| Świeci nawet w świetle UV |
| Efekt neonowy bez kompromisów |
| Niezawodny druk FDM |
| 1 kg dla wyrazistych projektów |
| 88,99 zł |
| 72,35 zł bez VAT |


Filament Polymaker Panchroma PLA Neon stanowi przełomowy materiał w dziedzinie wytwarzania przyrostowego, który redefiniuje możliwości wizualnej prezentacji obiektów wydrukowanych w 3D dzięki unikalnemu połączeniu intensywnych pigmentów fluorescencyjnych i technologii reaktywnej na promieniowanie UV. Ten innowacyjny filament o standardowej średnicy 1,75 mm oferuje podwójną tożsamość wizualną, która objawia się żywymi neonowymi kolorami w świetle dziennym oraz spektakularnym efektem luminescencyjnym podczas ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe lub światło czarne. Wynikająca z tego dualność właściwości wizualnych sprawia, że zwykłe wydruki 3D stają się niezwykłymi obiektami, które potrafią zmieniać swoją charakterystykę wyglądu w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia, co otwiera zupełnie nowe wymiary kreatywnej ekspresji i funkcjonalnego zastosowania w różnorodnych obszarach aplikacyjnych. Podstawa technologiczna tego filamentu opiera się na zaawansowanej formule kwasu polimlekowego wzbogaconej o specjalnie opracowane pigmenty fluorescencyjne, które wykazują właściwości fotoluminescencyjne przy wzbudzeniu promieniowaniem UV o długości fali od 365 do 395 nanometrów. Pigmenty te absorbują wysokoenergetyczne fotony ultrafioletowe, a następnie emitują światło widzialne o niższej energii, co tworzy charakterystyczny efekt neonu o intensywności zależnej od stężenia aktywnych cząsteczek i poziomu promieniowania wzbudzającego.
Intensywność luminescencji została starannie zoptymalizowana poprzez szeroko zakrojone testy różnych stężeń cząstek fluorescencyjnych w matrycy polimerowej, przy czym ostateczna formuła stanowi idealny kompromis pomiędzy maksymalnym efektem wizualnym a zachowaniem doskonałych właściwości druknych materiału. Stabilność chemiczna zastosowanych pigmentów zapewnia długotrwałą odporność na blaknięcie i degradację spowodowaną wielokrotną ekspozycją na promieniowanie UV, co gwarantuje zachowanie walorów estetycznych wydruków przez cały okres ich użytkowania. Proces produkcji filamentu Panchroma Neon wykorzystuje najwyższej jakości surowce, w tym biopolimery Ingeo firmy Natureworks, wiodącego amerykańskiego dostawcy polimerów biodegradowalnych produkowanych z szybko odnawialnych źródeł roślinnych, konkretnie ze skrobi kukurydzianej fermentowanej do kwasu mlekowego. Ten wybór materiału bazowego stanowi znaczący krok w kierunku zrównoważenia środowiskowego druku 3D, ponieważ łączy wyjątkowe właściwości mechaniczne z minimalnym wpływem na środowisko i możliwością kompostowania w instalacjach przemysłowych.
Połączenie innowacyjnych technologii badawczo-rozwojowych firmy Polymaker, obejmujących zaawansowane systemy mieszania i wytłaczania, z segmentem premium żywic Ingeo tworzy niezawodny materiał do druku, który umożliwia produkcję precyzyjnych i imponujących estetycznie modeli z powtarzalnymi wynikami w różnych partiach produkcyjnych. Proces mieszania (compoundingu), podczas którego dochodzi do jednorodnego wmieszania pigmentów fluorescencyjnych do stopionego polimeru, wymaga precyzyjnej kontroli temperatury, ciśnienia i sił ścinających, aby nie doszło do degradacji wrażliwych cząsteczek fluorescencyjnych lub nierównomiernej dystrybucji pigmentów. Następująca po tym ekstruzja filamentu odbywa się w kontrolowanych warunkach z ciągłym monitorowaniem średnicy włókna za pomocą laserowych systemów pomiarowych, które zapewniają zachowanie ścisłej tolerancji ±0,02 mm. Ten poziom precyzji jest krytyczny dla zapewnienia spójnego przepływu materiału przez dyszę drukarki i przewidywalnych wyników druku niezależnie od złożoności drukowanej geometrii. Parametry druku filamentu zostały starannie skalibrowane poprzez szeroko zakrojone testy na różnych typach drukarek 3D, aby zapewnić optymalną wydajność na szerokim spektrum urządzeń. Zalecany zakres temperatur ekstruzji mieści się w przedziale od 190°C do 230°C, przy czym konkretna optymalna temperatura zależy od charakterystyki użytej drukarki, prędkości druku i pożądanych właściwości finalnego wydruku.
