PLA versus PLA+:una comparación completa de propiedades y rendimiento
Definición de PLA y comparación con PLA+
La definición de PLA y la comparación con PLA+ resaltan diferencias clave en resistencia mecánica y facilidad de impresión, lo que ayuda a los usuarios a elegir el mejor material para sus necesidades de impresión 3D. El PLA es uno de los termoplásticos más utilizados. El PLA se fabrica a partir de monómeros lácticos extraídos de fuentes naturales (maíz o caña de azúcar), a diferencia de otros termoplásticos, que tienen una base de petróleo. El ácido poliláctico fue sintetizado por primera vez mediante policondensación en 1845 por Théophile-Jules Pelouze. Wallace Hume Carothers y su equipo sintetizaron PLA en un material polimérico en 1932. Posteriormente, Dupont patentó el proceso en 1954.
El PLA es ecológico y biodegradable ya que se deriva de fuentes naturales. Presenta características similares al polipropileno (PP) o al polietileno (PE). El PLA se utiliza en impresoras 3D, máquinas de moldeo por inyección y extrusoras. Se prefiere el PLA al PLA+ para la impresión 3D de uso general porque es fácil de imprimir, no requiere una plataforma de construcción con calefacción y es muy asequible.
¿Cuáles son las ventajas del PLA en comparación con el PLA+?
Las ventajas del PLA en comparación con el PLA+ se enumeran a continuación.
- Facilidad de impresión :El PLA es conocido por ser uno de los filamentos más fáciles de imprimir. Tiene una temperatura de impresión más baja y no requiere cama caliente, lo que la hace ideal para principiantes. PLA+ requiere temperaturas de impresión ligeramente más altas y una cama calentada para garantizar una adhesión óptima y minimizar la deformación. La respuesta a la pregunta "¿PLA+ es mejor que PLA para facilitar la impresión?" PLA+ es una mejora en la resistencia y PLA sigue siendo más sencillo de imprimir para los usuarios nuevos en la impresión 3D.
- Bajo costo :El filamento PLA es más asequible que el PLA+, lo que lo convierte en una opción atractiva para aficionados e impresiones a gran escala. PLA+ cuesta más debido a los aditivos que mejoran su resistencia y durabilidad. El costo es una de las ventajas clave del PLA para proyectos donde la rentabilidad es una prioridad al comparar PLA con PLA.
- Ecológico :El PLA es biodegradable y está elaborado a partir de recursos renovables, lo que lo convierte en una opción ecológica para la impresión 3D. PLA+ cuenta con propiedades ecológicas, pero los productos químicos y aditivos añadidos alteran ligeramente su biodegradabilidad. El filamento PLA se prefiere en aplicaciones donde la sostenibilidad es una preocupación clave.
¿Cuáles son las desventajas del PLA en comparación con el PLA+?
Las desventajas del PLA en comparación con el PLA+ se enumeran a continuación.
- Fragilidad :El PLA es más frágil en comparación con el PLA+, lo que provoca grietas o roturas bajo tensión o impacto. La falta de flexibilidad del PLA lo hace inadecuado para piezas que necesitan soportar tensiones mecánicas. PLA+ supera las limitaciones al aumentar la dureza y la resistencia, ofreciendo mejor resistencia al impacto y durabilidad para aplicaciones más exigentes. La resistencia adicional del PLA+ hace que el PLA+ sea una mejor opción para piezas que requieren más resistencia.
- Baja resistencia al calor :El PLA se ablanda a temperaturas relativamente bajas, alrededor de 60 °C (140 °F), lo que resulta problemático para los artículos expuestos al calor. PLA+ aborda el problema ofreciendo una mayor resistencia al calor, lo que lo hace más adecuado para piezas funcionales expuestas a ambientes más cálidos. La respuesta a la pregunta:"¿A qué temperatura se ablanda el PLA?" El PLA se ablanda a una temperatura más baja en comparación con el PLA+, que soporta temperaturas más altas debido a su estabilidad térmica mejorada.
