SLM-Metall-3D-Druck-Technologie – Technische Daten
SLM (Selektives Laserschmelzen) Materialeigenschaften und Anwendungsbereiche
| 3D-Drucktechnologie für Metalle | Materialtyp | Abkürzung | Status des Materials | Übliche Nachbearbeitung | Toleranzbereich | Vorteile bei der Bearbeitung | Nachteile der Verarbeitung | Anwendungsbereiche | Maximale Build-Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM | Aluminiumlegierung | AL | Metallpulver | Sandstrahlen, Eloxiert, mattschwarz, Überarbeitung, Galvanotechnik, Passivkonstruktion, Spritzlackierung/Pulverbeschichtung | Basierend auf der Auswertung einer 3D-Zeichnung, Druckgenauigkeit bei kleineren Abmessungen (innerhalb von 50 mm) beträgt ca. ±0,2 mm. Für eine Genauigkeit unter ±0,1 mm ist eine sekundäre Präzisionsbearbeitung erforderlich | Leichtes Material, schnelle Wärmeableitung, gute elektrische und thermische Leitfähigkeit | Das Entfernen der Stützstrukturen ist nach dem Druck mühsam, raue Oberfläche, Für hohe Präzisionsanforderungen ist eine Nachbearbeitung erforderlich | Prototypen, Automobilbranche, medizinisch, Digitale Elektronik, Spielzeug, mechanische Ausrüstung, Luft- und Raumfahrt, usw.. | 420*225*260mm |
| Edelstahl | SS | Metallpulver | Sandstrahlen, Überarbeitung, Galvanotechnik, Passivkonstruktion, Spritzlackierung/Pulverbeschichtung | Rostfrei, hervorragende Korrosionsbeständigkeit, ideal für Spiegelglanz-Effekte | |||||
| Titanlegierung | TC4 | Metallpulver | Sandstrahlen, Überarbeitung, Spritzlackierung/Pulverbeschichtung | Hohe Festigkeit bei geringer Dichte, gute mechanische Eigenschaften, Härte und Korrosionsbeständigkeit | 150*150*200mm | ||||
| Der Stahl | CX | Metallpulver | Sandstrahlen, Wärmebehandlung | Hohe Zähigkeit und gute Wärmebeständigkeit | Raue Oberfläche, erfordert eine nachträgliche Bearbeitung | Kunststoff, die-casting, Schuhformen und andere Formenbauindustrien | 250*250*300mm | ||
| 1.2709 | Metallpulver | Hohe Zähigkeit und gute Wärmebeständigkeit | |||||||
| Nickel – auf Superlegierungen basierend | GH4169 | Metallpulver | Heißisostatisches Pressen (HIP) , Lösungsglühen und Auslagerung, Zerspanung | Hervorragende Hochtemperaturfestigkeit (>800°C) Hervorragende Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit Maßgeschneiderte γ′-Ausscheidungshärtung Hohe Gestaltungsfreiheit für komplexe Geometrien | Hohe Rissempfindlichkeit, Strenge Einhaltung der Vorgaben erforderlich, Kostspielige Nachbearbeitung, Hohe Pulverkosten/Reaktivität | Luft- und Raumfahrt, Energie, hochtemperaturbeständige, korrosionsbeständige Industriesysteme | 250*250*300mm |
| 3D-Drucktechnologie für Metalle | SLM |
| Materialtyp | Aluminiumlegierung |
| Abkürzung | AL |
| Status des Materials | Metallpulver |
| Übliche Nachbearbeitung | Sandstrahlen, Eloxiert, mattschwarz, Überarbeitung, Galvanotechnik, Passivkonstruktion, Spritzlackierung/Pulverbeschichtung |
| Toleranzbereich | Basierend auf der Auswertung einer 3D-Zeichnung, Druckgenauigkeit bei kleineren Abmessungen (innerhalb von 50 mm) beträgt ca. ±0,2 mm. Für eine Genauigkeit unter ±0,1 mm ist eine sekundäre Präzisionsbearbeitung erforderlich |
| Vorteile bei der Bearbeitung | Leichtes Material, schnelle Wärmeableitung, gute elektrische und thermische Leitfähigkeit |
| Nachteile der Verarbeitung | Das Entfernen der Stützstrukturen ist nach dem Druck mühsam, raue Oberfläche, Für hohe Präzisionsanforderungen ist eine Nachbearbeitung erforderlich |
