Skip to content
MNNN Man Flex
  • Przemysł
  • Chemia
  • Automatyka
  • Pompy
  • Hydraulika | Pneumatyka
  • Robotyka
  • Druk 3D
MNNN
Man Flex
Filament PLA biodegradowalny i łatwiejszy w druku, ABS bardziej wytrzymały i odporny termicznie

Przewodnik po filamentach: podstawowe różnice między PLA a ABS – wybierz świetny materiał do druku 3D

Manflex, 19 lipca, 20251 sierpnia, 2025

Filament PLA i ABS to ciekawe materiały do druku 3D, różniące się właściwościami. PLA jest biodegradowalny, łatwiejszy w druku (temperatura 180-220°C), bezpieczniejszy i nie wymaga podgrzewanego stołu, ale jest mniej wytrzymały i ma niższą odporność termiczną (mięknie przy 60°C). ABS wymaga wyższej temperatury druku (220-250°C) i podgrzewanego stołu, emituje opary, ale oferuje większą wytrzymałość, elastyczność i odporność na temperaturę (do 105°C). PLA świetny dla początkujących, ABS dla elementów ergonomicznych.

Druk 3D zrewolucjonizował sposób, w jaki tworzymy przedmioty, a dobór dobrego filamentu stanowi ważny element udanego wydruku. Materiały PLA i ABS to dwa najpopularniejsze tworzywa wykorzystywane w technologii FDM, jednak mocno różnią się właściwościami i zastosowaniem. PLA (kwas polilaktydowy) to biodegradowalny materiał produkowany z odnawialnych surowców roślinnych, który wyróżnia się niską temperaturą topnienia oraz minimalnym skurczem w czasie stygnięcia. ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) z kolei jest materiałem petrochemicznym, dającym większą wytrzymałość mechaniczną i odporność termiczną. Podczas gdy PLA świetnie daje efekt w druku dekoracyjnych elementów i prototypów, ABS znajduje zastosowanie w produkcji ergonomicznych części – od elementów motoryzacyjnych po zabawki.

Najważniejsze aspekty techniczne druku z użyciem obu materiałów przedstawiają się następująco:

  • Temperatura druku PLA: 180-220°C
  • Temperatura druku ABS: 220-250°C
  • Wymagania co do stołu roboczego
  • Skurcz materiału w czasie stygnięcia

Podstawowe różnice w użytecznym zastosowaniu filamentów

Praktyczne różnice między tymi materiałami są szczególnie widoczne w czasie procesu druku. PLA nie wymaga podgrzewanego stołu (choć jego użycie może poprawić adhezję) i można go z powodzeniem stosować w prostszych drukarkach 3D. Charakterystyczna dla PLA jest także minimalna emisja oparów w czasie wydruku, co sprawia, że jest bezpieczniejszy w użyciu domowym. ABS jednak bezwzględnie wymaga podgrzewanego stołu (minimum 90°C) oraz – najlepiej – zamkniętej komory roboczej (ze względu na spory skurcz materiału i emisję oparów w czasie druku).

pla jest bezpieczniejszy i łatwiejszy w druku

Specjalistyczne zastosowania i modyfikacje

Dla specjalistycznych celów warto powiedzieć o możliwościach post-processingu. „ABS doskonale poddaje się obróbce acetonem, co pozwala na wygładzanie powierzchni i łączenie elementów” – to jedna z jego ważnych zalet. Termoplastyczność obu materiałów różni się mocno: w czasie gdy PLA zaczyna mięknąć już przy 60°C, ABS zachowuje stabilność do około 105°C. Te właściwości determinują ich zastosowanie w konkretnych projektach (od gadżetów po elementy mechaniczne). Jakie są typowe scenariusze użycia?

Gdzie sprawdzą się poszczególne filamenty? To pytania, które należy zadać przed rozpoczęciem każdego projektu. Profesjonaliści często wybierają ABS do elementów ergonomicznych, jednak PLA świetnie daje efekt w modelach koncepcyjnych i ozdobnych.

pla jest bezpieczniejszy i łatwiejszy w druku

Filament pla vs abs: który materiał walczy o twój druk 3d?