Definición de PLA+ y comparación con PLA
La definición de PLA+ y la comparación con PLA resaltan cómo PLA+ ofrece resistencia y durabilidad mejoradas, lo que lo convierte en una mejor opción para aplicaciones de impresión 3D más exigentes en comparación con el PLA estándar. PLA+ se deriva del ácido poliláctico (PLA) estándar y se produce agregando modificadores o aditivos durante la formulación del polímero o las etapas de posprocesamiento. Hay varios tipos de PLA+ (Prusa PLA+, eSUN PLA+ y Hatchbox PLA+) disponibles en el mercado, cada uno fabricado por una empresa diferente. Las formulaciones exactas utilizadas para crear cada variante de PLA+ son patentadas y se consideran secretos comerciales, por lo que no existe una composición universalmente definida o estandarizada para PLA+.
PLA+ aborda algunas limitaciones asociadas con el PLA estándar. Presenta resistencia a la tracción, ductilidad y resistencia al impacto mejoradas, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones que requieren un mayor rendimiento mecánico (componentes que soportan cargas livianas). PLA+ soporta temperaturas ligeramente más altas que el PLA estándar, lo que permite su uso en condiciones de servicio más cálidas. Sin embargo, está por detrás de los materiales (PETG o ABS) en resistencia al calor. Las piezas impresas con PLA+ tienden a presentar un acabado superficial más suave y una calidad estética mejorada en comparación con el PLA estándar. La mejora se debe a una menor porosidad de la superficie y una mejor adhesión de la capa, lo que contribuye a una apariencia más refinada.
PLA vs. PLA+:Comparación de aplicaciones
La comparación de aplicaciones PLA frente a PLA+ destaca que el PLA es ideal para la creación de prototipos e impresiones simples, mientras que el PLA+ es más adecuado para piezas funcionales más duraderas que requieren mayor resistencia y resistencia al calor. PLA y PLA+ se utilizan en envases de alimentos sin color para productos con vida útil corta, dispositivos biomédicos y textiles. Sin embargo, estas aplicaciones se basan en PLA estándar sin modificar en industrias reguladas donde se requiere certificación de materiales. PLA+ amplía la usabilidad del PLA al ofrecer un rendimiento mecánico y térmico mejorado. Es adecuado para aplicaciones adicionales, incluidos componentes interiores de automóviles (piezas decorativas, paneles de puertas y tapetes) en funciones no estructurales y de baja tensión. El PLA estándar es muy adecuado para aplicaciones de baja carga y entornos de temperatura moderada (por debajo de 50 °C). PLA+ se utiliza en aplicaciones similares donde se desea una mayor resistencia, resistencia al impacto o una mayor tolerancia al calor (hasta 60-75 °C).
PLA vs. PLA+:Comparación de precisión de piezas
La comparación de la precisión de las piezas PLA frente a PLA+ revela que, si bien ofrecen una buena precisión de impresión, PLA+ tiende a proporcionar una mejor adhesión de las capas y menos deformación. Lo hace más confiable para lograr impresiones de alta precisión en piezas más grandes o complejas. Las piezas impresas con PLA tienden a tener una precisión dimensional menor en comparación con el PLA+. Se encogen a medida que se enfrían cuando las piezas se imprimen mediante una impresora de modelado por deposición fundida (FDM). La precisión dimensional en la impresión FDM no es una propiedad fija del material; las tolerancias típicas dependen de la calibración de la impresora, el tamaño de la boquilla, la altura de la capa y el control del proceso en lugar de si se utiliza PLA o PLA+.