| Anwendungsbereiche | Prototypen, Automobilbranche, medizinisch, Digitale Elektronik, Spielzeug, mechanische Ausrüstung, Luft- und Raumfahrt, usw.. |
| Maximale Build-Größe | 420*225*260mm |
| 3D-Drucktechnologie für Metalle | SLM |
| Materialtyp | Edelstahl |
| Abkürzung | SS |
| Status des Materials | Metallpulver |
| Übliche Nachbearbeitung | Sandstrahlen, Überarbeitung, Galvanotechnik, Passivkonstruktion, Spritzlackierung/Pulverbeschichtung |
| Toleranzbereich | Basierend auf der Auswertung einer 3D-Zeichnung, Druckgenauigkeit bei kleineren Abmessungen (innerhalb von 50 mm) beträgt ca. ±0,2 mm. Für eine Genauigkeit unter ±0,1 mm ist eine sekundäre Präzisionsbearbeitung erforderlich |
| Vorteile bei der Bearbeitung | Rostfrei, hervorragende Korrosionsbeständigkeit, ideal für Spiegelglanz-Effekte |
| Nachteile der Verarbeitung | Das Entfernen der Stützstrukturen ist nach dem Druck mühsam, raue Oberfläche, Für hohe Präzisionsanforderungen ist eine Nachbearbeitung erforderlich |
| Anwendungsbereiche | Prototypen, Automobilbranche, medizinisch, Digitale Elektronik, Spielzeug, mechanische Ausrüstung, Luft- und Raumfahrt, usw.. |
| Maximale Build-Größe | 420*225*260mm |
| 3D-Drucktechnologie für Metalle | SLM |
| Materialtyp | Titanlegierung |
| Abkürzung | TC4 |
| Status des Materials | Metallpulver |
| Übliche Nachbearbeitung | Sandstrahlen, Überarbeitung, Spritzlackierung/Pulverbeschichtung |
| Toleranzbereich | Basierend auf der Auswertung einer 3D-Zeichnung, Druckgenauigkeit bei kleineren Abmessungen (innerhalb von 50 mm) beträgt ca. ±0,2 mm. Für eine Genauigkeit unter ±0,1 mm ist eine sekundäre Präzisionsbearbeitung erforderlich |
| Vorteile bei der Bearbeitung | Hohe Festigkeit bei geringer Dichte, gute mechanische Eigenschaften, Härte und Korrosionsbeständigkeit |
| Nachteile der Verarbeitung | Das Entfernen der Stützstrukturen ist nach dem Druck mühsam, raue Oberfläche, Für hohe Präzisionsanforderungen ist eine Nachbearbeitung erforderlich |
| Anwendungsbereiche | Prototypen, Automobilbranche, medizinisch, Digitale Elektronik, Spielzeug, mechanische Ausrüstung, Luft- und Raumfahrt, usw.. |
| Maximale Build-Größe | 150*150*200mm |
| 3D-Drucktechnologie für Metalle | SLM |
| Materialtyp | Der Stahl |
| Abkürzung | CX |
| Status des Materials | Metallpulver |
| Übliche Nachbearbeitung | Sandstrahlen, Wärmebehandlung |
| Toleranzbereich | Basierend auf der Auswertung einer 3D-Zeichnung, Druckgenauigkeit bei kleineren Abmessungen (innerhalb von 50 mm) beträgt ca. ±0,2 mm. Für eine Genauigkeit unter ±0,1 mm ist eine sekundäre Präzisionsbearbeitung erforderlich |
| Vorteile bei der Bearbeitung | Hohe Zähigkeit und gute Wärmebeständigkeit |
| Nachteile der Verarbeitung | Raue Oberfläche, erfordert eine nachträgliche Bearbeitung |
| Anwendungsbereiche | Kunststoff, die-casting, Schuhformen und andere Formenbauindustrien |
| Maximale Build-Größe | 250*250*300mm |
| 3D-Drucktechnologie für Metalle | SLM |
| Materialtyp | Der Stahl |
| Abkürzung | 1.2709 |
| Status des Materials | Metallpulver |
| Übliche Nachbearbeitung | Sandstrahlen, Wärmebehandlung |
| Toleranzbereich | Basierend auf der Auswertung einer 3D-Zeichnung, Druckgenauigkeit bei kleineren Abmessungen (innerhalb von 50 mm) beträgt ca. ±0,2 mm. Für eine Genauigkeit unter ±0,1 mm ist eine sekundäre Präzisionsbearbeitung erforderlich |
