в деталях, которые движутся или требуют высокой точности.
Дополнительная информация
Ацеталь как материал широко используется в качестве шестеренок, подшипников, механизмов фокусировки фотоаппаратов и застежек-молний.
Благодаря своей прочности, жесткости, износостойкости и, что особенно важно, низкому коэффициенту трения, POM исключительно хорошо работает в этих типах приложений. Именно благодаря этому последнему свойству POM является отличным материалом для 3D-принтеров.
Для большинства типов филаментов в этом списке существует значительный разрыв между тем, что производится в промышленности, и тем, что вы можете сделать дома на своем 3D-принтере. Для POM этот разрыв несколько меньше; скользкий характер этого материала означает, что отпечатки могут быть почти такими же функциональными, как и серийно производимые детали.
При печати нитью POM для 3D-принтера обязательно используйте подогретый стол, так как первый слой не всегда хочет прилипать.
В каких случаях использовать Acetal (POM)?
Любые движущиеся детали должны иметь низкое трение и быть прочными. Мы полагаем, что механизмы передачи в проектах с использованием двигателей (таких как RC автомобили) могут быть применимой областью для POM.
Проверить цену на ацеталь (POM)
PMMA (Acrylic)

Что такое PMMA (Acrylic)?
Вы когда-нибудь слышали о полиметилметакрилате (ПММА)? Возможно, нет. А как насчет акрила или плексигласа? Правильно; мы говорим о том же материале, который чаще всего используется в качестве легкой, ударопрочной альтернативы стеклу.
Дополнительная информация
3D-печать с использованием филамента PMMA для 3D-принтеров может быть немного сложной. Чтобы предотвратить деформацию и добиться максимальной четкости, экструзия должна быть последовательной, что требует высокой температуры сопла. Также может помочь ограждение печатной камеры для лучшего регулирования охлаждения.
В каких случаях использовать PMMA?
Жесткий, ударопрочный и прозрачный, этот материал для 3D-принтера можно использовать для всего, что должно рассеивать свет, будь то замена оконного стекла или красочная игрушка. Только не используйте его для изготовления чего-либо, что должно гнуться, так как PMMA не очень гибкий.
Проверить цену на PMMA








Спасибо, очень толковый и полезный обзор!
Статья носит обзорно/ознакомительный характер, и судя по содержанию и подаче материала, рассчитана на начинающих печатников. А значит требования к ней как к учебник для первоклашек: всё — выверенно, всё-истина.
Тогда почему в ней встречаются: «филамент из углеродного волокна», «филамент из стекловолокна»?
Не существует таких филаментов, но есть «с добавлением…», что соответствует действительности.
В остальном материал соответствует своему назначению.
Спасибо за комментарий