PLA vs. PLA+:Comparación de velocidades
La comparación de velocidad entre PLA y PLA+ muestra que el PLA imprime más rápido debido a su menor temperatura de extrusión. PLA+ requiere un poco más de tiempo debido a su mayor temperatura y mejor adhesión de la capa. Las piezas de PLA estándar se imprimen más rápido que las piezas de PLA+. Las velocidades de impresión promedio con filamentos PLA estándar son de alrededor de 40-100 mm/s, mientras que las velocidades de impresión para PLA+ promedian 40-80 mm/s.
PLA vs. PLA+:Comparación de superficies
La comparación de superficies entre PLA y PLA+ demuestra que el PLA tiene un acabado más suave, mientras que el PLA+ ofrece una superficie más duradera y ligeramente texturizada, lo que lo hace ideal para piezas que requieren mayor resistencia y resistencia al impacto. Las piezas impresas con PLA tienen una textura superficial relativamente rugosa debido al proceso de extrusión utilizado para la impresión. Con el posprocesamiento se consiguen superficies lisas y brillantes en las piezas de PLA. Las piezas impresas con PLA+ tienden a tener superficies más suaves y brillantes tal como se imprimen.
PLA vs. PLA+:Comparación de resistencia al calor
La comparación de la resistencia al calor entre PLA y PLA+ destaca que el PLA tiene una resistencia al calor relativamente baja y comienza a ablandarse cerca de su temperatura de transición vítrea de aproximadamente 55 a 60 °C. PLA+ soporta temperaturas más altas, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones expuestas al calor. Las formulaciones de PLA+ tienen mejor resistencia al calor que el PLA. Esto se debe a que el PLA+ contiene aditivos que le permiten mantener sus propiedades mecánicas a temperaturas más altas que el PLA estándar. Sin embargo, no todos los materiales PLA+ tienen mejor resistencia al calor que el PLA. Algunos materiales PLA+ tienen una resistencia al calor equivalente al PLA estándar.
PLA vs. PLA+:Comparación de biodegradabilidad
La comparación de biodegradabilidad del PLA frente al PLA+ muestra que el PLA y el PLA+ son biodegradables, ya que se derivan de recursos renovables (almidón de maíz). El PLA tiene un mayor grado de biodegradabilidad que el PLA+, ya que el PLA se deriva de materiales vegetales (almidón de maíz y caña de azúcar). El PLA+ es biodegradable hasta cierto punto. Sin embargo, no es tan ecológico como el PLA estándar debido a los aditivos utilizados para fabricar PLA+. Consulte la hoja de datos del material del grado PLA+ que desea comprar, especialmente si la biodegradabilidad es una consideración crítica.
PLA frente a PLA+:comparación de toxicidad
La comparación de toxicidad entre PLA y PLA+ indica que PLA y PLA+ no son tóxicos y se consideran seguros para uso general, ya que se derivan de materiales de origen vegetal. El PLA+ no es tóxico, pero el PLA+ contiene aditivos que no se utilizan en el PLA estándar. Esto se debe a que los aditivos utilizados en PLA+ son elastómeros no tóxicos como el poliuretano termoplástico (TPU). Los niveles de toxicidad son los mismos entre PLA y PLA+.
PLA vs. PLA+:Comparación de costes
La comparación de costos entre PLA y PLA+ muestra que el PLA es más asequible debido a su composición más simple. El PLA+ tiende a ser más caro debido a los aditivos que mejoran su resistencia y durabilidad. El PLA estándar cuesta [entre 15 y 20 dólares] por kg de filamento. PLA+ comienza en $25/kg y puede llegar a $35/kg.
Preguntas frecuentes sobre PLA frente a PLA+
¿Cuáles son las alternativas mutuas al PLA y PLA+?
Las alternativas mutuas a PLA y PLA+ se enumeran a continuación.
- PETG: El tereftalato de polietileno (PETG) es un filamento fuerte y flexible que es resistente a impactos y altas temperaturas. Es una excelente alternativa al PLA y PLA+ para piezas que requieren durabilidad y flexibilidad, lo que lo hace adecuado para uso en exteriores o prototipos funcionales. Los tipos de filamentos para impresoras 3D incluyen PETG por su dureza y resistencia al calor superiores en comparación con el PLA.