PLA i ABS to najpopularniejsze filamenty w druku 3D, jednak różnią się od siebie mocno właściwościami. PLA (kwas polilaktydowy) wyróżnia się biodegradowalnością i jest produkowany z materiałów organicznych, co czyni go przyjaznym dla środowiska. Temperatura druku dla PLA wynosi 180-220°C, a temperatura stołu to 20-60°C. Materiał wyróżnia się łatwością druku i małym skurczem, ale jest mniej odporny na wysokie temperatury.

ABS wymaga wyższej temperatury druku (220-260°C) oraz podgrzanego stołu (90-110°C). Jest bardziej wytrzymały mechanicznie i odporny na temperatury, jednak w czasie druku może emitować nieprzyjemne opary. Wydruki z ABS można obrabiać mechanicznie i wykańczać acetonem, co daje gładką powierzchnię.

Jeśli zależy nam na precyzyjnych detalach i nie musimy wysokiej wytrzymałości, PLA będzie lepszym wyborem. ABS sprawdzi się w przypadku części mechanicznych i elementów narażonych na trudne warunki eksploatacji. Podczas druku ABS wymagane jest także zamknięte środowisko drukarki, by uniknąć odkształceń i pękania wydruków.

Idealny materiał do druku 3D: PLA vs ABS – pojedynek temperatur i właściwości

Temperatura druku materiału PLA (Polylactic Acid) wynosi zazwyczaj 180-220°C, w czasie gdy ABS (Akrylonitryl-Butadien-Styren) wymaga wyższych temperatur, oscylujących w granicach 220-250°C. Ważną różnicą jest temperatura stołu roboczego – dla PLA wystarczy 50-60°C, jednak ABS potrzebuje wyższej, około 95-110°C. Materiał PLA wyróżnia się lepszą przyczepnością do stołu i mniejszym skurczem w czasie stygnięcia.

  • Temperatura dyszy dla PLA: 180-220°C
  • Temperatura stołu dla PLA: 50-60°C
  • Temperatura dyszy dla ABS: 220-250°C
  • Temperatura stołu dla ABS: 95-110°C
  • Skurcz materiału PLA: 0.2-0.4%
  • Skurcz materiału ABS: 0.8-1%
  • Zalecana prędkość wentylatora chłodzącego: PLA 100%, ABS 0-30%

Dla druku z ABS konieczne jest zapewnienie stabilnej temperatury otoczenia i minimalizacji przeciągów, które mogą prowadzić do rozwarstwienia wydruku. PLA jest bardziej przyjazny w drukowaniu, nie wymaga zamkniętej komory i toleruje większe wahania temperatury.

Wpływ wilgotności na parametry druku termoplastów

Materiały termoplastyczne wykazują silną tendencję do absorpcji wilgoci z powietrza, co może mocno wpłynąć na jakość wydruków. Właściwe przechowywanie filamentów w szczelnych pojemnikach z środkiem osuszającym może wydłużyć ich żywotność i utrzymać odpowiednie parametry druku.

Drukarki 3D i ich plastikowi bohaterowie – filamenty i ich tajemnice

Filamenty do drukarek 3D wyróżniają się różnorodnymi właściwościami mechanicznymi, które determinują ich zastosowanie w konkretnych projektach. Najpopularniejszy filament PLA wykazuje dosyć wysoką sztywność, jednak jest dość kruchy. Materiał ten doskonale daje efekt w druku dekoracyjnych elementów i prototypów niewymagających dużej wytrzymałości mechanicznej.

