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FusRock — Industrial FDM Materials Solution
Date/Revised: 2025-02-01 Version No: 5.1
FusForce™ PET-GF

FusForce™ PET-GF专为FDM 3D打印工艺开发,基材选用PET工程材料,具有低吸湿,高强度,耐蠕变,耐溶剂和高耐热性的特点。打印过程中尺寸稳定性好,无翘边,无收缩现象,无气味,无需环境保温。并且可以与FusFree™ S-Multi易剥离支撑材料配合使用,解决复杂模型支撑面成型效果差的难题。

产品亮点

智能纤维增强技术

FusRock®通过生产工艺控制增强纤维在材料基体内的分散与分布,使增强纤维在材料内形成网状骨架结构,并承受大部分由材料基体传递的载荷。Smart Fiber Reinforced Techonology大幅度提高了材料的机械性能和耐热性,并通过增强纤维网状结构释放了打印过程中的内应力,打印件尺寸稳定性好,无翘曲问题。

低蠕变性

PET分子链结构高度规整,并具有刚性的苯环结构。使得PET具有较好的力学性能,长期载荷下变形量较小,相比PA和PC材料具有更加优良的耐蠕变性能。

产品介绍

FusForce™ PET-GF专为FDM 3D打印工艺开发,基材选用PET工程材料,具有低吸湿,高强度,耐蠕变,耐溶剂和高耐热性的特点。打印过程中尺寸稳定性好,无翘边,无收缩现象,无气味,无需环境保温。并且可以与FusFree™ S-Multi易剥离支撑材料配合使用,解决复杂模型支撑面成型效果差的难题。

产品详情

项目 数值 / 范围
颜色 纯色(Natural)、红色(Red)、橙色(Orange)、蓝色(Blue)、灰色(Grey)、黑色(Black)
线径 1.75 mm
净重 2.5 / 3 kg

物性表

物理性能

测试项目 测试方法 典型值
密度 ISO 1183 1.38 g/cm³
吸湿率 ISO 62: Method 1 0.5 %
熔点 ISO 11357 251 °C
熔融指数 - 270 g/10min

热学性能

测试项目 测试方法 单位 未退火 退火后 退火后饱和吸湿处理
热变形温度 A ISO 75: Method A (1.80 MPa) °C 73.9 99.1 -
热变形温度 B ISO 75: Method B (0.45 MPa) °C 77.4 120.3 -

力学性能

测试项目 测试方法 单位 未退火 退火后 退火后饱和吸湿处理
拉伸强度 XY ISO527 MPa 64.65 ± 3.12 70.86 ± 2.86 -
拉伸模量 XY ISO527 MPa 4011.36 ± 292.39 4130.13 ± 107.0 -
断裂伸长率 XY ISO527 % 2.53 ± 0.38 2.56 ± 0.30 -
弯曲强度 XY ISO178 MPa 98.62 ± 0.84 114.87 ± 3.0 -
弯曲模量 XY ISO178 MPa 3201.0 ± 57.42 3650.32 ± 65.81 -
缺口冲击 XY ISO179 kJ/m² 12.68 ± 1.61 6.56 ± 0.68 -
拉伸强度 Z ISO527 MPa 33.95 ± 2.38 - -
拉伸模量 Z ISO527 MPa 3322.37 ± 94.04 - -
断裂伸长率 Z ISO527 % 1.14 ± 0.11 - -

试样打印参数:试样打印参数:喷嘴温度320°C,底板加热80°C,打印速度45mm/s,填充率100%,填充角度±45°

免责声明

Fusrock® 3D 打印耗材适用于通用打印用途,已在标准条件下进行测试。然而,打印成品的性能与安全性受多种因素影响,包括打印参数、模型设计、使用环境及实际用途。使用 Fusrock® 材料即表示用户已知悉并同意,自行评估打印件是否适用于其具体应用,并承担由此产生的全部风险。Fusrock® 对使用本公司耗材打印的产品在实际应用中可能导致的任何损害、伤害或损失不承担任何责任,包括但不限于结构失效、功能异常或使用环境中的安全隐患。在将打印件应用于关键、功能性或商业性场景前,请务必进行充分测试。除Fusrock®已标明材料所获得的各项认证资质外,Fusrock® 产品未取得医疗、航天或生命支持系统认证资质。