Das Filament Polymaker Panchroma PLA Metallic stellt ein außergewöhnliches Material für den 3D-Druck dar, das gewöhnliche Drucke in beeindruckende Objekte mit einem luxuriösen metallischen Aussehen verwandelt. Dieses innovative Filament mit einem Durchmesser von 1,75 mm enthält speziell entwickelte Glitzerpartikel, die einen authentischen Metallic-Effekt erzeugen, der an poliertes Metall erinnert. Dank seiner sorgfältig abgestimmten Zusammensetzung erreicht das Filament ein perfektes Gleichgewicht zwischen ästhetischer Attraktivität und technischen Parametern, was es zur idealen Wahl für ein breites Anwendungsspektrum macht – von Dekorationsartikeln über funktionale Prototypen bis hin zu künstlerischen Modellen, die ein Premium-Erscheinungsbild erfordern. Das Basis-Polymer PLA gewährleistet Umweltfreundlichkeit und biologische Abbaubarkeit, während die hinzugefügten metallischen Partikel dem Material einen einzigartigen Charakter verleihen, der es von marktüblichen Standard-Filamenten abhebt. Die Panchroma-Serie von Polymaker wurde mit dem Fokus auf maximale kreative Freiheit und Druckzuverlässigkeit entwickelt. Die Metallic-Serie dieser Produktfamilie nutzt eine fortschrittliche Technologie zur Einarbeitung feiner Glitzerpartikel direkt in die Struktur des PLA-Polymers, wodurch eine gleichmäßige Verteilung des Metallic-Effekts über die gesamte Oberfläche des Drucks gewährleistet wird. Das Ergebnis ist eine glatte, glänzende Oberfläche mit feinem metallischem Reflex, die den gedruckten Objekten ein professionelles und anspruchsvolles Aussehen verleiht.
Ein wichtiges Merkmal dieses Filaments ist seine universelle Kompatibilität mit allen offenen FDM- und FFF-3D-Druckern, wobei keine speziellen Modifikationen oder Druckereinstellungen erforderlich sind. Diese Vielseitigkeit macht das Filament für ein breites Nutzerspektrum zugänglich, vom Anfänger bis zum Profi, die bei jedem Druck konstante Qualität und vorhersehbare Ergebnisse schätzen. Die chemische Zusammensetzung des Filaments wurde durch umfangreiche Forschung und Tests entwickelt, welche die Optimierung von Größe, Form und Konzentration der metallischen Partikel umfassten. Diese Partikel sind so konzipiert, dass sie den Materialfluss während der Extrusion nicht stören, was einen flüssigen und problemlosen Druck gewährleistet. Gleichzeitig sind sie groß genug und reflektierend, um einen markanten visuellen Effekt zu erzeugen, der mit bloßem Auge sichtbar ist. Eine spezielle Oberflächenbehandlung der Partikel verhindert deren Agglomeration und sorgt für ihre gleichmäßige Verteilung im gesamten Volumen des Filaments, was ein konsistentes metallisches Aussehen unabhängig von der Komplexität oder Größe des gedruckten Objekts garantiert. Die Druckparameter des Filaments wurden optimiert, um die besten Ergebnisse bei gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit zu erzielen. Die empfohlene Drucktemperatur liegt im Bereich von 190 °C bis 230 °C, was ausreichende Flexibilität zur Anpassung an verschiedene Druckertypen und gewünschte Druckeigenschaften bietet.
Niedrigere Temperaturen in diesem Bereich erzeugen eine eher matt-metallische Oberfläche mit feinerer Textur, während höhere Temperaturen den Glanz betonen und einen intensiveren Metallic-Effekt erzeugen. Die Temperatur des Druckbetts sollte zwischen 25 °C und 60 °C eingestellt werden, wobei niedrigere Temperaturen für kleinere Objekte geeignet sind und höhere Temperaturen eine bessere Haftung bei größeren Drucken gewährleisten. Für eine optimale Haftung der ersten Schicht wird die Verwendung spezieller Haftmittel wie Kleber auf PVA-Basis oder spezieller Druckplatten mit texturierter Oberfläche empfohlen. Das Filament unterstützt Hochgeschwindigkeitsdrucke bis zu einer Geschwindigkeit von 200 mm/s, was die Druckzeit signifikant verkürzt, ohne Kompromisse bei der Oberflächenqualität einzugehen. Diese Fähigkeit ist besonders wertvoll bei der Produktion größerer Serien oder beim Prototyping, wo Zeit ein kritischer Faktor ist. Um eine optimale Oberflächenqualität zu gewährleisten, ist es wichtig, den Lüfter während des gesamten Druckvorgangs auf voller Leistung zu lassen, was die schnelle Erstarrung des Materials und die Erhaltung scharfer Details unterstützt. Eine effiziente Kühlung trägt auch zur besseren Überbrückung von Überhängen bei und minimiert den Bedarf an Stützstrukturen, was Material spart und die Zeit der Nachbearbeitung verkürzt. Die Retraction-Einstellungen hängen vom Typ des im Drucker verwendeten Extruders ab.
