Introduction au filament de fibre de carbone
Le filament de fibre de carbone pour l'impression 3D est généralement classé comme PLA, ABS, PETG, Nylon, etc. Ce filament ne peut pas être 100 % carbone, il doit être mélangé à une base polymère pour le rendre plus flexible, similaire aux filaments infusés de métal, c'est un type de matériau composite fabriqué en infusant des fragments.
Les brins de fibre à l'intérieur des filaments de fibre de carbone sont divisés en longs et courts. À l'exception de quelques professionnels qui utilisent des filaments de fibre de carbone continus pour l'impression, la plupart des gens choisissent des filaments composites de fibre de carbone pour imprimer des objets. Le diamètre du polymère de particules de fibre de carbone hachées est d'environ 0,01 mm, ce qui est plus adapté au processus d'impression.
Comment ce filament de fibre de carbone augmente-t-il la résistance et la rigidité de l'objet imprimé ? C'est parce qu'après que l'imprimante chauffe le filament de fibre de carbone, les particules de fibre de carbone s'alignent dans la direction de l'imprimante pendant le processus d'impression. Les particules de fibre de carbone seront uniformément réparties dans l'objet imprimé.
Filament Geeetech 3D PLA fibre de carbone
Geeetech a lancé un filament PLA en fibre de carbone qui peut être largement utilisé pour des pièces fonctionnelles ou des accessoires de qualité industrielle. Il peut être appliqué à la plupart des imprimantes 3D FDM à extrusion.
Nous avons un filament PLA en fibre de carbone noir classique disponible et nous allons sortir plus de couleurs. À 13,99 USD/kg, c'est un matériau composite de fibre de carbone et de PLA. Si vous souhaitez imprimer des pièces dures et flexibles, le filament de fibre de carbone Geeetech serait un bon choix.

Les spécifications sont les suivantes :
Diamètre : 1,75 mm, précision dimensionnelle + / – 0,03 mm
Température du plateau d'impression : 40℃-60℃
Température de la buse : 190℃ -215℃
Suggestion : Utiliser une buse en acier inoxydable de 0,6 mm et nettoyer la buse de l'imprimante 3D dès que possible après chaque impression d'un modèle.
La fibre de carbone est-elle plus résistante que le filament ABS ?
Les matériaux en carbone offrent d'excellentes performances en termes de durabilité à long terme, d'ignifugation et de résistance chimique. Ils répondent aux exigences des environnements extérieurs et, surtout, ils sont plus légers que les autres matériaux, ce qui les rend largement utilisés dans la fabrication automobile et les dispositifs spatiaux.
Matériau en carbone : 5407 MPa (allongement à la rupture d'environ 350 %)
ABS (allongement à la rupture de 10-50 %)
ABS – Résistance à la rupture (traction) : 29,8 – 43 MPa
– Résistance à la limite d'élasticité (traction) : 29,6 – 48 MPa
La ténacité des filaments de fibre de carbone est basée sur le pourcentage de fibres de carbone. Nous avons effectué un test entre le filament Geeetech PLA en fibre de carbone et le filament ABS ci-dessous.

Applications du filament de fibre de carbone en impression 3D
Pour les fabricants 3D qui aiment les matériaux plus résistants, le filament de fibre de carbone est une excellente alternative au polycarbonate (PC) ou au PEEK coûteux. Cependant, nous vous demandons de bien vouloir choisir une buse en acier inoxydable d'un diamètre de 0,6 mm pour éviter les problèmes de colmatage de l'imprimante 3D. C'est une bonne solution pour l'impression de filaments de la série bois.
fibre de carbone PLA et PLA blanc/ Conception 3D de Mazzaro Props
Les filaments de fibre de carbone ont été largement appliqués dans divers domaines. Ils contribuent beaucoup à cinq industries : l'aérospatiale, l'automobile, le sport, l'impression 3D et le traitement médical. Dans l'aérospatiale, les filaments de fibre de carbone sont utilisés pour produire des drones, des accessoires de satellites et des pièces légères. Dans l'industrie automobile, ils seront utilisés pour produire des pièces durables et légères afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les performances. Quant à l'industrie du sport, c'est un matériau fréquemment utilisé pour les outils ou équipements sportifs de plein air, tels que les vélos et les pièces de protection. Dans l'industrie de l'impression 3D, nous utilisons rarement des filaments de fibre de carbone purs, nous utilisons des filaments composites de fibre de carbone. Nous pouvons les utiliser pour imprimer des pièces mécaniques, des outils ménagers, etc.
Dans l'industrie du traitement médical, le filament PEEK renforcé d'Evonik apporte plus de possibilités aux dispositifs hospitaliers. Il peut être utilisé dans les implants médicaux imprimés en 3D. Leurs filaments présentent des avantages en termes de capacité à définir l'alignement des fibres de carbone pendant le processus d'impression 3D, de haute biocompatibilité pour les patients allergiques aux métaux et d'absence d'artefacts aux rayons X.
Quelles améliorations avons-nous apportées au nouveau lot de filament de fibre de carbone Geeetech ?
Nous vous montrerons les résultats des tests entre le premier lot de filament de fibre de carbone Geeetech et le nouveau lot de filament de fibre de carbone Geeetech PLA-C (nouveau lot) sous 4 aspects :
- Est-il facile de boucher les buses d'imprimante ?
- Le filament est-il lourd ?
- Comparaison de la fragilité
- Test d'impression 3D par l'imprimante Mizar 3D
1. Est-il facile de boucher la buse ?
Les filaments Geeetech Carbon Fiber PLA montrent une bonne stabilité pendant l'impression, et le blocage du matériau est rare. Le matériau Geeetech PLA-C (nouveau lot) PLA a été amélioré, le phénomène de blocage est considérablement réduit, ce qui le rend adapté à diverses tâches d'impression.
2. Le filament est-il lourd ?
Le Geeetech Carbon Fiber PLA a un léger filament et une surface lisse après impression. Le Geeetech PLA-C (nouveau lot) a un étirage modéré, qui peut être réduit en optimisant la température et la vitesse d'impression.
3. Comparaison de la fragilité
Le Geeetech Carbon Fiber PLA a une bonne ténacité et convient à l'impression de pièces mécaniques. Le Geeetech PLA-C a la meilleure flexibilité et n'est pas facile à casser.
4. Test d'impression 3D par l'imprimante Mizar 3D