Zetamix Epsilon (Ɛ)
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Zetamix Epsilon (Ɛ)

ZETAMIX-22-EPSILON-175-500
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Nanoe es una empresa francesa especializada en el desarrollo y la producción de materiales innovadores de alto rendimiento. Son más conocidos por su línea Zetamix de filamentos accesibles de cerámica y metal lanzada en 2018. Uno de los materiales ofrecidos dentro de la línea Zetamix es el filamento Zetamix Epsilon, un material dieléctrico para aplicaciones de radiofrecuencia (RF), principalmente en los rangos de 300 MHz a 30 GHz (televisión VHF/UHF, radio FM, teléfonos móviles, GPS, Wi-Fi, 4G y comunicaciones por satélite).

Vídeo 1: Webinar de presentación del filamento Zetamix Epsilon. Fuente: Nanoe.

Los materiales dieléctricos son aislantes eléctricos, lo que significa que no pueden conducir la corriente eléctrica y son más bien disipativos (tangente de pérdida). El principal objetivo de los materiales dieléctricos es ralentizar o desviar las ondas electromagnéticas de su curso inicial y cuanto mayor sea la permitividad, más se desviará el curso de la onda. El filamento Epsilon se presenta en cuatro variantes de permitividad dieléctrica: 2.2, 4.5, 7.5 y 10, y está compuesto por un aglutinante a base de poliolefina y polvo fino de óxido de titanio (TiO2), cuya proporción depende de la variante del filamento. Además, la permitividad de la pieza impresa en 3D puede ajustarse mediante variaciones de relleno y de las proporciones extrusión.

Las distintas superficies de RF impresas en 3D con el filamento Epsilon

Imagen 1: Las distintas superficies de RF impresas en 3D con el filamento Epsilon. Fuente: Nanoe.

Además de sus propiedades dieléctricas, el filamento Zetamix Epsilon se caracteriza por sus bajas pérdidas dieléctricas, su alta resistencia al calor (soporta hasta 115 ºC HDT) y su facilidad de uso. Esto se debe principalmente al hecho de que, a diferencia de otros filamentos de Zetamix, el filamento Epsilon no requiere ningún procesamiento posterior. Esto significa que las piezas impresas en 3D con él pueden utilizarse inmediatamente después de ser impresas, sin necesidad de debinding o sinterizado, y que pueden imprimirse estructuras más grandes y complejas, algo que otros materiales cerámicos que requieren D&S no permiten debido a las restricciones de tamaño impuestas por el equipo de postprocesado. Esto hace que el filamento Epsilon sea extremadamente accesible para todo tipo de usuarios, especialmente los interesados en la impresión 3D de objetos de gran tamaño o los usuarios que no disponen de equipos de debindingsinterización.

Antena orientable de bajo perfil con metasuperficies dieléctricas impresa en 3D con el filamento Epsilon

Imagen 2: Antena orientable de bajo perfil con metasuperficies dieléctricas impresa en 3D con el filamento Epsilon. Fuente: Nanoe.

El filamento Epsilon de Zetamix es una solución de impresión 3D de un solo paso que ofrece lo que la fabricación tradicional (mecanizado CNC) no puede ofrecer para aplicaciones de radiofrecuencia. Es decir, se pueden producir muchas soluciones eficaces para responder a la creciente demanda de compacidad y eficiencia en los equipos de telecomunicaciones

Una lente de radiofrecuencia impresa en 3D es mucho más compacta que su homóloga mecanizada por CNC

Imagen 3: Una lente de radiofrecuencia impresa en 3D es mucho más compacta que su homóloga mecanizada por CNC. Fuente: Nanoe.

Además, el filamento Zetamix Epsilon permite la fabricación de formas mucho más complejas o la producción de pequeños volúmenes, reduciendo así los costes que conlleva la fabricación tradicional. Los filamentos Zetamix Epsilon permiten fabricar una gran variedad de componentes, como deflectores, lentes de RF, lentes reflectoras de RF, antenas resonadoras dieléctricas o antenas helicoidales dieléctricas con polarización circular.

Material PP
Formato 0.5 kg
Densidad (Ɛ 2.2) 1 g/cm³ / (Ɛ 4.5) 1.6 g/cm³ / (Ɛ 7.5) 2.1 g/cm³ / (Ɛ 10) 2.32 g/cm³
Diámetro de filamento 1.75 mm
Tolerancia de filamento - mm
Longitud filamento (Ɛ 2.2) 207.9 m / (Ɛ 4.5) 129.9 m / (Ɛ 7.5) 99 m / (Ɛ 10) 89.6 m
Cantidad de carga (volumen) (Ɛ 2.2) 0 % / (Ɛ 4.5) 30 % / (Ɛ 7.5) 40 % / (Ɛ 10) 48 %
Cantidad de carga (masa) (Ɛ 2.2) 0 % / (Ɛ 4.5) 65 % / (Ɛ 7.5) 74 % / (Ɛ 10) 80 %

Resistencia al impacto Charpy 11.86 KJ/m²
Alargamiento a la rotura 3.1 %
Resistencia a la tracción 23 MPa
Módulo de tracción - MPa
Resistencia a la flexión 25 MPa
Módulo de flexión - MPa
Dureza superficial Shore 56 D

Constante dieléctrica (@ 9.4 GHz) (Ɛ 2.2) 2.2 (± 0.2) / (Ɛ 4.5) 4 (± 0.5) / (Ɛ 7.5) 7.5 (± 0.5) / (Ɛ 10) 10 (± 0.5)
Tangente de pérdida 1.10⁻³ (± 5.10⁻⁴)

Temperatura de impresión 270 - 300 ºC
Temperatura de base/cama 110 ºC
Temperatura de cámara
Ventilador de capa 100 %
Velocidad de impresión recomendada 2.5 mm/s

Temperatura de reblandecimiento 110 ºC

HS Code 3916.9
Diámetro bobina (exterior) - mm
Diámetro bobina (interior) - mm
Ancho bobina - mm

We highlight

Temperatura de impresión
270 - 300 ºC
Diámetro de filamento
1.75 mm
Densidad
2.32 g/cm³

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