Für Drucker mit Direktantrieb wird ein Rückzugsweg von 1 mm bei einer Geschwindigkeit von 20 mm/s empfohlen, während Drucker mit Bowden-Führung einen Rückzugsweg von 3 mm bei einer Geschwindigkeit von 40 mm/s benötigen. Diese Werte gewährleisten einen sauberen Druck ohne unerwünschte Fäden (Stringing) zwischen den einzelnen Teilen des Drucks und minimieren das Risiko einer Düsenverstopfung. Eine Feinabstimmung dieser Parameter kann je nach konkretem Druckermodell und Komplexität des gedruckten Objekts erforderlich sein. Für beste Ergebnisse wird empfohlen, vor Beginn wichtiger Projekte Kalibrierungstests durchzuführen. Falls das Filament Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommen hat, kann es bei einer Temperatur von 55 °C für 6 Stunden getrocknet werden, wodurch seine optimalen Druckeigenschaften wiederhergestellt werden. Die Anwesenheit von Feuchtigkeit im Material äußert sich durch Knallen während des Drucks, ungleichmäßige Extrusion oder verschlechterte Oberflächenqualität des Drucks. Regelmäßiges Trocknen des Filaments, insbesondere in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, sichert konsistente Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer des Materials. Für die langfristige Lagerung offener Spulen wird die Verwendung spezieller Lagerboxen mit aktiver Trocknung oder zumindest hermetisch verschlossener Behälter mit Silikagel-Trockenmittel empfohlen. Die Verpackung des Filaments wurde im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit und Praktikabilität entworfen.
Das Filament ist auf einer voll recycelbaren Kartonspule mit verstärkten Kanten aufgewickelt, die eine Verformung und ein Ablösen des Materials verhindern. Diese Spulenkonstruktion stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Produktion von 3D-Druckmaterialien dar, da sie die Verwendung von Kunststoffspulen eliminiert, die oft als Abfall enden. Der Innendurchmesser der Spule beträgt 5,5 cm, der Außendurchmesser 20 cm und die Spulenbreite 6,56 cm, was die Kompatibilität mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Spulenhaltern gewährleistet. Jede Spule enthält 1 kg Filament, das sorgfältig so aufgewickelt ist, dass ein Verheddern durch eine spezielle Kreuzwicklungstechnik verhindert wird. Nach dem Trocknen wird das Filament vakuumverpackt in einen wiederverschließbaren Beutel mit Zip-Verschluss geliefert, der ein Trockenmittel enthält, was die optimale Materialqualität bei der Lieferung garantiert und eine langfristige Lagerung ohne Eigenschaftsverlust ermöglicht. Dieses Verpackungssystem erlaubt zudem eine einfache Kontrolle der verbleibenden Filamentmenge, ohne die Verpackung öffnen zu müssen, dank der für den Beutel verwendeten transparenten Folie. Jede Packung enthält ein detailliertes Informationsetikett mit technischen Parametern, empfohlenen Druckeinstellungen und einem QR-Code für den Zugriff auf Online-Support und Anleitungen. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Gewährleistung eines problemlosen Drucks gewidmet. Das Panchroma Metallic Filament eliminiert gängige Probleme wie Warping, Verklemmen, Klumpenbildung oder Schichttrennung (Delamination).
Seine Zusammensetzung wurde so optimiert, dass es mit den Standardeinstellungen der meisten gängigen 3D-Drucker funktioniert, was den Prozess der Druckvorbereitung erheblich vereinfacht. Die feine Struktur der Glitzerpartikel ermöglicht ein sicheres Drucken mit Standarddüsen von 0,4 mm Durchmesser ohne erhöhtes Verstopfungsrisiko, obwohl zur Erzielung des besten Metallic-Effekts nicht empfohlen wird, Düsen kleiner als 0,4 mm zu verwenden. Bei Verwendung größerer Düsen, zum Beispiel 0,6 mm oder 0,8 mm, kann ein schnellerer Druck bei Erhalt des Metallic-Effekts erreicht werden, was vorteilhaft für große Objekte oder Funktionsteile ist, bei denen die Feinheit der Details nicht kritisch ist. Um den intensiven metallischen Glanz zu erhalten, ist es wichtig, die Druckgeschwindigkeit dem Charakter des zu druckenden Objekts anzupassen. Während das Filament hohe Druckgeschwindigkeiten bewältigt, wird für den maximalen Erhalt des Glanzeffekts empfohlen, langsamer zu drucken, insbesondere auf älteren Druckern oder beim Drucken komplexer Geometrien mit vielen scharfen Ecken und Überhängen. Schnelleres Drucken kann zu einem matteren Erscheinungsbild der Oberfläche führen, was in manchen Fällen erwünscht sein kann, um einen subtileren Metallic-Effekt zu erzielen. Diese Flexibilität ermöglicht es den Benutzern, mit verschiedenen Einstellungen zu experimentieren und vielfältige visuelle Ergebnisse je nach spezifischen Projektanforderungen zu erzielen.
