| Elegancki satynowy wygląd bez obróbki |
| Szybki druk do 300 mm/s |
| Mniej widoczne warstwy, efekt premium |
| Ekologiczna szpula, 1 kg materiału |
| 60,99 zł |
| 49,59 zł bez VAT |


Polymaker Panchroma PLA Satin stanowi wyjątkowy krok ewolucyjny w dziedzinie biokompatybilnych filamentów do wytwarzania przyrostowego, redefiniując standardy jakości i przetwarzalności w segmencie podstawowych materiałów do druku. Ten zaawansowany filament bioplastyczny, wcześniej znany pod nazwą PolyTerra PLA+, został opracowany w celu zapewnienia użytkownikom materiału nowej generacji, który potrafi pokonać tradycyjne ograniczenia standardowego PLA, zachowując jednocześnie jego zalety środowiskowe i łatwość obróbki. Satynowa powierzchnia tego filamentu tworzy wyjątkową estetykę charakteryzującą się delikatnym jedwabistym połyskiem, który nadaje wydrukowanym obiektom elegancki i wyrafinowany wygląd bez konieczności dodatkowej obróbki powierzchni. Rozwój tego materiału był wieloletnim procesem intensywnych badań i testów, podczas których przeanalizowano setki różnych receptur i parametrów przetwarzania, aby osiągnąć optymalne połączenie właściwości estetycznych i funkcjonalnych. Innowacja technologiczna tego materiału polega na zoptymalizowanej strukturze polimeru, która łączy ulepszone właściwości mechaniczne z wyjątkową jakością powierzchni. Satynowe wykończenie nie jest tylko charakterystyką powierzchni, ale wynikiem złożonej modyfikacji składu materiału, która wpływa na sposób, w jaki światło oddziałuje z powierzchnią wydrukowanego obiektu.
Matowy połysk tworzy subtelne odbicie światła, które maskuje poszczególne warstwy druku i nadaje modelom wygląd profesjonalnie wyprodukowanych produktów. Efekt ten uzyskuje się dzięki specjalnym dodatkom i modyfikatorom, które zmieniają współczynnik załamania światła na powierzchni materiału, tworząc charakterystyczny satynowy wygląd. Ta właściwość sprawia, że Panchroma Satin jest idealnym wyborem dla obiektów dekoracyjnych, prototypów projektowych, instalacji artystycznych i modeli prezentacyjnych, gdzie wrażenie wizualne jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Przejście od oryginalnej nazwy PolyTerra PLA+ do obecnego oznaczenia Panchroma Satin odzwierciedla strategiczną reorganizację portfolio produktów firmy Polymaker, której celem jest stworzenie spójnej rodziny filamentów premium o jasno zdefiniowanych właściwościach i obszarach zastosowań. Zmiana ta nie jest tylko kosmetyczna, ale stanowi kompleksowe ulepszenie receptury, procesów produkcyjnych i kontroli jakości, co zapewnia spójne wyniki we wszystkich partiach produkcyjnych. Integracja z rodziną Panchroma oznacza, że materiał podziela podstawową filozofię tej linii produktów, która koncentruje się na dostarczaniu najszerszego spektrum kolorów, wykończeń powierzchni i unikalnych efektów estetycznych dostępnych na rynku.
Materiał wymaga temperatury druku w zakresie od 190°C do 230°C, co stanowi standardowe spektrum temperatur dla filamentów PLA, jednak optymalne wyniki osiąga się przy starannym dostrojeniu temperatury do konkretnych wymagań projektu. Niższe temperatury w podanym zakresie zapewniają lepszą dokładność wymiarową i drobniejsze detale, podczas gdy wyższe temperatury maksymalizują adhezję międzywarstwową i pozwalają na uzyskanie wyraźniejszego efektu satynowego. Proces optymalizacji temperatury druku powinien obejmować wydrukowanie wieży temperatur, co pozwala na wizualne porównanie jakości powierzchni i właściwości mechanicznych przy różnych temperaturach. Temperatura podgrzewanego stołu waha się między 25°C a 60°C, przy czym optymalne ustawienie zależy od wielkości drukowanego obiektu, rodzaju powierzchni stołu i warunków otoczenia. Aby zapewnić optymalną adhezję pierwszej warstwy, zaleca się stosowanie specjalistycznych powierzchni, takich jak BuildTak, lub środków adhezyjnych typu Magigoo, które zapewniają niezawodne mocowanie bez ryzyka deformacji lub odklejenia podczas druku. Wyjątkowa prędkość druku do 300 mm/s stanowi przełomową charakterystykę, która stawia Panchroma Satin wśród najszybciej przetwarzalnych filamentów na obecnym rynku.