| Vorteile bei der Bearbeitung | Hohe Zähigkeit und gute Wärmebeständigkeit |
| Nachteile der Verarbeitung | Raue Oberfläche, erfordert eine nachträgliche Bearbeitung |
| Anwendungsbereiche | Kunststoff, die-casting, Schuhformen und andere Formenbauindustrien |
| Maximale Build-Größe | 250*250*300mm |
| 3D-Drucktechnologie für Metalle | SLM |
| Materialtyp | Nickel – auf Superlegierungen basierend |
| Abkürzung | GH4169 |
| Status des Materials | Metallpulver |
| Übliche Nachbearbeitung | Heißisostatisches Pressen (HIP) , Lösungsglühen und Auslagerung, Zerspanung |
| Toleranzbereich | Basierend auf der Auswertung einer 3D-Zeichnung, Druckgenauigkeit bei kleineren Abmessungen (innerhalb von 50 mm) beträgt ca. ±0,2 mm. Für eine Genauigkeit unter ±0,1 mm ist eine sekundäre Präzisionsbearbeitung erforderlich |
| Vorteile bei der Bearbeitung | Hervorragende Hochtemperaturfestigkeit (>800°C) Hervorragende Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit Maßgeschneiderte γ′-Ausscheidungshärtung Hohe Gestaltungsfreiheit für komplexe Geometrien |
| Nachteile der Verarbeitung | Hohe Rissempfindlichkeit, Strenge Einhaltung der Vorgaben erforderlich, Kostspielige Nachbearbeitung, Hohe Pulverkosten/Reaktivität |
| Anwendungsbereiche | Luft- und Raumfahrt, Energie, hochtemperaturbeständige, korrosionsbeständige Industriesysteme |
| Maximale Build-Größe | 250*250*300mm |
Vergleich von 3D-Drucktechnologien für Kunststoffe
Materialeigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener 3D-Druckverfahren mit Kunststoffen
| 3D Drucktechnologie | Materialkategorie | Name des Materials | Farboption | Nachbearbeitung | Maßgenauigkeit | Vorteile | Einschränkungen | Anwendungen | Maximale Build-Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | Photopolymerharz | ABS-ähnlich | Weiß | Schleifen, Perlstrahlen, Malerei, Siebdruck, Vakuumbeschichtung, UV-Lackierung, Lasergravur | ±0,2–0,5 mm | Kostengünstig, Schnelle Bearbeitung, Montagefähigkeit, Keine Größenbeschränkungen | Sprödes Material, Hitzebeständigkeit \~40 °C, Verfärbt sich mit der Zeit ohne Beschichtung, Begrenzte Wiederverwendung von Gewindebohrungen | Prototypen, Automobil, Medizin, Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Maschinen, Luft- und Raumfahrt | 1200×600×400 |
| ABS-ähnlich | Gelb | Kostengünstig, Schnelle Bearbeitung, Montagefähigkeit, Keine Größenbeschränkungen | Sprödes Material, Hitzebeständigkeit \~40 °C, Verfärbt sich mit der Zeit ohne Beschichtung, Begrenzte Wiederverwendung von Gewindebohrungen | ||||||
| ABS-ähnlich | Grün | Kostengünstig, Schnelle Bearbeitung, Montagefähigkeit, Keine Größenbeschränkungen | Sprödes Material, Hitzebeständigkeit \~40 °C, Verfärbt sich mit der Zeit ohne Beschichtung, Begrenzte Wiederverwendung von Gewindebohrungen | ||||||
| ABS-ähnlich | Schwarz | Kostengünstig, Schnelle Bearbeitung, Montagefähigkeit, Keine Größenbeschränkungen | Sprödes Material, Hitzebeständigkeit \~40 °C, Verfärbt sich mit der Zeit ohne Beschichtung, Begrenzte Wiederverwendung von Gewindebohrungen | ||||||
| SLA | Photopolymerharz | PC-ähnlich | Transparent | Schleifen, Überarbeitung, Perlstrahlen, Malerei, Siebdruck, Vakuumbeschichtung, Lasergravur | ±0,2–0,5 mm | Günstige Preise, Kurze Durchlaufzeit, Montage möglich, Unbegrenzte Speicherkapazität | 90% transparency max (vs CNC-Bearbeitung), Eingeschränkte optische Klarheit | Transparente Teile, Lampenschirme, Modelle anzeigen | 600×600×400 |
