Carbonfaser.
Passend zur Aufgabe.
Mehr Steifigkeit, eine technische Oberfläche und unterschiedliche Basiskunststoffe. Der Zusatz CF beschreibt die Verstärkung. Welcher Werkstoff zu Ihrem Bauteil passt, entscheidet die Anwendung.
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Das Basispolymer zählt.
Temperaturverhalten, Medienbeständigkeit und Feuchtigkeitsaufnahme hängen wesentlich vom jeweiligen Kunststoff ab.
Die Geometrie arbeitet mit.
Lastverlauf, Wanddicken und Druckausrichtung gehören zur Werkstoffentscheidung. CF ersetzt keine Bauteilauslegung.
Gezielt auswählen.
Wir legen Materialqualität und Fertigungsbedingungen für Ihren konkreten Einsatz fest. Glasfaser ist eine eigene Alternative.
Welches CF passt zu Ihrem Teil?
Ein qualitativer Vergleich als Einstieg in die gemeinsame Materialwahl.
| Werkstoff | Schwerpunkt | Beispielanwendung | Bei der Auswahl beachten |
|---|---|---|---|
| PLA-CF PLA als Basiskunststoff | Fasergefüllte, technische Oberflächenwirkung | Steife Konzeptmodelle | Carbonfasern machen PLA nicht automatisch hochtemperaturfest. |
| PETG-CF PETG als Basiskunststoff | Steife Bauteile mit PETG als Polymerbasis | Technische Gehäuse | Faseranteil und Rezeptur verändern Zähigkeit und Schichthaftung. |
| PET-CF PET als Basiskunststoff | Hohe Steifigkeit als Auslegungsziel | Vorrichtungen und Bauteilaufnahmen | Die Eigenschaften können sich durch eine produktbezogene Wärmebehandlung verändern. |
| ASA-CF ASA als Basiskunststoff | ASA-Basis für UV- und Witterungsbeanspruchung | Außenhalterungen und Abdeckungen | Witterungsbeständigkeit sagt nichts über die Dichtheit des Bauteils aus. |
| PA-CF PA als Basiskunststoff | Carbonfaserverstärkte Polyamidbasis | Technische Halterungen und Aufnahmen | PA6-CF, PA12-CF und weitere Typen haben unterschiedliche Eigenschaftsprofile. |
| PA12-CF PA12 als Basiskunststoff | Gezielte PA12-Basis | Sensorhalterungen und Bauteilaufnahmen | Auch PA12-CF benötigt eine abgestimmte Verarbeitung und Anwendungsauslegung. |
| PC-CF PC als Basiskunststoff | Polycarbonat als technische Polymerbasis | Steife Gehäuse und Träger | Chemikalienkontakt und mögliche Spannungsrissbildung müssen berücksichtigt werden. |
| PPA-CF PPA als Basiskunststoff | Faserverstärkte technische PPA-Basis | Steife Maschinen- und Vorrichtungsteile | Erreichbare Eigenschaften hängen von Rezeptur, Trocknung und Fertigung ab. |
| PPS-CF PPS als Basiskunststoff | Steifigkeit durch Carbonfaserfüllung | Thermisch beanspruchte technische Halterungen | Das Verhalten bei Schlagbelastung ist getrennt von der Steifigkeit zu bewerten. |
Eigenschaften unterscheiden sich zwischen konkreten Rezepturen und Druckbedingungen. Verbindliche Kennwerte und Anforderungen werden für den vereinbarten Werkstoff geprüft.
Die Varianten im Detail.
Anwendung, Stärken und Grenzen für jeden Basiskunststoff.
FDMPLA-CF
Steife Modelle mit technischer Oberfläche.
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FDMPETG-CF
Funktion und ein prägnantes Finish.
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FDMPET-CF
Steifigkeit auf Polyesterbasis.
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FDMASA-CF
Faserverstärkung für Außenanwendungen.
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FDMPA-CF
Verstärktes Nylon für technische Bauteile.
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FDMPA12-CF
PA12 gezielt mit Carbonfasern verstärkt.
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FDMPC-CF
Polycarbonat mit zusätzlicher Steifigkeit.
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FDMPPA-CF
Verstärktes PPA für anspruchsvolle Lastfälle.
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FDMPPS-CF
Steifigkeit für Wärme und Medienkontakt.
Werkstoff kennenlernenWas dürfen wir
für Sie fertigen?
Eine Datei. Eine Idee. Ihr nächster Schritt.