Niższe temperatury w tym zakresie, zazwyczaj między 190°C a 205°C, mają tendencję do wytwarzania bardziej matowej neonowej powierzchni o delikatniejszej teksturze i lepszym zachowaniu drobnych detali, podczas gdy wyższe temperatury między 215°C a 230°C wzmacniają intensywność fluorescencji, tworzą wyraźniejszy efekt neonu i poprawiają adhezję międzywarstwową w przypadku masywniejszych wydruków. Temperatura stołu drukarki może być ustawiona w zakresie od 25°C do 60°C, przy czym optymalna wartość zależy od wielkości drukowanego obiektu i warunków otoczenia w komorze drukarki. Materiał wykazuje doskonałą adhezję do większości powierzchni drukarskich przy zastosowaniu cienkiej warstwy kleju na bazie alkoholu poliwinylowego, chociaż podgrzewany stół nie jest niezbędny do pomyślnego drukowania mniejszych obiektów o ograniczonej powierzchni styku. Aby osiągnąć optymalne wyniki na starszych lub mniej wydajnych drukarkach, zaleca się zmniejszenie prędkości druku do 30–50 mm/s dla obrysów i 40–60 mm/s dla wypełnienia, co pozwala na lepszą kontrolę nad charakterystyką przepływu materiału i zapewnia równomierne nakładanie warstw przy minimalizacji defektów.
Nowoczesne drukarki szybkobieżne mogą wykorzystać pełny potencjał materiału przy prędkościach przekraczających 100 mm/s bez znaczącego wpływu na jakość powierzchni lub integralność strukturalną wydruków. Opakowanie filamentu odzwierciedla zaangażowanie firmy Polymaker w odpowiedzialność środowiskową i praktyczną użyteczność w środowisku profesjonalnym i hobbystycznym. Materiał jest nawinięty na w pełni nadającą się do recyklingu tekturową szpulę z innowacyjnie wzmocnionymi krawędziami, które wykorzystują specjalną powłokę zapobiegającą uszkodzeniom i łuszczeniu się podczas przenoszenia, transportu i długotrwałego przechowywania. Średnica wewnętrzna szpuli wynosi 5,5 cm z tolerancją ±0,1 cm, średnica zewnętrzna sięga 20 cm z tolerancją ±0,1 cm, a szerokość szpuli to 6,56 cm z tolerancją ±0,2 cm, co zapewnia uniwersalną kompatybilność z uchwytami na szpule różnych producentów. Waga samej szpuli wynosi około 140 g z tolerancją ±7 g, co minimalizuje całkowitą wagę opakowania przy zachowaniu wystarczającej wytrzymałości strukturalnej do bezpiecznej obsługi i stosowania w automatycznych systemach wymiany materiału. Każda szpula zawiera dokładnie 1 kg filamentu o średnicy 1,75 mm i ścisłej tolerancji ±0,02 mm, co zapewnia stały przepływ materiału i przewidywalne wyniki druku na całej długości filamentu.
