Mitmed tööstuslikud marsruudid pakuvad kasutatavat (st suure molekulmassiga) PLA. Kasutatakse kahte peamist monomeeri: piimhape ja tsükliline di-ester, laktiid. Kõige tavalisem viis PLA-sse on laktiidi rõnga avav polümerisatsioon erinevate metallkatalüsaatoritega (tavaliselt tina oktoaat) lahuses või suspensioonina. Metalli katalüüsitud reaktsioon kipub põhjustama PLA rassiseerumist, vähendades selle stereoregulaarsust võrreldes lähtematerjaliga (tavaliselt maisitärklis).
PLA lahustub erinevates orgaanilistes lahustites. Etüülatsetaat pakub kõige rohkem huvi ja vähese kasutusriski tõttu. PLA 3D -printeri hõõgniit lahustub etüülatsetaadis leotamisel, muutes selle kasulikuks lahusti 3D -printija ekstruuderipeade puhastamiseks või PLA -tugede eemaldamiseks. Etüülatsetaadi keemistemperatuur on piisavalt madal, et siledaks ka aurukambris, sarnaselt atsetooni auru kasutamisega ABS silumiseks.
Muude ohutute lahustite hulka kuuluvad propüleenkarbonaat, mis on turvalisem kui etüülatsetaat, kuid mida on keeruline kaubanduslikult osta. Püridiini saab ka kasutada, kuid see on vähem ohutu kui etüülatsetaat ja propüleenkarbonaat. Sellel on ka selge halb kalalõhn.
Toote peamised komponendid, PBAT ja anorgaanilised seda tüüpi tootel on hea sulamisvõime ja kõrge mehaaniline tugevus ning see sobib eriti süstimiseks. See võib toota mitme õõnsusega tooteid lühikese jahutusaja, madala hinnaga ja kiire lagunemisega. Tootel on head töötlemist ja füüsilisi programme ning seda saab mitmesuguste toodete valmistamiseks otse süstevormimiseks kasutada.
Suur sitkus, kõrge tugevusega 3D -printimine modifitseeritud materjal,
Odavad, ülitugevad 3D-printimise modifitseeritud materjalid
Aste | Kirjeldus | Töötlemisjuhendid |
Spla-im115 | Toote peamised komponendid, PBAT ja anorgaanilised seda tüüpi tootel on hea sulamisvõime ja kõrge mehaaniline tugevus ning see sobib eriti süstimiseks. | Selle toote kasutamisel süstevormimiseks on soovitatav süstimise töötlemise temperatuur 180–195 |