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.

  • Material de impresión 3D de cera roja para fabricación aditiva: material plástico de alta precisión utilizado para prototipos y modelos impresos en 3D.

    Red wax

    Process: DLP

    Alta Precisión, Superficie Lisa

    Cera, un material especial utilizado comúnmente en la impresión 3D, principalmente en el prototipado rápido y la fundición de precisión. Ofrece una excelente fluidez y capacidad de moldeo, lo que permite obtener detalles de alta precisión durante el proceso de impresión. La cera roja, en particular, tiene un color vivo, normalmente rojo intenso, de ahí su nombre. Una de sus características clave es su capacidad de fundirse rápidamente al calentarse, lo que facilita los procesos de colado posteriores, haciéndola especialmente adecuada para joyería, esculturas artísticas y la fabricación de piezas mecánicas complejas.

    Además, la cera roja posee una dureza moderada y una superficie lisa, lo que requiere un posprocesado mínimo después de la impresión y ayuda a mantener la precisión y la calidad superficial de la pieza. Al poder fundirse a altas temperaturas, también se utiliza ampliamente en el proceso de “cera perdida”, desempeñando un papel fundamental en la fundición de precisión.

  • Material plástico de impresión 3D tipo PC de alta temperatura para fabricación aditiva: material de alto rendimiento diseñado para componentes impresos en 3D duraderos y resistentes al calor.

    PC-Like Advanced Temp

    Process: SLA

    Resistencia a la Temperatura, Resistencia, Rigidez

    PC-Like Advanced High Temp, material reforzado resistente a altas temperaturas, con propiedades similares a las del policarbonato, diseñado específicamente para piezas funcionales que requieren una combinación de alta resistencia, rigidez y resistencia al calor. El postcurado puede aumentar aún más la temperatura de deflexión térmica de las piezas, mejorando su estabilidad y fiabilidad en entornos de alta temperatura. Cabe señalar que el postcurado puede reducir algunos aspectos de la durabilidad, por lo que se debe considerar un equilibrio entre resistencia y tenacidad durante el diseño.

  • Material de impresión 3D Nylon tipo PA

    PA+GF

    Process: SLS or MJF

    Resistencia a la Temperatura, Durabilidad, Estabilidad Dimensional

    PA+GF, material en polvo de poliamida reforzado con perlas de vidrio, que mejora significativamente la rigidez y la estabilidad dimensional. En comparación con la poliamida sin relleno, este material ofrece una mayor resistencia al calor y demuestra un excelente rendimiento frente al desgaste a largo plazo. Sin embargo, debido a la adición de vidrio, su resistencia al impacto y a la tracción es relativamente inferior a la de otros nylons.

  • Inconel 718

    Process: SLM

    Resistente a la Fatiga, Resistencia a la Temperatura, Resistente a la Corrosión, Resistencia

    Inconel 718 es conocido por su sobresaliente resistencia a altas temperaturas, resistencia al fluencia y resistencia a la corrosión. El material puede soportar temperaturas de operación superiores a 700 °C mientras mantiene una excelente resistencia a la fatiga y a la fractura. A través de la fabricación aditiva, GH4169 permite producir piezas con geometrías complejas y se utiliza ampliamente en motores aeroespaciales, turbinas de gas, moldes de alta temperatura y componentes industriales de alto rendimiento.
    Desventajas: alto costo; proceso de tratamiento térmico complejo; estructuras de paredes delgadas requieren un diseño cuidadoso; rugosidad superficial por defecto Ra 10–12.

  • 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.