ABS, drugi pod względem popularności, oferuje lepszą odporność na uderzenia i wyższą elastyczność, choć wymaga wyższej temperatury druku. PETG łączy w sobie najlepsze cechy PLA i ABS, dając dobrą przyczepność między warstwami i odporność na działanie związków chemicznych. Nylon to materiał o wyjątkowej wytrzymałości i elastyczności, świetny do części mechanicznych i elementów użytkowych. TPU i inne elastomery umożliwiają druk elastycznych elementów o różnym stopniu twardości. Można powiedzieć, że na właściwości mechaniczne wydruku wpływa rodzaj filamentu, a także parametry druku, takie jak temperatura, prędkość i wysokość warstwy. Te zmienne mogą mocno modyfikować końcowe właściwości wydrukowanego elementu. Filamenty typu PC (poliwęglan) czy kompozyty z włóknami węglowymi dają ekstremalną wytrzymałość, ale wymagają specjalistycznych drukarek i dobrego doświadczenia w obsłudze.

Druk 3D

Nawigacja wpisu

Previous post
Next post

Related Posts

Druk 3D Technologia druku 3D umożliwia szybkie tworzenie spersonalizowanych narzędzi według własnych potrzeb

Zaawansowane drukowanie 3D narzędzi precyzyjnych z filamentu ABS – innowacja dla warsztatów XXI wieku

19 lipca, 20251 sierpnia, 2025

Drukowanie 3D narzędzi warsztatowych umożliwia tworzenie spersonalizowanych elementów w niskich nakładach. Technologia ta wykorzystuje głównie materiały jak PLA, ABS czy PETG. Zaletami są: szybki prototyping, niski koszt produkcji jednostkowej oraz możliwość tworzenia części zamiennych. Druk 3D daje efekt przy wytwarzaniu uchwytów, organizerów, mocowań i przyrządów pomiarowych. Jakość wydruków zależy od…

Read More
Druk 3D drukarka metalowa kosztuje powyżej stu tysięcy

Domowy druk 3D z metalu: Realna analiza kosztów i opłacalności inwestycji

15 lipca, 20251 sierpnia, 2025

Druk 3D metalu w warunkach domowych wiąże się z kosztami rzędu 25 000-100 000 zł za drukarkę typu SLM/DMLS. Alternatywnie, systemy wiązania metalu z polimerami (FDM) są tańsze – od 5000 zł, ale wymagają dopalenia w piecu. Materiały to wydatek 400-2500 zł/kg proszku metalowego. Dochodzą koszty energii (3-5 kW mocy),…

Read More
Druk 3D Nowoczesna technologia druku przestrzennego umożliwia tworzenie precyzyjnych modeli budynków i osiedli mieszkaniowych

Makiety architektoniczne 3d w skali 1:50 – precyzyjny druk przestrzennych modeli budynków

19 lipca, 20251 sierpnia, 2025

Druk 3D makiet architektonicznych umożliwia tworzenie precyzyjnych modeli budynków i kompleksów. Technologia ta pozwala na odwzorowanie najdrobniejszych detali projektów w skali. Proces rozpoczyna się od przygotowania modelu cyfrowego, który następnie jest dzielony na warstwy i drukowany. Najpopularniejsze metody to FDM (osadzanie topionego materiału) oraz SLA (stereolitografia). Zaletami są: oszczędność czasu…

Read More

Czy wiesz?

Pompy dozujące to urządzenia mające za zadanie dozować substancje: najczęściej są to substancje chemiczne.

Interesujące portale:

Informacje na temat budowy własnego domu znajdziesz na: https://budujeszdom.pl

dozowanie

Partner: SuperSkrzynie.pl

Komercyjnie.com

©2025 Man Flex

Manflex.pl to portal branżowy dla specjalistów z sektora przemysłu i nowoczesnych technologii. Znajdziesz tutaj aktualne informacje, artykuły eksperckie oraz rozwiązania z zakresu chemii przemysłowej, automatyki, systemów pompowych, hydrauliki, pneumatyki, robotyki i druku 3D. Łączymy wiedzę teoretyczną z praktycznymi zastosowaniami, wspierając rozwój polskiego przemysłu i innowacyjnych technologii.