Se han utilizado varias tecnologías, como el recocido, la adición de agentes nucleantes, la formación de compuestos con fibras o nanopartículas, la extensión de cadenas y la introducción de estructuras reticuladas, para mejorar las propiedades mecánicas de los polímeros PLA. El ácido poliláctico se puede procesar como la mayoría de los termoplásticos para obtener fibra (por ejemplo, utilizando procesos convencionales de hilado por fusión) y película. El PLA tiene propiedades mecánicas similares al polímero PETE, pero tiene una temperatura máxima de uso continuo significativamente menor. Con una alta energía superficial, el PLA se puede imprimir fácilmente, lo que lo hace ampliamente utilizado en la impresión 3D. La resistencia a la tracción del PLA impreso en 3D se determinó previamente.
El PLA se utiliza como materia prima en impresoras 3D de fabricación de filamentos fundidos de escritorio. Los sólidos impresos con PLA se pueden encerrar en materiales de moldeo similares al yeso y luego quemarlos en un horno, de modo que el vacío resultante se pueda llenar con metal fundido. Esto se conoce como "fundición de PLA perdida", un tipo de fundición a la cera perdida.
Moldura estable
Impresión suave
Excelentes propiedades mecánicas
Material modificado para impresión 3D de alta dureza y alta resistencia,
Materiales modificados para impresión 3D de bajo coste y alta resistencia
Calificación | Descripción |
SPLA-3D101 | PLA de alto rendimiento. El PLA representa más del 90%. Buen efecto de impresión y alta intensidad. Las ventajas son una conformación estable, una impresión suave y excelentes propiedades mecánicas. |
SPLA-3DC102 | El PLA representa entre el 50 y el 70 % y se rellena y endurece principalmente. Las ventajas son una conformación estable, una impresión suave y excelentes propiedades mecánicas. |