És un rentavaixelles de filaments d'impressió 3D i amp; Apte per al microones? PLA, ABS

Roy Hill 13-08-2023
Roy Hill

Mentre imprimia en 3D alguns objectes de PLA al meu Ender 3, em vaig preguntar si els articles impresos en 3D són aptes per al rentavaixelles. Em vaig proposar investigar i esbrinar la resposta.

Seguiu llegint per obtenir informació bàsica sobre aquesta pregunta, així com alguns detalls clau més que voldríeu saber.

    El PLA imprès en 3D és apte per a rentavaixelles?

    El PLA no és apte per a rentavaixelles perquè té una baixa resistència a la calor. Un rentavaixelles estàndard arriba a temperatures de 60 °C (140 °F) i la temperatura a la qual el PLA comença a suavitzar és de 60-70 °C. Això comportarà deformacions i deformacions greus. El recuit d'impressions PLA pot millorar la resistència a la calor.

    La majoria d'articles impresos en 3D, quan es renten amb aigua calenta o amb un rentavaixelles, es deformen. Entre els diferents filaments d'impressió 3D existents, el PLA és particularment sensible a la calor, cosa que fa que sigui molt insegur utilitzar-lo amb el rentavaixelles.

    A una temperatura de transició vítrea d'uns 60-70 °C, el PLA normalment s'estova, donant lloc a destrucció.

    Una temperatura de transició vítrea fa referència a l'interval de temperatures on un material passa de la seva versió rígida a una versió suau (però no fosa), mesurada per la rigidesa del material. Això és diferent al punt de fusió, i més aviat deixa el material en un estat flexible i de goma.

    Sovint, diferents llistes poden mostrar lleugeres diferències en la temperatura de transició del PLA segons la marca i la fabricació.tècnica. De qualsevol manera, normalment hi ha un rang a tenir en compte.

    Segons algunes llistes, la temperatura de transició del PLA és de 57 °C, mentre que altres citen un rang de 60-70 °C.

    És important entendre que la majoria de rentavaixelles funcionen a la temperatura de l'escalfador d'aigua domèstic, encara que alguns controlen la calor internament. La temperatura de l'escalfador d'aigua domèstic té un rang d'entre 55 i 75 °C.

    Aquest interval de temperatura és on es troba la temperatura de transició de vidre del PLA i això fa que el PLA sigui una opció arriscada per al vostre rentavaixelles. És possible que noteu la deformació i la flexió del PLA imprès en 3D quan s'utilitza amb el rentavaixelles.

    Per aquest motiu, potser voldreu evitar col·locar el PLA imprès en 3D al rentavaixelles si voleu que duri.

    El recuit, el procés d'augment de la temperatura per millorar la fermesa, la resistència a la tracció i la resistència a la calor d'un objecte determinat, pot ajudar a millorar les característiques del PLA.

    Un usuari va dir que utilitza HTPLA de Proto Pasta per a tasses. Això només és després del seu procés de recuit de posar la impressió al forn, on les tasses poden contenir amb seguretat aigua bullint ràpidament sense suavitzar-se.

    Van dir que l'han utilitzat durant un període de temps força llarg, mentre posaven al rentavaixelles i no hi ha cap signe de dany o degradació. També van utilitzar una resina de fosa transparent Alumilite per revestir les tasses, un epoxi apte per a aliments (aprovat per la FDA).

    És ABS imprès en 3D.Apte per a rentavaixelles?

    L'ABS té una gran resistència a la temperatura i moltes persones l'han utilitzat de manera segura als seus rentavaixelles. Una persona va imprimir una tassa de filtre de te en ABS genèric i la renta bé en un rentavaixelles. Tanmateix, no voldríeu utilitzar ABS per a articles relacionats amb els aliments perquè no és apte per als aliments.

    Com s'indica en diversos gràfics de compatibilitat sobre plàstic ABS, l'ABS es considera bastant resistent a les condicions. present al rentavaixelles, incloses les temperatures, els dissolvents orgànics i les sals alcalines.

    Segons Hutzler, l'ABS és apte per al rentavaixelles.

    L'ABS té una temperatura de transició vítrea més alta d'uns 105 °C. Aquesta propietat li permet suportar temperatures molt més altes abans que comenci qualsevol forma de deformació.

    Vegeu també: 33 millors impressions en 3D d'impressió al lloc

    Aquesta deformació trenca el material, fent-lo deformat i més feble.

    Tot i així, les condicions necessàries per a la degradació són molt superior a la present al rentavaixelles.

    L'ABS és un plàstic molt resistent i rígid. A diferència del PLA i el PETG, té una duresa i una tenacitat superiors, que la fan apta per al rentavaixelles.

