ABS vs. ASA — Eigenschaften im Vergleich

Die Zahlen in der Tabelle sind fast deckungsgleich: 48 gegen 50 Megapascal, 16 gegen 20 Prozent Bruchdehnung, beide bei rund 96 Grad WärmeformbeständigkeitWärmeformbeständigkeit (HDT)Die Temperatur, ab der ein Material unter Last anfängt, seine Form zu verlieren (Heat Deflection Temperature, HDT) — kein Schmelzpunkt, sondern der Punkt, an dem ein belastetes Bauteil nachgibt., nahezu identische DichteDichteMasse pro Volumen des massiven Materials (g/cm³) — bestimmt, wie schwer ein Bauteil bei gleichem Volumen wird und wie viel Material (und Geld) für ein Bauteil draufgeht.. Aus den Messwerten allein würde niemand verstehen, warum es beide Materialien gibt. Der Unterschied liegt woanders.

Materialeigenschaften

EigenschaftABSASA
Zugfestigkeit48 MPahoch50 MPahoch
E-Modul (Zug)2475 MPahoch—
Bruchdehnung16 %hoch20 %hoch
HDT (Wärmeformbeständigkeit)96 °Cmittel96 °Choch
Dichte1.06 g/cm³hoch1.05 g/cm³hoch

Druckeinstellungen

EigenschaftABSASA
Min. Düsentemperatur235 °Choch250 °Choch
Max. Düsentemperatur260 °Choch280 °Choch
Betttemperatur95 °Choch90 °Choch

ASA ist ABS für draußen

ASAASAASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein FFF 3D-Druck-Filament, das für seine hohe Zähigkeit, Schlagzähigkeit sowie hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit bekannt ist. wurde als witterungsbeständige Alternative zu ABSABSABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein weit verbreitetes thermoplastisches Polymer im 3D-Druck, bekannt für seine hohe Schlagfestigkeit, Zähigkeit und Haltbarkeit. entwickelt, und darin liegt der gesamte Unterschied. ABSABSABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein weit verbreitetes thermoplastisches Polymer im 3D-Druck, bekannt für seine hohe Schlagfestigkeit, Zähigkeit und Haltbarkeit. wird unter UV-Strahlung spröde und verfärbt sich — ein weißes Bauteil vergilbt binnen Monaten, die Oberfläche wird kreidig, die Festigkeit nimmt ab. ASAASAASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein FFF 3D-Druck-Filament, das für seine hohe Zähigkeit, Schlagzähigkeit sowie hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit bekannt ist. behält Farbe und Eigenschaften über Jahre im Freien.

Deshalb wird ASAASAASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein FFF 3D-Druck-Filament, das für seine hohe Zähigkeit, Schlagzähigkeit sowie hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit bekannt ist. im Automobilbau für Außenteile und Spiegelgehäuse eingesetzt, während ABSABSABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein weit verbreitetes thermoplastisches Polymer im 3D-Druck, bekannt für seine hohe Schlagfestigkeit, Zähigkeit und Haltbarkeit. im Innenraum bleibt. Für gedruckte Bauteile gilt dasselbe: Alles, was dauerhaft der Sonne ausgesetzt ist, sollte aus ASAASAASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein FFF 3D-Druck-Filament, das für seine hohe Zähigkeit, Schlagzähigkeit sowie hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit bekannt ist. sein.

Drucken: ASA ist etwas gutmütiger

Beide Materialien stellen dieselben Grundanforderungen — beheiztes Druckbett, hohe DüsentemperaturDüsentemperaturDie Drucktemperatur, auch Düsentemperatur genannt, ist ein Druckparameter in Slicer-Profilen, der die Temperatur angibt, bei der das Filament durch die Düse extrudiert wird., geschlossenes Gehäuse, Absaugung wegen der Styrolemissionen. In der Praxis neigt ASAASAASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein FFF 3D-Druck-Filament, das für seine hohe Zähigkeit, Schlagzähigkeit sowie hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit bekannt ist. allerdings etwas weniger zu Verzug an den Ecken als ABSABSABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein weit verbreitetes thermoplastisches Polymer im 3D-Druck, bekannt für seine hohe Schlagfestigkeit, Zähigkeit und Haltbarkeit.. Der Unterschied ist nicht dramatisch, macht bei großen flachen Bauteilen aber einen spürbaren Unterschied.

ASAASAASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein FFF 3D-Druck-Filament, das für seine hohe Zähigkeit, Schlagzähigkeit sowie hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit bekannt ist. druckt dafür bei höheren Temperaturen: 250 bis 280 Grad an der Düse gegenüber 235 bis 260 Grad bei ABSABSABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein weit verbreitetes thermoplastisches Polymer im 3D-Druck, bekannt für seine hohe Schlagfestigkeit, Zähigkeit und Haltbarkeit.. Ältere Drucker mit PTFE-Auskleidung im Hotend stoßen dort an ihre Grenzen.

Nachbearbeitung

Beide lassen sich mit Aceton verkleben und glätten. Bei ABSABSABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein weit verbreitetes thermoplastisches Polymer im 3D-Druck, bekannt für seine hohe Schlagfestigkeit, Zähigkeit und Haltbarkeit. ist das Verfahren weiter verbreitet und besser dokumentiert, funktioniert bei ASAASAASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein FFF 3D-Druck-Filament, das für seine hohe Zähigkeit, Schlagzähigkeit sowie hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit bekannt ist. aber genauso.

Wann was

ABSABSABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein weit verbreitetes thermoplastisches Polymer im 3D-Druck, bekannt für seine hohe Schlagfestigkeit, Zähigkeit und Haltbarkeit., wenn das Bauteil im Innenbereich bleibt und keine Sonneneinstrahlung abbekommt. Es ist meist günstiger und breiter verfügbar.

ASAASAASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein FFF 3D-Druck-Filament, das für seine hohe Zähigkeit, Schlagzähigkeit sowie hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit bekannt ist., sobald das Teil nach draußen soll. Der Aufpreis ist gering, der Unterschied nach einem Sommer deutlich sichtbar.

Hinweis zu den Daten

Für ASAASAASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) ist ein FFF 3D-Druck-Filament, das für seine hohe Zähigkeit, Schlagzähigkeit sowie hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit bekannt ist. liegt aktuell kein belastbarer E-ModulE-ModulWie steif ein Material ist — wie stark es sich unter Last elastisch durchbiegt, bevor eine bleibende Verformung einsetzt. Hoher Wert = kaum Durchbiegung, niedriger Wert = spürbar nachgiebig. Angegeben in MPa. vor — die verfügbaren Quellen stammen aus faserverstärkten Varianten und lassen sich nicht übertragen. Die mechanischen Werte beider Materialien liegen ohnehin so nah beieinander, dass sie für die Auswahl kaum eine Rolle spielen.