Filament PLA Mineral Fiberlogy PLA-MIN-MARBLE-175-085 Grau 1,75 mm Satinierte Oberfläche
Sei der/die Erste, der eine Bewertung abgibt- Einzigartiger gipsähnlicher Satin-Look
- Höchste Detailpräzision für Modelle
- Besonders stabile Dimensionsgenauigkeit
- Einfache Verarbeitung und ausgezeichnete Haftung
- Breite Kompatibilität mit 1,75-mm-Systemen
- Ideal für Architektur und Kunstobjekte
Erzielen Sie detailgetreue, hochpräzise 3D-Drucke mit mineralischem Gips-Effekt – ideal für ästhetisch anspruchsvolle Projekte und Prototypen.
Eigenschaften Filament PLA Mineral Fiberlogy PLA-MIN-MARBLE-175-085 Grau
Das Filament PLA Mineral Fiberlogy PLA-MIN-MARBLE-175-085 bietet einen einzigartigen, gipsähnlichen Effekt sowie eine makellos satinierte Oberfläche, die durch die Zugabe von Kreidepartikeln entsteht. Ingenieure, Produktdesigner, Architekten und Künstler profitieren von einer außergewöhnlich hohen Druckpräzision, welche selbst kleinste Details ohne Nachbearbeitung sichtbar macht. Die stabile Materialformulierung erleichtert die professionelle Realisierung sowohl von Modellen als auch von Skulpturen, insbesondere im Architektur- und Kunstbereich.
Durch die reduzierte Schichtbildung und die exzellente Dimensionsgenauigkeit erscheinen Oberflächen besonders edel, was Präsentationsobjekte, komplexe Modelle und detailreiche Funktionsteile aufwertet. Dank des standardisierten Filamentdurchmessers von 1,75 mm ist das Material vielseitig einsetzbar und mit gängigen FDM-Drucksystemen – inklusive Bambu Lab AMS – kompatibel. Die empfohlene Verarbeitungstemperatur zwischen 190 und 210 °C erlaubt reibungslose Druckprozesse und verhindert Materialstau. Der satinierte Effekt unterstreicht die Exklusivität Ihrer 3D-Druckobjekte.
Perfekt für professionelle Anwender, die herausragende Oberflächenqualität, einfache Verarbeitung und dekorativen Charakter in einem Filament suchen. Entdecken Sie neue Möglichkeiten für Prototyping, Modellbau oder anspruchsvolle Kunstwerke – überzeugen Sie sich selbst von der Kombination aus Funktion und Ästhetik!
Technische Anwendungen und Vorteile
Das Filament eignet sich besonders für präzise Architekturmodelle, detailreiche Kunstobjekte und hochwertige Präsentationen. Seine Kompatibilität mit Bambu Lab AMS-Systemen erleichtert den Workflow in professionellen 3D-Druckumgebungen. Die ausgewogene Materialmischung sorgt zudem für zuverlässige Haftung und hohe Drucktreue. Jetzt ausprobieren und Ihre 3D-Projekte auf das nächste Level heben!
Technische Daten Filament PLA Mineral Fiberlogy PLA-MIN-MARBLE-175-085 Grau
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Fiberlogy |
| Artikelnummer | PLA-MIN-MARBLE-175-085 |
| Materialtyp | PLA Mineral |
| Farbe | Grau / Silber |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Oberfläche | Satin, gipsartig |
| Kompatibilität | Bambu Lab AMS* |
| Verpackung | Spule |
| Empf. Drucktemperatur | 190 - 210 °C |
| Empf. Bett-Temperatur | 50 - 70 °C |
FAQs - Filament PLA Mineral Fiberlogy PLA-MIN-MARBLE-175-085 Grau
Für welche Anwendungen eignet sich das Filament besonders?
Das PLA Mineral eignet sich optimal für exakte Architekturmodelle, künstlerische Skulpturen und alle Projekte, bei denen detailreiche, gipsgleiche Oberflächen im Vordergrund stehen. Auch für funktionsfähige Präsentationsprototypen ist es die erste Wahl.
Mit welchen 3D-Druckern kann ich das Filament verwenden?
Das Filament ist mit allen FDM/FFF-3D-Druckern kompatibel, die einen 1,75-mm-Filamenteinzug unterstützen. Besonders empfohlen wird die Nutzung mit Bambu Lab AMS Systemen, bietet aber breite Einsatzmöglichkeiten.
Wie unterscheidet sich das PLA Mineral von herkömmlichem PLA?
Durch die Beimischung von Kreide erhält das Material eine satinierte, mattgipsgleiche Oberfläche und ermöglicht eine deutlich höhere Druckpräzision für feine Details. Gleichzeitig bleibt die leichte Verarbeitung erhalten.
Welche Druckeinstellungen bringen die besten Ergebnisse?
Empfohlen werden Extrudertemperaturen von 190 bis 210 °C sowie ein beheiztes Druckbett im Bereich von 50 bis 70 °C. So lassen sich beste Haftung, Konturenschärfe und gleichmäßige Oberflächen erzielen.