| PC-ähnlich | Halbtransparent | Günstige Preise, Kurze Durchlaufzeit, Montage möglich, Unbegrenzte Speicherkapazität | 90% transparency max (vs CNC-Bearbeitung), Eingeschränkte optische Klarheit | ||||||
| SLS | Nylon | PA | Schwarz/Weiß | Keine | ±0,3 mm | Verschleißfest, Hohe Temperaturtoleranz | Raue Oberflächenbeschaffenheit, Nicht geeignet für Bonding | Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Automobilkomponenten | 200×200×100 |
| DLP | Red Wax | – | Red | Keine | ±0,1 mm | Hohe Präzision, Fähigkeit zur Detailgenauigkeit | Höhere Kosten, Begrenzte Build-Größe | Schmuck, Accessoires, Animationsmodelle | 200×100×200 |
| FDM | Tintenstrahl Fused Filament | PLA, TPU, PA, Kohlefaser, PC, ABS | In verschiedenen Farben erhältlich | Schleifen, Überarbeitung, Sandstrahlen, Sprühen, Seide – Vorauswahl, Lasergravur, usw.. | ±0,05 mm | Mehrere Farben, verschiedene Materialien, Kosten – wirksam, Keine Größenbeschränkungen | Raue Oberfläche | Handwerk, Beleuchtungskörper, Einrichtung, Animationen und Comics, usw.. | 1000*1000*500 |
| 3D Drucktechnologie | SLA |
| Materialkategorie | Photopolymerharz |
| Name des Materials | ABS-ähnlich |
| Farboption | Weiß |
| Nachbearbeitung | Schleifen, Perlstrahlen, Malerei, Siebdruck, Vakuumbeschichtung, UV-Lackierung, Lasergravur |
| Maßgenauigkeit | ±0,2–0,5 mm |
| Vorteile | Kostengünstig, Schnelle Bearbeitung, Montagefähigkeit, Keine Größenbeschränkungen |
| Einschränkungen | Sprödes Material, Hitzebeständigkeit \~40 °C, Verfärbt sich mit der Zeit ohne Beschichtung, Begrenzte Wiederverwendung von Gewindebohrungen |
| Anwendungen | Prototypen, Automobil, Medizin, Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Maschinen, Luft- und Raumfahrt |
| Maximale Build-Größe (mm) | 1200×600×400 |
| 3D Drucktechnologie | SLA |
| Materialkategorie | Photopolymerharz |
| Name des Materials | ABS-ähnlich |
| Farboption | Gelb |
| Nachbearbeitung | Schleifen, Perlstrahlen, Malerei, Siebdruck, Vakuumbeschichtung, UV-Lackierung, Lasergravur |
| Maßgenauigkeit | ±0,2–0,5 mm |
| Vorteile | Kostengünstig, Schnelle Bearbeitung, Montagefähigkeit, Keine Größenbeschränkungen |
| Einschränkungen | Sprödes Material, Hitzebeständigkeit \~40 °C, Verfärbt sich mit der Zeit ohne Beschichtung, Begrenzte Wiederverwendung von Gewindebohrungen |
| Anwendungen | Prototypen, Automobil, Medizin, Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Maschinen, Luft- und Raumfahrt |
| Maximale Build-Größe (mm) | 1200×600×400 |
| 3D Drucktechnologie | SLA |
| Materialkategorie | Photopolymerharz |
| Name des Materials | ABS-ähnlich |
| Farboption | Grün |
| Nachbearbeitung | Schleifen, Perlstrahlen, Malerei, Siebdruck, Vakuumbeschichtung, UV-Lackierung, Lasergravur |
| Maßgenauigkeit | ±0,2–0,5 mm |
| Vorteile | Kostengünstig, Schnelle Bearbeitung, Montagefähigkeit, Keine Größenbeschränkungen |
| Einschränkungen | Sprödes Material, Hitzebeständigkeit \~40 °C, Verfärbt sich mit der Zeit ohne Beschichtung, Begrenzte Wiederverwendung von Gewindebohrungen |
| Anwendungen | Prototypen, Automobil, Medizin, Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Maschinen, Luft- und Raumfahrt |
| Maximale Build-Größe (mm) | 1200×600×400 |
| 3D Drucktechnologie | SLA |
