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 plástico de impresión 3D translúcido tipo PC para fabricación aditiva: material de alta calidad que proporciona transparencia, durabilidad y componentes impresos en 3D de alta precisión.

    PC-Like Translucent

    Process: SLA

    Transparencia, Rigidez

    Material translúcido tipo PC que combina una excelente translucidez con alta rigidez, lo que lo convierte en una opción ideal para componentes de precisión. Mediante un postprocesamiento personalizado, se pueden lograr efectos funcionales de transmisión de luz, ofreciendo tanto atractivo estético como rendimiento. Con alta resistencia a la tracción y módulo elevado, este material es especialmente adecuado para la creación de prototipos funcionales que emulan policarbonato moldeado por inyección, cumpliendo con las demandas tanto de rendimiento mecánico como de calidad visual para prototipos de ingeniería y producciones en pequeña escala.

  • 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 plástico de impresión 3D tipo cerámico para fabricación aditiva: material de alta resistencia y gran durabilidad para prototipos funcionales y componentes impresos en 3D.

    Ceramic-Like

    Process: SLA

    Resistencia al Calor, Resistencia, Rigidez

    Cerámica blanca reforzada de alta temperatura, que combina una resistencia excepcional al calor con gran resistencia y rigidez, lo que la convierte en una opción ideal para piezas funcionales y prototipos de alto rendimiento. El postcurado mejora aún más sus propiedades mecánicas y estabilidad térmica, proporcionando un rendimiento confiable para geometrías complejas. Ya sea para aeroespacial, moldes de precisión, aislantes electrónicos o equipos de laboratorio, esta cerámica cumple con los estándares más exigentes en condiciones difíciles, ofreciendo un soporte sólido para diseños innovadores y fabricación de alto rendimiento.

  • 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.