Essentium HTN-CF25
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Essentium HTN-CF25

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Essentium es un fabricante estadounidense de impresoras 3D industriales y filamento técnico. Con presencia en EEUU, Asia y Europa, y su espíritu innovador, están revolucionando el mundo de la impresión 3D y liderando el camino hacia la Industria 4.0. El trabajo de Essentium ha hecho posible que muchas empresas puedan prototipar y fabricar a gran escala de forma interna, con calidad pero de forma rápida y asequible. El catálogo de Essentium contiene numerosos filamentos de alta tecnología, en su mayoría polímeros y mezclas optimizadas para una resistencia excepcional, flexibilidad y alto rendimiento mecánico en los entornos industriales más exigentes. Los filamentos de Essentium encuentran innumerables aplicaciones en diversas disciplinas, como la aeroespacial y la defensa, la automoción, la biomedicina, la fabricación por contrato, los bienes de consumo y la fabricación electrónica.

Filamento de alto rendimiento

El filamento HTN CF25 (nylon de alta temperatura) de Essentium es apodado "Aluminio negro" por la empresa. Pertenece a la amplia cartera de materiales de Essentium, a la familia del nylon (PA) de alta temperatura. Este filamento está compuesto por un 75% de copolímero de poliamida y el 25% restante es un refuerzo de fibra de carbono.

Parts printed with the Essentium HTN CF25Piezas impresas con Essentium HTN CF25.

Imagen 1: Piezas impresas con Essentium HTN CF25. Fuente: Essentium.

El copolímero de poliamida (también conocido como nailon) es un polímero sintético creado mediante la unión de monómeros de ácido dicarboxílico y de diamina. El nailon se utilizó por primera vez para fabricar cerdas de cepillos de dientes y medias de mujer justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, el nailon se utilizó sobre todo en paracaídas, cuerdas, chalecos antibalas y forros de cascos para el ejército estadounidense. En la actualidad, el nailon sigue teniendo numerosas aplicaciones comerciales, por ejemplo en tejidos y fibras, en el moldeo de inyección en la industria del automóvil o en la fabricación de productos electrónicos y envases alimentarios. El nylon también se utiliza ampliamente en la impresión 3D (como polvo en SLS y MJF, o como pellets y filamento en FDM) debido a sus cualidades de durabilidad, flexibilidad, resistencia a la abrasión, la fricción, la corrosión y los productos químicos. El nailon es un termoplástico muy versátil que puede utilizarse como base para la composición de filamentos especiales con diversas propiedades técnicas.

Uno de esos filamentos es el HTN CF25. Los filamentos con aplicaciones avanzadas suelen enriquecerse con fibras de carbono o de vidrio para asegurarse de que el filamento especializado va a estar a la altura. La adición de fibra de carbono (CF) hace que las impresiones 3D sean más rígidas, fuertes, más estables dimensionalmente y más ligeras (sustituto ideal de piezas metálicas). Estas características hacen que el polímero reforzado con CF sea perfecto para la industria de la automoción (alta resistencia a la tracción y módulo, y tolerancia a las altas temperaturas) y la industria aeroespacial (reducción del peso hasta un 50 % con funcionalidad preservada).

Tecnología multicapa de Essentium utilizada en sus filamentos enriquecidos con carbono

Imagen 2: Tecnología multicapa de Essentium utilizada en sus filamentos enriquecidos con carbono. Fuente: Essentium.

Filamento de alta temperatura con 25 % de fibra de carbono

El HTN CF25 de Essentium es un nylon semicristalino de alta temperatura con un núcleo enriquecido con un 25% de fibras de carbono. En comparación con los filamentos de nailon estándar, la resistencia térmica y mecánica de HTN CF25 es considerablemente mejor. Se desvía a una temperatura más alta que los nylons normales, es más duro y fuerte, más resistente a la abrasión, con una mayor resistencia química y a los disolventes. El HTN CF25 es relativamente fácil de imprimir.

Todas estas cualidades hacen que este filamento sea una excelente opción para herramientas (moldes de inyección, termoformado, moldeo por soplado), plantillas y accesorios de alta rigidez, piezas de uso final de alta resistencia o como reemplazo de piezas de aluminio de uso ligero.

Material PA
Formato 750 g / 2.5 kg
Densidad 1.32 g/cm³
Diámetro de filamento 1.75 / 2.85 mm
Tolerancia de filamento - mm
Longitud filamento (Ø 1.75 mm - 0.75 Kg) ± 236.2 m / (Ø 2.85 mm - 0.75 Kg) ± 89.1 m

Temperatura de impresión 270 - 290 ºC
Temperatura de base/cama 60 - 80 ºC
Temperatura de cámara -
Ventilador de capa 0 - 20 %
Velocidad de impresión recomendada 40 - 80 mm/s
Diámetro nozzle recomendado >0.25 mm mm

Resistencia al impacto Izod (ISO 180/A) XY 9.2 / 45/45 5.6 / YX 3.3 / ZX 1.4 KJ/m²
Alargamiento a la rotura (ISO 527-2) XY 1.4 / 45/45 2.0 / YX 1.9 / ZX 0.8 %
Resistencia a la tracción (ISO 527-2) XY 148 / 45/45 74.5 / YX 40.6 / ZX 24.0 MPa
Módulo de tracción (ISO 527-2) XY 16000 / 45/45 6590 / YX 3500 / ZX 3510 MPa
Resistencia a la flexión (ISO 178) XY 184 / 45/45 124 / YX 79.8 / ZX 40.3 MPa
Módulo de flexión (ISO 178) XY 11400 / 45/45 6320 / YX 3470 / ZX 2400 MPa
Dureza superficial -

Temperatura de fusión 225 ºC
Temperatura de reblandecimiento (ISO 75) 182 ºC

Transparencia -

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

We highlight

Temperatura de impresión
270 - 290 ºC
Diámetro de filamento
1.75 / 2.85 mm
Densidad
1,32 g/cm³

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