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  • Filament PLA Sakata 3D 870 Argent 1,75 mm Haute Résistance 1Kg
    • Filament PLA Sakata 3D 870 Argent 1,75 mm Haute Résistance 1Kg
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    Filament PLA Sakata 3D 870 Argent 1,75 mm Haute Résistance 1Kg

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    P/N: 904011 | Cod. Article: 10900394
    19,99
    Fiche produit
    Le plus remarquable
    • Résistance thermique jusqu’à 85 °C
    • Haute résistance aux chocs et à la flexion
    • Précision dimensionnelle 1,75 mm ± 0,03 mm
    • Faible warping et excellente adhérence plateau
    • Impression rapide jusqu’à 400 mm/s
    • Finition argentée professionnelle
    19,99
    Fiche produit
    Garantie de solution en 24h
    Gratuit
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    19,99
    Fiche produit
    Caractéristiques
    Avis0
    Questions et réponses0
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    À propos du produit

    Obtenez des impressions 3D précises et résistantes à la chaleur, idéales pour des prototypes et pièces finales exigeantes.

    Caractéristiques Filament PLA Sakata 3D 870 Argent 1,75 mm

    Le filament PLA Sakata 3D 870 est conçu pour les utilisateurs avancés recherchant une alternative performante à l’ABS, sans les contraintes de l’impression de matériaux styréniques. Sa formulation modifiée offre une résistance thermique accrue (jusqu’à 85 °C après cristallisation) et une excellente résistance aux chocs, tout en conservant la facilité d’utilisation du PLA classique. Grâce à sa précision dimensionnelle (1,75 ± 0,03 mm) et à sa faible déformation (warping et curling minimisés), il garantit des résultats fiables, même sur des pièces complexes ou de grande taille.

    Ce filament est parfaitement adapté aux imprimantes FDM/FFF et assure une adhérence optimale au plateau, une finition de surface propre et un faible dégagement d’odeur lors de l’impression. Il permet d’obtenir des détails fins, une stabilité dimensionnelle et une productivité élevée, que ce soit en mode classique (50-100 mm/s) ou à grande vitesse (jusqu’à 400 mm/s). Idéal pour les makers, ingénieurs, designers et professionnels de la fabrication additive, il répond aux besoins de prototypage fonctionnel, de pièces mécaniques ou d’objets décoratifs nécessitant robustesse et précision.

    Vous souhaitez imprimer des pièces résistantes à la chaleur, durables et précises sans les inconvénients de l’ABS ? Le PLA 870 Sakata 3D est la solution pour des impressions fiables, propres et performantes. Essayez-le et optimisez vos projets 3D dès aujourd’hui.

    Spécifications Filament PLA Sakata 3D 870 Argent 1,75 mm

    SpécificationDétail
    MarqueSakata 3D
    TypeFilament PLA modifié HR-870
    Diamètre1,75 ± 0,03 mm
    Poids net1 000 g
    CouleurArgent
    Densité1,22 g/cm³
    Module de traction2 865 MPa
    Résistance à la traction40 MPa
    Module de flexion2 414 MPa
    Résistance à la flexion73 MPa
    Résistance à l'impact Izod233 J/m
    Température de ramollissement HDT75-85 °C (après cristallisation)
    Température buse210-225 °C (classique), 225-240 °C (haute vitesse)
    Température plateau> 45 °C
    Type de plateauVerre ou PEI
    Ventilation couche100 %
    Hauteur de couche minimale0,1 mm
    Vitesse d'impression50-100 mm/s (classique), 100-400 mm/s (haute vitesse)
    Séchage recommandé4-6 h à 55 °C (optionnel)

    FAQs - Filament PLA Sakata 3D 870 Argent 1,75 mm

    Ce filament est-il compatible avec toutes les imprimantes 3D FDM/FFF ?
    Oui, il est compatible avec la majorité des imprimantes 3D utilisant du filament 1,75 mm, sans nécessiter de modifications spécifiques.

    Quels sont les avantages par rapport à un PLA standard ?
    Le PLA 870 offre une résistance thermique et mécanique supérieure, proche de l’ABS, tout en conservant la facilité d’impression et la faible émission d’odeur du PLA classique.

    Faut-il une chambre fermée pour imprimer ce filament ?
    Non, une chambre fermée n’est pas nécessaire. Le filament présente une faible tendance au warping et s’imprime facilement sur plateau chauffant.

    Comment optimiser l’adhérence au plateau ?
    Utilisez un plateau en verre ou PEI chauffé (> 45 °C) et, si besoin, appliquez un adhésif en spray ou en stick pour garantir une fixation optimale des premières couches.

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