Comparar materiales de impresión 3D

Explore y compare los materiales de impresión 3D para encontrar el más adecuado para su proyecto. Desde plásticos duraderos hasta resinas flexibles, nuestra guía destaca propiedades clave como resistencia, flexibilidad y acabado superficial, ayudándole a elegir el material adecuado para prototipos, producción o piezas personalizadas.

  • Resina antiestática de impresión 3D para fabricación aditiva: material plástico de alto rendimiento diseñado para componentes impresos en 3D sin acumulación de estática y prototipos industriales.

    Antistatic resin

    Process: LCD

    Propiedades Antiestáticas

    Resina antiestática para impresión 3D, lograda generalmente mediante la incorporación de cargas conductoras o aditivos iónicos en la resina, lo que reduce eficazmente la resistividad superficial del material. Diseñada específicamente para aplicaciones en dispositivos electrónicos, instrumentos de precisión y otros campos donde debe evitarse la interferencia electrostática.
    El material suprime de forma eficaz la acumulación de electricidad estática, asegurando que las piezas impresas no sufran interferencias de carga durante su uso, mientras mantiene excelentes propiedades mecánicas y una alta precisión en los detalles de impresión.
    Ya sea para fabricar componentes sensibles o realizar ensamblajes de alta precisión, la resina antiestática es la elección ideal.

  • Material metálico de impresión 3D de titanio para fabricación aditiva: metal ligero, resistente y resistente a la corrosión para componentes impresos en 3D de alta precisión.

    Titanium

    Process: SLM

    Resistencia a la Temperatura, Resistente a la Corrosión, Resistencia, Ligero

    Aleaciones de titanio impresas en 3D, representadas por Ti6Al4V, que cuentan con una resistencia específica extremadamente alta y excelente resistencia a la corrosión, siendo al mismo tiempo ligeras y tenaces. Permiten crear geometrías complejas y diseños optimizados topológicamente mediante fabricación aditiva, y se utilizan ampliamente en aeroespacial, implantes médicos, automoción y equipos deportivos de alto rendimiento. Las aleaciones de titanio también ofrecen buen rendimiento a altas temperaturas y biocompatibilidad, lo que las convierte en una opción ideal para fabricar componentes ligeros y de alto rendimiento.
    Desventajas: baja resistencia al calor (máximo 120 °C); rugosidad superficial alrededor de Ra 10, con pequeñas cavidades y textura de capas visible.

  • Material metálico de impresión 3D de acero inoxidable SS316L para fabricación aditiva: metal de alta resistencia y resistente a la corrosión para componentes impresos en 3D de alta precisión.

    Stainless Steel 316L

    Process: SLM

    Durabilidad, Resistencia a la Corrosión, Resistencia

    Acero inoxidable 316L, que ofrece excelente resistencia a la corrosión y buen rendimiento a altas temperaturas. Combina buena resistencia mecánica y tenacidad, lo que lo convierte en un material fiable para fabricar componentes resistentes a los ácidos y a la corrosión. Gracias a su destacada resistencia a la corrosión y a su idoneidad como material de grado médico y alimentario, se utiliza ampliamente en aeroespacial, prototipos, utillaje y aplicaciones médicas. Las piezas terminadas suelen someterse a granallado como tratamiento superficial. Si necesita cualquier otro postprocesado, informe claramente a nuestro servicio de atención al cliente.
    Desventajas: baja resistencia al calor (máximo 120 °C); rugosidad superficial alrededor de Ra 10, con ligeras cavidades y textura de capas visible.

  • Material de aluminio para aplicaciones industriales y de ingeniería

    Aluminum

    Process: SLM

    Alta Resistencia, Resistente a la Corrosión, Ligero

    Las aleaciones de aluminio impresas en 3D, representadas por AlSi10Mg y otros aleaciones de aluminio-silicio-magnesio, combinan características ligeras con excelentes propiedades mecánicas. Ofrecen una relación resistencia-peso sobresaliente, buena resistencia a la corrosión y conductividad térmica, y muestran excelente resistencia a la fatiga y fractura tras el tratamiento térmico. El material es fácil de formar, soldar y mecanizar, lo que lo hace ideal para aplicaciones aeroespaciales, automotrices y de herramientas, donde el diseño ligero y la complejidad estructural son críticos. Las piezas terminadas se suelen granallar para el tratamiento de la superficie. Si necesita cualquier otro post-procesamiento, informe claramente a nuestro servicio de atención al cliente.

    Desventajas: Baja resistencia al calor (máx. 120 °C); rugosidad superficial alrededor de Ra10, con ligeras cavidades y textura de capas visible.