Precyzyjna technika nawoju krzyżowego eliminuje ryzyko splątania filamentu podczas użytkowania i powstawania pętli, które mogłyby spowodować przerwanie druku. Specjalny otwór mocujący w krawędzi szpuli pozwala na bezpieczne zabezpieczenie końca filamentu między sesjami drukowania, co zapobiega samoczynnemu odwijaniu się i utrzymuje filament w optymalnej kondycji. Po produkcji filament jest dokładnie suszony w suszarkach przemysłowych w kontrolowanej temperaturze, a następnie pakowany próżniowo w wielowarstwowy, wielorazowy worek z zamknięciem strunowym, zawierający saszetki z żelem krzemionkowym w celu utrzymania optymalnej wilgotności materiału podczas transportu i przechowywania. Potencjał aplikacyjny filamentu Panchroma Neon wykracza poza granice tradycyjnego druku 3D i otwiera nowe możliwości w dziedzinie projektowania artystycznego, branży rozrywkowej i dekoracji funkcjonalnej. Unikalna zdolność do transformacji wyglądu pod światłem UV sprawia, że materiał ten jest idealny do tworzenia akcesoriów kostiumowych dla społeczności cosplay, gdzie efekty fluorescencyjne mogą znacząco zwiększyć wizualny wpływ kostiumów podczas sesji zdjęciowych lub występów przy specjalnym oświetleniu. W dziedzinie projektowania wnętrz umożliwia tworzenie elementów dekoracyjnych, które w ciągu dnia pełnią funkcję standardowych akcentów kolorystycznych, a w nocy zmieniają się w luminescencyjne punkty orientacyjne lub instalacje artystyczne.
Zastosowania w zakresie bezpieczeństwa i nawigacji stanowią kolejny ważny obszar wykorzystania, gdzie właściwości fluorescencyjne materiału mogą służyć celom praktycznym. Tworzenie znaków bezpieczeństwa, oznaczeń dróg ewakuacyjnych lub elementów orientacyjnych, które są wyraźnie widoczne przy awarii standardowego oświetlenia dzięki zdolności reagowania na awaryjne oświetlenie UV, demonstruje funkcjonalną wartość tego materiału wykraczającą poza czysto estetyczne zastosowania. W środowisku przemysłowym materiał może służyć do produkcji znaczników kontrolnych lub skalibrowanych elementów dla systemów wizyjnych wykorzystujących oświetlenie UV do wykrywania specyficznych komponentów. Właściwości mechaniczne filamentu obejmują wysoką sztywność, doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i świetną adhezję międzywarstwową, co zapewnia integralność strukturalną wydrukowanych obiektów niezależnie od ich właściwości fluorescencyjnych. Charakterystyki te pozwalają na stosowanie materiału nie tylko do celów dekoracyjnych, ale również do komponentów funkcjonalnych wymagających pewnego poziomu odporności mechanicznej. Spójny kolor i precyzyjna tolerancja średnicy włókna gwarantują równomierne wyniki na całej szpuli, co jest krytyczne dla projektów wymagających spójności kolorystycznej lub dla druku wielokolorowego w systemach z automatyczną zmianą materiału.
Kompatybilność materiału z szeroką gamą drukarek 3D stanowi istotną zaletę dla użytkowników na różnych poziomach zaawansowania. Filament działa niezawodnie z domyślnymi ustawieniami większości popularnych drukarek FDM i FFF, co eliminuje potrzebę skomplikowanego dostrajania parametrów i umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie drukowania. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów zaleca się stosowanie dyszy o minimalnej średnicy 0,4 mm, chociaż materiał jest kompatybilny również z dyszami o większych średnicach dla zastosowań wymagających szybszego nakładania materiału lub grubszych ścianek wydruków. Warunki przechowywania odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu jakości filamentu i jego właściwości fluorescencyjnych. Materiał należy przechowywać w suchym środowisku o wilgotności względnej nieprzekraczającej 50 procent i w temperaturze od 15°C do 25°C. Należy zminimalizować bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby zapobiec przedwczesnej degradacji pigmentów fluorescencyjnych. Przy prawidłowym przechowywaniu materiał zachowuje swoje właściwości optyczne i mechaniczne przez co najmniej 24 miesiące od daty produkcji.
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.