Zdolność ta jest osiągana dzięki zoptymalizowanej reologii stopu, która zapewnia płynny przepływ materiału przez dyszę nawet przy ekstremalnych prędkościach ekstruzji, bez utraty jakości powierzchni czy integralności strukturalnej. Druk wysokoprędkościowy jest wspierany przez ulepszoną stabilność termiczną materiału, która minimalizuje degradację polimeru przy szybkich zmianach temperatury typowych dla dynamicznych procesów druku. Zdolność do utrzymania spójnej jakości przy tak wysokich prędkościach jest wynikiem zaawansowanej inżynierii materiałowej, która obejmuje zastosowanie specjalnych stabilizatorów i modyfikatorów płynności. Ta właściwość sprawia, że filament jest idealny do zastosowań komercyjnych i farm drukarek, gdzie wydajność jest kluczowym czynnikiem efektywności ekonomicznej. Ustawienia retrakcji wymagają zróżnicowanego podejścia w zależności od konstrukcji ekstrudera używanej drukarki. Dla systemów z napędem bezpośrednim (Direct Drive) zalecana jest odległość retrakcji 1 mm przy prędkości 20 mm/s, co minimalizuje niepotrzebny ruch materiału w strefie cieplnej i redukuje ryzyko degradacji termicznej przy powtarzających się retrakcjach. To ustawienie jest optymalne dla większości nowoczesnych drukarek z bezpośrednim ekstruderem, gdzie krótka odległość między mechanizmem napędowym a dyszą pozwala na precyzyjną kontrolę nad ruchem filamentu.
Systemy Bowden z napędem pośrednim wymagają większej odległości retrakcji 3 mm przy prędkości 40 mm/s, co kompensuje elastyczność systemu i dłuższą odległość między silnikiem ekstrudera a dyszą. Prawidłowe ustawienie retrakcji jest krytyczne dla wyeliminowania nitkowania (stringingu) i wycieku materiału, szczególnie podczas drukowania złożonych geometrii z wieloma przerwami w ekstruzji. Precyzyjne dostrojenie tych parametrów do specyficznych cech konkretnej drukarki może znacząco poprawić jakość końcowych wydruków. Filament o średnicy 1,75 mm jest dostarczany na innowacyjnej kartonowej szpuli z ulepszoną, wzmocnioną krawędzią, co stanowi znaczący postęp w dziedzinie zrównoważonych opakowań. Szpula ma średnicę zewnętrzną 20 cm, średnicę wewnętrzną 5,5 cm i szerokość 6,56 cm, co zapewnia kompatybilność z większością standardowych uchwytów na szpule stosowanych w obecnych drukarkach 3D. Wzmocniona krawędź z powłoką ochronną rozwiązuje powszechny problem szpul kartonowych polegający na złuszczaniu się i pyleniu materiału, co mogłoby zanieczyścić środowisko druku i negatywnie wpłynąć na jakość wydruków. Ten innowacyjny projekt jest wynikiem szeroko zakrojonych testów różnych materiałów i konstrukcji, które miały na celu znalezienie optymalnego rozwiązania łączącego zrównoważony rozwój ekologiczny z praktyczną funkcjonalnością.
Całkowita waga opakowania wynosi 1,2 kg, przy czym masa netto filamentu to 1 kg, co stanowi optymalny stosunek ilości materiału do poręczności szpuli. Kompatybilność z Bambu Lab AMS i innymi automatycznymi systemami wymiany materiału rozszerza możliwości zastosowania filamentu w dziedzinie zaawansowanego druku wielomateriałowego. Staranne nawijanie filamentu na szpulę minimalizuje ryzyko splątania podczas automatycznego podawania, co jest krytyczne dla niezawodnej pracy w trybie bezobsługowym. Technologia nawijania wykorzystuje precyzyjnie kontrolowane napięcie i krzyżowe wzory, które zapewniają, że filament odwija się płynnie i równomiernie bez ryzyka powstawania pętli czy węzłów. Pakowanie próżniowe w zamykanej torebce strunowej ze zintegrowanym pochłaniaczem wilgoci zapewnia długoterminową ochronę przed wilgocią, która mogłaby pogorszyć właściwości drukarskie materiału. Po każdym użyciu ważne jest przełożenie końca filamentu przez otwór mocujący na szpuli, co zapobiega samoczynnemu odwijaniu się i utrzymuje materiał w porządku do następnego użycia. Proces suszenia materiału w temperaturze 55°C przez 6 godzin jest niezbędny tylko w przypadku, gdy filament wchłonął wilgoć z otoczenia. Absorpcja wilgoci objawia się kilkoma charakterystycznymi symptomami, w tym bulgotaniem podczas ekstruzji, trzaskaniem z dyszy, nierównomierną powierzchnią wydruków i zmniejszoną adhezją między warstwami.
