15 % Carbonfaserverstärkung für hohe Steifigkeit und Dimensionsstabilität
Hitzebeständig bis zu 150 °C - ideal für anspruchsvolle Umgebungen
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme für konstante Maßhaltigkeit
Hohe chemische Resistenz gegenüber Ölen, Kraftstoffen und Lösungsmitteln
ESD-sicher (Oberflächenwiderstand 105 - 1011 Ω)
Kompatibel mit wasserlöslichem BEDROCK 3D BVOH-Supportmaterial
Empfohlen für gehärtete oder Rubin-Düsen ≥ 0,6 mm
Technische Daten
Produkt-Art
Filament
Filament-Material
PAHT
Filament-Ø
1.75 mm
Filament-Farbe
Schwarz
Gewicht
750 g
Inhalt
1 St.
Dokumente & Downloads
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Bedienungs- und Sicherheitshinweise 3644607 BEDROCK 3D PAHT-4500a075 PAHT CF15 1.75 mm 750 g Filament PAHT 1.75 mm 750 g Schwarz 1 St.
Beschreibung
BEDROCK 3D PAHT CF15 - Hochleistungs-PA mit 15 % Carbonfaserverstärkung Gebaut für extreme Bedingungen und kompromisslose Präzision.
BEDROCK 3D PAHT CF15 ist ein Hochtemperatur-Polyamid mit 15 % Carbonfaseranteil, entwickelt für industrielle Anwendungen, bei denen Festigkeit, Dimensionsstabilität und chemische Beständigkeit entscheidend sind. Das Material meistert Hitze, Belastung und komplexe Geometrien mühelos und überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Bedrock 3D: Die Marke hinter dem Material BEDROCK 3D steht für über 13 Jahre Erfahrung im industriellen 3D-Druck - entstanden aus den Wurzeln von Innofil3D, BASF und Forward AM. Heute kehrt das erfahrene Team zurück zu seinen Ursprüngen: eigenständig, fokussiert und mit derselben Leidenschaft für Qualität.
Unter dem neuen Namen BEDROCK 3D werden die bekannten Ultrafuse-Filamente fortgeführt - mit dem Anspruch, professionelle Druckmaterialien mit höchster Maßhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Konsistenz zu liefern.
Mutig genug, neu zu beginnen. Bodenständig genug, zu liefern.
Leistungsstark unter Druck PAHT CF15 liefert steife, starke und präzise Bauteile, die selbst bei hohen Temperaturen ihre Form behalten. Mit einer Wärmeformbeständigkeit bis 150 Grad Celsius und niedriger Feuchtigkeitsaufnahme eignet es sich ideal für Automotive, Maschinenbau, Elektrotechnik und funktionale Prototypen, wo herkömmliche Kunststoffe an ihre Grenzen stoßen.
Industrielle Verarbeitbarkeit Dank optimierter Formulierung lässt sich PAHT CF15 gleichmäßig und stabil drucken. Gehärtete oder Rubin-Düsen werden für maximale Lebensdauer empfohlen. Das Material ist kompatibel mit wasserlöslichem Support-Material BEDROCK 3D BVOH, wodurch komplexe Geometrien und Hinterschneidungen sauber und rückstandsfrei realisierbar sind.
Für funktionale Teile mit höchster Präzision PAHT CF15 kombiniert chemische Resistenz, hohe Temperaturbeständigkeit und elektrostatische Sicherheit (ESD-sicher). Damit eignet es sich perfekt für funktionale Endbauteile, Gehäuse, Vorrichtungen und Anwendungen in Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.
Material-Highlights Höhere chemische Beständigkeit als bei herkömmlichen PA-Typen Temperaturbeständig bis 150 Grad Celsius Hohe Steifigkeit und Dimensionsstabilität durch 15 % Carbonfaser Geringe Feuchtigkeitsaufnahme Leicht zu verarbeiten, kompatibel mit BVOH ESD-sicher (Oberflächenwiderstand 10^5 - 10^11 Ohm) Geeignet für präzise technische Bauteile und komplexe Strukturen
Typische Anwendungsbereiche Funktionale Prototypen und Endbauteile Komponenten im Automobil- und Maschinenbau Elektronikgehäuse und Vorrichtungen Bauteile in chemisch anspruchsvollen Umgebungen Präzise, komplexe Strukturen mit Support-Material
Beschreibung
BEDROCK 3D PAHT CF15 - Hochleistungs-PA mit 15 % Carbonfaserverstärkung Gebaut für extreme Bedingungen und kompromisslose Präzision.
BEDROCK 3D PAHT CF15 ist ein Hochtemperatur-Polyamid mit 15 % Carbonfaseranteil, entwickelt für industrielle Anwendungen, bei denen Festigkeit, Dimensionsstabilität und chemische Beständigkeit entscheidend sind. Das Material meistert Hitze, Belastung und komplexe Geometrien mühelos und überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Bedrock 3D: Die Marke hinter dem Material BEDROCK 3D steht für über 13 Jahre Erfahrung im industriellen 3D-Druck - entstanden aus den Wurzeln von Innofil3D, BASF und Forward AM. Heute kehrt das erfahrene Team zurück zu seinen Ursprüngen: eigenständig, fokussiert und mit derselben Leidenschaft für Qualität.
Unter dem neuen Namen BEDROCK 3D werden die bekannten Ultrafuse-Filamente fortgeführt - mit dem Anspruch, professionelle Druckmaterialien mit höchster Maßhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Konsistenz zu liefern.
Mutig genug, neu zu beginnen. Bodenständig genug, zu liefern.
Leistungsstark unter Druck PAHT CF15 liefert steife, starke und präzise Bauteile, die selbst bei hohen Temperaturen ihre Form behalten. Mit einer Wärmeformbeständigkeit bis 150 Grad Celsius und niedriger Feuchtigkeitsaufnahme eignet es sich ideal für Automotive, Maschinenbau, Elektrotechnik und funktionale Prototypen, wo herkömmliche Kunststoffe an ihre Grenzen stoßen.
Industrielle Verarbeitbarkeit Dank optimierter Formulierung lässt sich PAHT CF15 gleichmäßig und stabil drucken. Gehärtete oder Rubin-Düsen werden für maximale Lebensdauer empfohlen. Das Material ist kompatibel mit wasserlöslichem Support-Material BEDROCK 3D BVOH, wodurch komplexe Geometrien und Hinterschneidungen sauber und rückstandsfrei realisierbar sind.
Für funktionale Teile mit höchster Präzision PAHT CF15 kombiniert chemische Resistenz, hohe Temperaturbeständigkeit und elektrostatische Sicherheit (ESD-sicher). Damit eignet es sich perfekt für funktionale Endbauteile, Gehäuse, Vorrichtungen und Anwendungen in Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.
Material-Highlights Höhere chemische Beständigkeit als bei herkömmlichen PA-Typen Temperaturbeständig bis 150 Grad Celsius Hohe Steifigkeit und Dimensionsstabilität durch 15 % Carbonfaser Geringe Feuchtigkeitsaufnahme Leicht zu verarbeiten, kompatibel mit BVOH ESD-sicher (Oberflächenwiderstand 10^5 - 10^11 Ohm) Geeignet für präzise technische Bauteile und komplexe Strukturen
Typische Anwendungsbereiche Funktionale Prototypen und Endbauteile Komponenten im Automobil- und Maschinenbau Elektronikgehäuse und Vorrichtungen Bauteile in chemisch anspruchsvollen Umgebungen Präzise, komplexe Strukturen mit Support-Material