logo
Главная страница Новости

новости компании о Гибкий проводящий TPU филамент продвигает 3D-печать

Сертификация
Китай Dongguan Dingzhi polymer materials Co., LTD Сертификаты
Китай Dongguan Dingzhi polymer materials Co., LTD Сертификаты
Оставьте нам сообщение
компания Новости
Гибкий проводящий TPU филамент продвигает 3D-печать
последние новости компании о Гибкий проводящий TPU филамент продвигает 3D-печать

Представьте себе мир, где ваши 3D-печатные творения больше не являются жесткими пластиковыми моделями, а гибкими, растягивающимися и даже повторяющими форму кожи носимыми устройствами. Это видение становится реальностью благодаря революционному проводящему гибкому TPU (термопластичный полиуретан) филаменту, разработанному graphene 3D labs.

Этот революционный материал, созданный пионерами проводящих графеновых филаментов, сочетает в себе два востребованных свойства в 3D-печати: исключительную гибкость и исключительную проводимость. Он позволяет практически любому 3D-принтеру FDM/FFF производить гибкие электронные компоненты, коренным образом меняя наше понимание возможностей 3D-печати.

Проводящий гибкий TPU: Открывая новую эру гибкой электроники

Филамент обладает объемным сопротивлением ниже 1,25 Ω-см, что немного выше, чем у проводящего графенового филамента (0,6 Ω-см), обеспечивая как отличную проводимость, так и замечательную гибкость. Хотя удельное сопротивление варьируется в зависимости от конкретных условий печати, этот материал значительно расширяет потенциальные области применения аддитивного производства, преодолевая разрыв между исследованиями и коммерческой реализацией.

Применение: Неограниченные возможности

Основные области применения проводящего гибкого TPU-филамента включают:

1. Гибкие проводящие дорожки и электроды

Это представляет собой одно из самых перспективных применений материала, позволяющее создавать проводящие схемы для различной гибкой электроники:

  • Интерфейсы человек-машина: Разработка более удобных и естественных методов взаимодействия с компьютером, таких как гибкие клавиатуры и тачпады.
  • Компоненты Arduino и электронные компоненты: Сочетание с другой электроникой для создания инновационных интерактивных устройств.
  • Источники питания светодиодов: Разработка легких, гнущихся светодиодных лент для креативных световых решений.
  • Цифровые клавиатуры и тачпады: Производство носимых, гибких устройств ввода для повышения удобства использования.
  • Кнопки, чувствительные к давлению: Разработка новых датчиков давления для игр и медицинских приложений.
  • Носимая электроника: Интеграция электронных компонентов в одежду и аксессуары для мониторинга здоровья и отслеживания физической формы.
  • Медицинские устройства: Создание удобных гибких электродов для ЭКГ/ЭКГ-приложений.
  • Нейронные поверхностные электроды: Обеспечение более точного сбора сигналов мозга для нейробиологических исследований.

Важное примечание: При использовании этого филамента для электронных приложений необходимо тщательно учитывать сопротивление цепи. Материал подходит для низкоточных приложений, при этом значения сопротивления зависят от геометрии печати и толщины слоя.

2. Электромагнитное и радиочастотное экранирование

Проводимость и гибкость филамента делают его идеальным для применения в области экранирования ЭМИ (электромагнитных помех) и РЧ (радиочастотных помех) в различных отраслях:

  • Телекоммуникации: Защита оборудования от помех для обеспечения стабильной передачи сигнала.
  • Медицинские устройства: Экранирование от электромагнитного излучения в медицинских учреждениях.
  • Корпуса и упаковка: Защита чувствительных электронных компонентов.
  • Аэрокосмическая и автомобильная промышленность: Защита критических электронных систем от помех.
  • Амортизирующая подкладка: Создание защитных материалов для электронного оборудования.
  • Приводные ремни и гибкие разъемы: Производство проводящих гибких компонентов для промышленных применений.

Экранирование ЭМИ/РЧ имеет решающее значение в таких средах, как больницы, лаборатории и аэрокосмические объекты, где оно предотвращает конкурирующие сигналы, которые могут поставить под угрозу точность оборудования. Проводящий гибкий TPU-филамент особенно подходит для разработки высоконастраиваемых компонентов экранирования РЧ/ЭМИ.

Характеристики продукта: Точная инженерия
  • Матовое черное покрытие: Напечатанные детали имеют характерный матовый черный вид для премиальной эстетики.
  • Твердость по Шору 90A: Обеспечивает оптимальный баланс между гибкостью и долговечностью.
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Повышенная стабильность для наружного применения.
Упаковка и хранение

Каждая катушка весом 100 г поставляется в вакуумной упаковке с осушителем. После открытия храните в чистой, сухой среде для поддержания производительности.

Рекомендации по печати

Из-за слегка абразивного характера материала рекомендуется использовать закаленные стальные или рубиновые сопла. Основные параметры печати включают:

  • Температура сопла: 210°C
  • Температура стола: 20-50°C
  • Скорость печати: 40 мм/с
  • Вентилятор охлаждения: Рекомендуется
Технические характеристики
Параметр Значение Единица измерения
Материал TPU/TPE
Диаметр нити 1.75 мм
Объемное сопротивление 1.25 Ω-см
Твердость поверхности Шор 90A
Рекомендуемая температура печати 210 °C
Соображения безопасности

Этот филамент предназначен для низковольтных приложений (не более 12 В) и токов ниже 100 мА. Надлежащее обращение включает в себя:

  • Ношение перчаток для предотвращения загрязнения
  • Очистку сопла перед печатью
  • Правильное хранение в сухих условиях
  • Извлечение филамента из экструдера, когда он не используется

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит оптимальное качество печати и предотвратит засорение сопла. Если засоры возникают, тщательно очистите сопло при температуре 200°C, используя соответствующие методы.

Время Pub : 2025-11-02 00:00:00 >> список новостей
Контактная информация
Dongguan Dingzhi polymer materials Co., LTD

Контактное лицо: Ms. Chen

Телефон: +86-13510209426

Оставьте вашу заявку (0 / 3000)