Technische Kennwerte
Typische Anwendungsbereiche
- Funktionsteile in warmer Umgebung ohne Dauerlast
- Halterungen und Vorrichtungen nahe Wärmequellen
- Bauteile auf sonnigen Fensterbänken oder im Fahrzeuginnenraum
- Schlagbeanspruchte Funktions- und Gehäuseteile
- Robuste Prototypen, die mehr Wärme aushalten müssen als Standard-PLA
Materialdokumente
Werkstoffprofil
HT-PLA Pro ist Polymakers wärmestabiles PLA für funktionale Bauteile, die im realen Einsatz mehr aushalten müssen als Standard-PLA – ohne den Verarbeitungsaufwand technischer Hochtemperatur-Filamente. Es kombiniert eine hohe Formbeständigkeit in warmer Umgebung mit deutlich verbesserter Schlagzähigkeit und Schichthaftung.
Wärmeverhalten: mit und ohne Temperung
Der entscheidende Punkt bei wärmestabilem PLA ist die Unterscheidung zwischen Formstabilität ohne Last und Wärmeformbeständigkeit unter Last:
| Kennwert | Ungetempert | Getempert (100 °C / 30 min) |
|---|---|---|
| Vicat-Erweichung (ISO 306, ohne Last) | 148,3 °C | 150,5 °C |
| HDT/A – 0,45 MPa (ISO 75) | 56,3 °C | 107,6 °C |
| HDT/B – 1,8 MPa (ISO 75) | 53,8 °C | 68,6 °C |
Ohne Last hält HT-PLA Pro seine Form also schon direkt von der Druckplatte bis nahe 150 °C. Soll das Bauteil unter mechanischer Last warm werden, ist eine Temperung nötig – 30 Minuten bei 100 °C heben die HDT/A von ~56 auf ~108 °C. Tempern kann dabei zu leichtem Verzug führen; bei kritischer Maßhaltigkeit stimmen wir das Vorgehen projektbezogen ab.
Mechanische Kennwerte (gedruckt, laut Datenblatt)
| Eigenschaft | X-Y | Z |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (ISO 527) | 37,6 ± 1,1 MPa | 26,8 ± 1,2 MPa |
| Zug-E-Modul (ISO 527) | 2,27 GPa | 1,85 GPa |
| Biegefestigkeit (ISO 178) | 60,1 ± 2,1 MPa | 37,1 ± 1,5 MPa |
| Bruchdehnung | 13 ± 3 % | 2,6 ± 0,7 % |
| Charpy gekerbt (ISO 179) | 10,1 ± 1,3 kJ/m² | – |
Gegenüber regulärem HT-PLA liefert HT-PLA Pro laut Hersteller rund 2× höhere Schlagzähigkeit und ~30 % höhere Z-Schichthaftung (26,8 vs. 20,8 MPa) – Bauteile brechen seltener entlang der Schichtlinien.
Verarbeitung
HT-PLA Pro druckt mit gewöhnlichen PLA-Parametern: Düse 210–230 °C, Bett 25–65 °C, aktive Bauteilkühlung, kein geschlossenes Gehäuse und Geschwindigkeiten bis 300 mm/s. Damit lässt es sich ohne Umbauten in bestehende Fertigungsabläufe einfügen. Die weiteren Werkstoffdaten (Dichte 1,24 g/cm³, Glasübergang ~59 °C) entsprechen einem PLA-typischen Profil.
Einordnung für die Praxis
HT-PLA Pro schließt die Lücke zwischen wirtschaftlichem PLA und technischen Polymeren: Wenn ein Bauteil zwar keine ABS-/PA-Temperaturen sehen wird, aber auf einer Fensterbank, im Auto oder nahe einer Wärmequelle formstabil bleiben soll, ist es eine einfach zu fertigende Wahl. Für dauerhaften UV-/Außeneinsatz bleibt ASA die bessere Option; für hohe Temperaturbeständigkeit unter Dauerlast greifen wir zu faserverstärkten Hochleistungswerkstoffen.