    Un usuari va comentar que utilitza amb èxit ABS que s'ha suavitzat amb vapor de manera segura al seu rentavaixelles.

    És PETG imprès en 3D Apte per a rentavaixelles?

    PETG és apte per a rentavaixelles pel que fa a la resistència a la calor, però definitivament es pot deformar a temperatures càlides. Té una temperatura de transició vítrea d'uns 75 °C pel que pot suportartemperatures del rentavaixelles per a la majoria de les llars, tot i que algunes poden arribar al límit de calor, així que vés amb compte amb això.

    El material PETG d'alta qualitat té una excel·lent resistència química amb una temperatura de transició vítrea d'uns 75 ° C.

    En comparació amb el PLA, això és relativament més alt, la qual cosa significa que, en comparació amb el PLA, la majoria de PETG imprès en 3D és segur per al vostre rentavaixelles. Podeu utilitzar la majoria de rentavaixelles per netejar el PETG imprès.

    També és bastant fàcil d'imprimir, amb un nivell similar al d'imprimir PLA.

    No obstant això, és important tenir en compte la temperatura de la vostra llar. escalfador. A causa de la seva alta temperatura de fusió, el PETG probablement sobreviuria als rentaplats on es fondria el PLA.

    Desafortunadament, el PETG té un modificador de glicol i evita la cristal·lització, que és el que requereix el recuit per millorar la resistència a la calor. L'ABS tampoc no es pot recuit adequadament.

    Un usuari va imprimir en 3D unes rodes de PETG aptes per a aliments per al seu rentavaixelles, ja que les velles estaven gastades, i segueixen sent forts després de 2 anys.

    Quin filament és apte per a rentavaixelles?

    • PLA recuit d'alta temperatura
    • ABS
    • PETG: cicle de rentavaixelles a baixa temperatura

    Voleu eviteu posar el filament de niló al rentavaixelles perquè és molt propens a la humitat, tot i que una impressió en 3D amb parets gruixudes i un farcit molt alt pot mantenir un rentat fresc en un rentavaixelles.

    Vegeu també: Com imprimir en 3D de Thingiverse a la impressora 3D - Ender 3 & Més

    El filament HIPS definitivament es fondrà.un rentavaixelles, afegint que és soluble en aigua i té una resistència a baixes temperatures.

    Evita posar qualsevol tipus d'impressió 3D de fibra de carboni en un rentavaixelles perquè pot deformar i obstruir les parts mòbils.

    El filament flexible no es mantindrà bé en un rentavaixelles perquè ja és molt suau i es deforma a temperatures molt més baixes.

    El millor filament per a microones: impressió 3D segura

    És PLA Apte per a microones?

    PLA és apte per a microones segons la marca i com es va fabricar. Un usuari que va fer proves amb PLA va trobar que no hi havia cap augment de la temperatura després d'1 minut al microones, utilitzant PLA normal, PLA negre i PLA de color verd. El PLA pot absorbir aigua que després pot escalfar-se pels microones.

    La majoria de la gent diria que eviteu utilitzar PLA al microones, sobretot si l'utilitzeu per menjar perquè té l'oportunitat de recollir-lo. els bacteris a través de les línies de capes i els microporus.

    El PETG és segur per a microones?

    El PETG és transparent als microones i té una resistència a la calor prou alta com per fer front a les aplicacions de microones. El PETP és el plàstic normal del grup que s'utilitza per a ampolles i modelat per injecció, però el PETG encara aguanta molt bé.

    Roy Hill

    Roy Hill és un apassionat entusiasta de la impressió 3D i un guru de la tecnologia amb un gran coneixement sobre tot allò relacionat amb la impressió 3D. Amb més de 10 anys d'experiència en el camp, Roy ha dominat l'art del disseny i la impressió en 3D, i s'ha convertit en un expert en les últimes tendències i tecnologies d'impressió 3D.Roy és llicenciat en enginyeria mecànica per la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA) i ha treballat per a diverses empreses de renom en el camp de la impressió 3D, com MakerBot i Formlabs. També ha col·laborat amb diverses empreses i particulars per crear productes impresos en 3D personalitzats que han revolucionat les seves indústries.A part de la seva passió per la impressió 3D, Roy és un viatger àvid i un entusiasta de l'aire lliure. Li agrada passar temps a la natura, fer senderisme i acampar amb la seva família. En el seu temps lliure, també és mentor d'enginyers joves i comparteix la seva riquesa de coneixements sobre impressió 3D a través de diverses plataformes, inclòs el seu popular bloc, 3D Printerly 3D Printing.