| Materialkategorie | Photopolymerharz |
| Name des Materials | ABS-ähnlich |
| Farboption | Schwarz |
| Nachbearbeitung | Schleifen, Perlstrahlen, Malerei, Siebdruck, Vakuumbeschichtung, UV-Lackierung, Lasergravur |
| Maßgenauigkeit | ±0,2–0,5 mm |
| Vorteile | Kostengünstig, Schnelle Bearbeitung, Montagefähigkeit, Keine Größenbeschränkungen |
| Einschränkungen | Sprödes Material, Hitzebeständigkeit \~40 °C, Verfärbt sich mit der Zeit ohne Beschichtung, Begrenzte Wiederverwendung von Gewindebohrungen |
| Anwendungen | Prototypen, Automobil, Medizin, Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Maschinen, Luft- und Raumfahrt |
| Maximale Build-Größe (mm) | 1200×600×400 |
| 3D Drucktechnologie | SLA |
| Materialkategorie | Photopolymerharz |
| Name des Materials | PC-ähnlich |
| Farboption | Transparent |
| Nachbearbeitung | Schleifen, Überarbeitung, Perlstrahlen, Malerei, Siebdruck, Vakuumbeschichtung, Lasergravur |
| Maßgenauigkeit | ±0,2–0,5 mm |
| Vorteile | Günstige Preise, Kurze Durchlaufzeit, Montage möglich, Unbegrenzte Speicherkapazität |
| Einschränkungen | 90% transparency max (vs CNC-Bearbeitung), Eingeschränkte optische Klarheit |
| Anwendungen | Transparente Teile, Lampenschirme, Modelle anzeigen |
| Maximale Build-Größe (mm) | 600×600×400 |
| 3D Drucktechnologie | SLA |
| Materialkategorie | Photopolymerharz |
| Name des Materials | PC-ähnlich |
| Farboption | Halbtransparent |
| Nachbearbeitung | Schleifen, Überarbeitung, Perlstrahlen, Malerei, Siebdruck, Vakuumbeschichtung, Lasergravur |
| Maßgenauigkeit | ±0,2–0,5 mm |
| Vorteile | Günstige Preise, Kurze Durchlaufzeit, Montage möglich, Unbegrenzte Speicherkapazität |
| Einschränkungen | 90% transparency max (vs CNC-Bearbeitung), Eingeschränkte optische Klarheit |
| Anwendungen | Transparente Teile, Lampenschirme, Modelle anzeigen |
| Maximale Build-Größe (mm) | 600×600×400 |
| 3D Drucktechnologie | SLS |
| Materialkategorie | Nylon |
| Name des Materials | PA |
| Farboption | Schwarz/Weiß |
| Nachbearbeitung | Keine |
| Maßgenauigkeit | ±0,3 mm |
| Vorteile | Verschleißfest, Hohe Temperaturtoleranz |
| Einschränkungen | Raue Oberflächenbeschaffenheit, Nicht geeignet für Bonding |
| Anwendungen | Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Automobilkomponenten |
| Maximale Build-Größe (mm) | 200×200×100 |
| 3D Drucktechnologie | DLP |
| Materialkategorie | Red Wax |
| Name des Materials | – |
| Farboption | Red |
| Nachbearbeitung | Keine |
| Maßgenauigkeit | ±0,1 mm |
| Vorteile | Hohe Präzision, Fähigkeit zur Detailgenauigkeit |
| Einschränkungen | Höhere Kosten, Begrenzte Build-Größe |
| Anwendungen | Schmuck, Accessoires, Animationsmodelle |
| Maximale Build-Größe (mm) | 200×100×200 |
| 3D Drucktechnologie | FDM |
| Materialkategorie | Tintenstrahl Fused Filament |
| Name des Materials | PLA, TPU, PA, Kohlefaser, PC, ABS |
| Farboption | In verschiedenen Farben erhältlich |
| Nachbearbeitung | Schleifen, Überarbeitung, Sandstrahlen, Sprühen, Seide – Vorauswahl, Lasergravur, usw.. |
| Maßgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Vorteile | Mehrere Farben, verschiedene Materialien, Kosten – wirksam, Keine Größenbeschränkungen |
| Einschränkungen | Raue Oberfläche |
| Anwendungen | Handwerk, Beleuchtungskörper, Einrichtung, Animationen und Comics, usw.. |
| Maximale Build-Größe (mm) | 1000*1000*500 |
