- ABS :El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es otra alternativa duradera conocida por su alta resistencia al calor y resistencia. Requiere temperaturas de impresión más altas y una cama caliente. El ABS es ideal para crear piezas resistentes que resistan el estrés físico y las condiciones adversas. Los tipos de filamentos para impresoras 3D cuentan con ABS para aplicaciones que necesitan alta resistencia y resistencia al calor.
- PLA resistente :Tough PLA es una versión modificada del PLA estándar, diseñada para ofrecer mayor resistencia al impacto y durabilidad. Combina la facilidad de impresión del PLA con propiedades mecánicas mejoradas, lo que lo hace adecuado para piezas que requieren resistencia pero que necesitan la simplicidad de la impresión en PLA. Los tipos de filamentos para impresoras 3D presentan Tough PLA como una alternativa equilibrada para impresiones más fuertes.
- PLA Pro :PLA Pro es una versión de alto rendimiento del PLA estándar, que ofrece propiedades mecánicas mejoradas (mejor tenacidad y resistencia al desgaste). Está diseñado para usuarios que desean la facilidad de la impresión en PLA con mayor resistencia para piezas funcionales y de soporte de carga. Los tipos de filamentos para impresoras 3D incluyen PLA Pro para usuarios que necesitan una versión más potente de PLA.
¿Cuáles son las similitudes entre PLA y PLA+?
Las similitudes entre PLA y PLA+ se enumeran a continuación.
- PLA y PLA+ son fáciles de imprimir en comparación con otros tipos de filamentos FDM.
- PLA y PLA+ son excelentes para prototipos de prueba de concepto.
- PLA y PLA+ son relativamente baratos en comparación con otros filamentos FDM.
- PLA y PLA+ presentan una contracción mínima después de la impresión en comparación con otros filamentos.
¿Cuáles son las otras comparaciones de PLA además de PLA+?
A continuación se enumeran otras comparaciones de PLA, además de PLA+.
- ABS frente a PLA :El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es más duradero y resistente al calor que el PLA, lo que lo hace ideal para piezas expuestas a altas temperaturas o estrés físico. Sin embargo, el ABS requiere temperaturas de impresión más altas y una cama caliente, mientras que el PLA es más fácil de imprimir y más ecológico. Las características contrastantes responden a la pregunta "¿Cuál es la diferencia entre PLA y ABS?" siendo el PLA más adecuado para impresiones principiantes y el ABS para aplicaciones más funcionales.
- PLA frente a PETG :El polietilen tereftalato glicol (PETG) es más resistente y flexible que el PLA, lo que lo convierte en una mejor opción para piezas que deben soportar estrés o condiciones exteriores. El PLA es más frágil y tiene menor resistencia al calor, además de ser fácil de imprimir y ecológico. Las otras comparaciones de PLA, además de PLA+, incluyen al PETG como una alternativa más duradera que mantiene la simplicidad de la impresión PLA y al mismo tiempo ofrece una mayor flexibilidad.
- PLA frente a PLA resistente :Tough PLA es una versión modificada de PLA para mejorar la resistencia al impacto y la dureza. Conserva la facilidad de impresión del PLA estándar pero es más duradero, lo que lo hace adecuado para piezas que requieren más resistencia pero necesitan la simplicidad del PLA. Otras comparaciones de PLA además de PLA+ incluyen Tough PLA para usuarios que necesitan impresiones más fuertes con la misma facilidad de uso que el PLA normal.
¿Cuáles son las otras comparaciones de PLA+ además de PLA?
Las otras comparaciones de PLA+ además de PLA se enumeran a continuación.