Prawidłowe przechowywanie w suchym i chłodnym środowisku znacząco przedłuża żywotność materiału i utrzymuje jego optymalne właściwości drukarskie. Wilgotność względna w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 50 procent, a idealna temperatura mieści się w zakresie od 15°C do 25°C. Wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalne temperatury może spowodować przedwczesną degradację polimeru i utratę charakterystycznej satynowej powierzchni. Do długoterminowego przechowywania zaleca się stosowanie hermetycznie zamkniętych pojemników z aktywnym osuszaczem lub skrzyń do przechowywania z kontrolowaną atmosferą. Aktywne chłodzenie wentylatorem podczas druku jest niezbędne do osiągnięcia optymalnej jakości powierzchni i zachowania efektu satyny. Intensywny przepływ powietrza zapewnia szybkie krzepnięcie ekstrudowanego materiału, co jest kluczowe dla zachowania ostrych detali, minimalizacji nawisów i utrzymania spójnej tekstury powierzchni. Prawidłowe ustawienie chłodzenia przyczynia się również do lepszej dokładności wymiarowej i redukuje ryzyko deformacji spowodowanych nierównomiernym chłodzeniem. Optymalna konfiguracja chłodzenia obejmuje zastosowanie wentylatorów promieniowych z regulowaną mocą, które pozwalają na precyzyjną kontrolę nad intensywnością i kierunkiem strumienia powietrza zgodnie ze specyficznymi wymaganiami drukowanego modelu.
Ulepszona formuła bazy bioplastycznej stanowi znaczący postęp technologiczny w porównaniu do standardowego PLA. Modyfikacja struktury polimeru obejmuje optymalizację masy cząsteczkowej, dystrybucji łańcuchów oraz dodanie kompatybilnych dodatków, które poprawiają przetwarzalność i właściwości mechaniczne. Zastosowane dodatki obejmują plastyfikatory zwiększające elastyczność, środki nukleujące do kontroli krystalizacji oraz stabilizatory chroniące przed degradacją termiczną i UV. Rezultatem jest materiał o wyższej wytrzymałości, lepszej odporności na uderzenia i zmniejszonej kruchości, co rozszerza spektrum możliwych zastosowań poza czysto dekoracyjne obiekty. Właściwości mechaniczne zostały zoptymalizowane tak, aby zapewnić idealną równowagę między sztywnością potrzebną dla integralności strukturalnej a elastycznością niezbędną dla odporności na pękanie. Polymaker Panchroma PLA Satin stanowi zatem idealny wybór dla użytkowników poszukujących uniwersalnego materiału łączącego doskonałe właściwości estetyczne z praktyczną użytecznością i niezawodnością. Jego zdolność do wytwarzania wizualnie imponujących wydruków bezpośrednio z drukarki bez konieczności dodatkowej obróbki sprawia, że każdy projekt jest potencjalnym sukcesem, który pozostawia profesjonalne wrażenie i przesuwa granice możliwości dostępnej technologii druku 3D.
Właściwości:
Prosimy o pisanie postów na temat, aby dyskusja była przydatna dla innych. Dyskusja jest moderowana - operator zastrzega sobie prawo do edytowania postów, przenoszenia ich do innej dyskusji i usuwania nieodpowiednich postów. Nieodpowiednie posty są przede wszystkim nielegalne, wulgarne, nie na temat lub w inny sposób niepożądane.
| Typ akcesoriów | |
| Typ akcesorium | Filament |
|---|---|
| Konstrukcja, materiał i kolor | |
Materiał do druku 3DMateriał do druku 3DMateriały zalecane do druku 3D zgodnie ze specyfikacją producenta. | PLA |
| Technologia druku | FDM |
| Wymiary i waga | |
Wysokość wymiaruWysokość wymiaruWymiar od góry do dołu, patrząc z przodu. | 200 mm |
Szerokość wymiaruSzerokość wymiaruWymiar od lewej do prawej, patrząc z przodu. | 200 mm |
Głębokość wymiaruGłębokość wymiaruWymiar (grubość) od przodu do tyłu, patrząc z przodu. | 65,6 mm |
CiężarCiężarWaga urządzenia w stanie sprawnym (urządzenie plus bateria). | 1000 g |

Opis i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Aktualne stany magazynowe pokazują online liczbę dostępnych artykułów w sklepach i naszych magazynach. Cena produktów zawiera już opłaty za utylizację odpadów elektrycznych zgodnie z ustawą nr 185/2001 Coll. oraz opłaty licencyjne zgodnie z dekretem nr 488/2006 i nr 408/2008 Coll. z późniejszymi zmianami, jeśli mają one zastosowanie do produktu.