Die optimale Druckgeschwindigkeit für den Erhalt des maximalen Glanzes bewegt sich zwischen 40 bis 60 mm/s für Perimeter und 60 bis 80 mm/s für das Infill. Das Filament ist voll kompatibel mit allen Mehrfarbsystemen einschließlich Bambu AMS und ähnlichen Lösungen, was Möglichkeiten zur Erstellung komplexer mehrfarbiger Drucke mit metallischen Akzenten eröffnet. Diese Kompatibilität erweitert die kreativen Möglichkeiten und erlaubt es, den Metallic-Effekt mit anderen Farben und Materialien innerhalb eines Drucks zu kombinieren. Bei der Verwendung in Multimaterial-Druckern ist es wichtig, die richtige Einstellung der Übergangstürme (Purge Towers) sicherzustellen, um eine Farbkontamination zwischen den einzelnen Materialien zu minimieren. Die Vielseitigkeit des Filaments macht es geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, von der Erstellung realistisch aussehender Metallteile und Schmuck über Architekturmodelle bis hin zu künstlerischen Skulpturen und Dekorationsgegenständen. Die wirtschaftlichen Aspekte der Verwendung des Panchroma Metallic Filaments sind ebenfalls bedeutend. Obwohl der Anschaffungspreis höher sein kann als bei Standard-PLA-Filamenten, kompensiert die Zeit- und Kostenersparnis bei der Nachbearbeitung oft diesen Unterschied. Die Eliminierung der Notwendigkeit für Lackierung oder andere Oberflächenbehandlungen zur Erzielung eines metallischen Aussehens stellt insbesondere bei der Serienfertigung oder beim professionellen Prototyping eine erhebliche Ersparnis dar.
Zudem reduziert die hohe Zuverlässigkeit und Konsistenz des Materials die Menge an Ausschuss und fehlgeschlagenen Drucken, was weiter zur wirtschaftlichen Effizienz seiner Verwendung beiträgt. Zur Gewährleistung langfristiger Qualität und konsistenter Druckergebnisse ist die korrekte Lagerung des Filaments unerlässlich. Das Material sollte in einer trockenen und kühlen Umgebung aufbewahrt werden, idealerweise in einem hermetisch verschlossenen Behälter mit Trockenmittel oder in der Originalverpackung mit Zip-Verschluss. Die relative Luftfeuchtigkeit des Lagerraums sollte 50 Prozent nicht überschreiten und die Temperatur sollte stabil sein, am besten zwischen 15 °C und 25 °C. Das Vermeiden von direktem Sonnenlicht und extremen Temperaturschwankungen ist entscheidend für den Erhalt der mechanischen und ästhetischen Eigenschaften des Materials. Die Einhaltung dieser Bedingungen stellt sicher, dass das Filament seine optimalen Eigenschaften über die gesamte Lagerdauer behält und bei jeder Verwendung konsistente Ergebnisse liefert. Bei der Arbeit mit dem Panchroma Metallic Filament sollten auch Aspekte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes berücksichtigt werden. Obwohl PLA im Allgemeinen als eines der sichersten Materialien für den 3D-Druck gilt, können beim Schmelzen des Filaments feine Partikel und Dämpfe entstehen. Daher wird empfohlen, für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs zu sorgen, insbesondere bei langfristigem Drucken oder bei der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Drucker.
Eigenschaften:
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| Zubehörtyp | |
| Art des Zubehörs | Filament |
|---|---|
| Konstruktion, Material und Farbe | |
3D-Druckmaterial3D-DruckmaterialMaterialien, die für den Druck auf einem 3D-Drucker gemäß den Spezifikationen des Herstellers empfohlen werden. | PLA |
| Drucktechnologie | FDM |
| Größe und Gewicht | |
Abmessung HöheAbmessung HöheAbmessungen von oben nach unten in der Frontalansicht. | 200 mm |
Abmessung BreiteAbmessung BreiteAbmessungen von links nach rechts in der Frontalansicht. | 200 mm |
Abmessung TiefeAbmessung TiefeAbmessung von vorne nach hinten (Dicke) in der Frontalansicht. | 65,6 mm |
GewichtGewichtGewicht des Geräts im Betriebszustand (Gerät plus Akku). | 1000 g |

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