- PLA+ frente a PLA Pro :PLA Pro es una variante de alto rendimiento del PLA estándar que ofrece resistencia y durabilidad mejoradas, similar al PLA+, pero con propiedades mecánicas aún mejores (mayor resistencia al desgaste). PLA+ y PLA Pro mejoran el PLA básico. PLA Pro proporciona un mayor rendimiento bajo estrés. PLA+ vs PLA Pro destaca cómo PLA Pro sobresale en términos de dureza, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones de carga en comparación con PLA+.
- PLA+ frente a PLA resistente :Tough PLA mejora la resistencia al impacto del PLA, proporcionando más flexibilidad y mejor dureza en comparación con el PLA normal. PLA+ mejora la resistencia y la adhesión de las capas, pero no ofrece el mismo nivel de resistencia al impacto que Tough PLA. PLA+ vs Tough PLA ilustra cómo Tough PLA es mejor para aplicaciones que requieren mayor durabilidad bajo estrés, mientras que PLA+ es mejor para impresiones de uso general que necesitan propiedades mecánicas mejoradas.
¿Qué es el filamento PLA+?
El filamento PLA+ es una versión mejorada del filamento estándar de ácido poliláctico (PLA) para ofrecer propiedades mecánicas mejoradas (mayor resistencia, durabilidad y resistencia al impacto). El filamento PLA+ contiene aditivos y modificadores adicionales que lo hacen más resistente y confiable para aplicaciones funcionales y de carga en comparación con el PLA normal. Proporciona una mejor adhesión de las capas y es menos quebradizo, lo que hace que el filamento PLA+ sea ideal para piezas que necesitan una mayor durabilidad sin sacrificar la facilidad de impresión asociada con el PLA.
¿Qué significa PLA para servicios de impresión 3D?
PLA significa ácido poliláctico en servicios de impresión 3D, un termoplástico biodegradable elaborado a partir de recursos renovables como el almidón de maíz o la caña de azúcar. El PLA es uno de los materiales más utilizados en los servicios de impresión 3D debido a su facilidad de uso, bajo costo y beneficios ambientales. La popularidad del PLA en la impresión 3D se debe a su mínima deformación y a su compatibilidad con la mayoría de las impresoras 3D. Comprender lo que significa PLA en impresión 3D ayuda a los usuarios a seleccionar el material adecuado para impresiones o prototipos simples.
Resumen
Xometry ofrece una amplia gama de capacidades de fabricación que incluyen mecanizado CNC, impresión 3D, moldeo por inyección, corte por láser y fabricación de chapa metálica. Obtenga su cotización instantánea hoy
Descargo de responsabilidad
El contenido que aparece en esta página web tiene fines únicamente informativos. Xometry no ofrece ninguna representación ni garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, integridad o validez de la información. No se debe inferir que ningún parámetro de rendimiento, tolerancias geométricas, características de diseño específicas, calidad y tipos de materiales o procesos representan lo que entregarán terceros proveedores o fabricantes a través de la red de Xometry. Los compradores que buscan cotizaciones de piezas son responsables de definir los requisitos específicos de esas piezas. Consulte nuestros términos y condiciones para obtener más información.
Impresión 3d
- RP Platform y 3Faktur destacados en 3Dprinting.com
- Impresión 3D FDM vs PolyJet:diferencias clave y perspectivas comparativas
- Conversión de archivos OBJ a STL para impresión 3D:una guía paso a paso
- ¿Qué son la falda, el ala y la balsa
- Entrevista con el experto:Simon Fried, cofundador de Nano Dimension, sobre el auge de la impresión 3D para electrónica
- ¿Qué es la fabricación aditiva? Comience con la impresión 3D
- Por qué debería imprimir en 3D sus herramientas finales
- Las 10 principales tendencias de impresión 3D que se esperan en 2020
- Trabajando en Markforged
- ¿Puede la impresión 3D reemplazar la fundición?
- Un ecosistema completo para impresión 3D SLA de gran formato