Materiales de impresión 3D
Nueve materiales, siete por filamento (FDM) y dos por resina (SLA). Abajo están las propiedades medidas de cada uno para que elijas por dato y no por nombre.
Catálogo de materiales
Cada material resuelve un problema distinto. La ficha dice para qué sirve y dónde falla.
PLA
FDM · Material versátil y biodegradable
El material más fácil de imprimir y el más económico. Rígido y de buen acabado, pero pierde forma arriba de 57 °C, así que no sirve para piezas que van al sol o cerca de un motor.
Ideal para: Prototipos rápidos, modelos de visualización, piezas decorativas
PETG
FDM · Resistente y algo flexible
Aguanta más golpe y más calor que el PLA sin volverse difícil de imprimir. Buen punto medio cuando la pieza se va a usar, no solo a mostrar.
Ideal para: Piezas mecánicas, protectores de dispositivos, envases
ABS
FDM · Fuerte y duradero
Tolera 87 °C y se puede lijar, pegar y pintar con acetona. A cambio se contrae al enfriarse, así que las piezas grandes piden cámara cerrada.
Ideal para: Piezas mecánicas, prototipos funcionales, juguetes
TPU
FDM · Flexible y elástico
Se dobla y regresa a su forma. No se mide con la misma vara que los rígidos: su dureza va en escala Shore A, y absorbe el impacto en vez de resistirlo.
Ideal para: Piezas flexibles, fundas de teléfonos, sellos y juntas
ABS-GF
FDM · ABS con fibra de vidrio
La fibra de vidrio le quita la contracción al ABS y le sube la rigidez. Es abrasivo: desgasta boquillas de latón, por eso se imprime con boquilla endurecida.
Ideal para: Piezas de alta duración, componentes mecánicos, aplicaciones industriales
PET-CF
FDM · Extremadamente fuerte y rígido
PET con fibra de carbono: el más rígido de la lista y estable hasta 205 °C. Para piezas que cargan peso o mantienen medida bajo calor.
Ideal para: Piezas estructurales, soportes de alta resistencia, aplicaciones industriales
PAHT-CF
FDM · Nylon de alta temperatura con fibra de carbono
El más resistente que manejamos: 100 MPa de tensil y 60 kJ/m² de impacto. En muchas piezas sustituye al aluminio a una fracción del peso.
Ideal para: Piezas de alta duración, herramientas, aplicaciones industriales
Resina Estándar
SLA · Rígida y de alta definición
Impresión por resina: capas mucho más finas que cualquier filamento. Es la opción cuando el detalle y el acabado mandan sobre la resistencia.
Ideal para: Figuras, maquetas, prototipos visuales
Resina ABS-Like
SLA · Detalle fino con aguante
El detalle de la resina, pero sin la fragilidad: 35 kJ/m² de impacto. Para piezas de resina que además se van a manipular.
Ideal para: Piezas funcionales, prototipos mecánicos, soportes, carcasas
Propiedades mecánicas
Resistencia a la tensión, al impacto, dureza superficial y rigidez a la flexión.
| Material | Tensión | Impacto | Dureza | Flexión |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 38 MPa | 10 kJ/m² | 80 Shore D | 2.5 GPa |
| PETG | 49 MPa | 8 kJ/m² | 80-85 Shore D | 1.2 GPa |
| ABS | 33 MPa | 10-20 kJ/m² | 90 Shore D | 2 GPa |
| TPU | 27 MPa | Alta | 95 Shore A | 0.4 GPa |
| ABS-GF | 44 MPa | 8.5 kJ/m² | 82 Shore D | 2.3 GPa |
| PET-CF | 65 MPa | 36 kJ/m² | 85 Shore D | 0.9 GPa |
| PAHT-CF | 100 MPa | 60 kJ/m² | 90 Shore D | 4.4 GPa |
| Resina Estándar | 45 MPa | 8 kJ/m² | 85 Shore D | 2.2 GPa |
| Resina ABS-Like | 50 MPa | 35 kJ/m² | 80 Shore D | 1.8 GPa |
Propiedades térmicas y físicas
Hasta qué temperatura aguanta la pieza, cuánto pesa y qué tan fácil es de imprimir.
| Material | Tecnología | Transición vítrea | Fusión | Densidad | Imprimibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | FDM | 63 °C | 160 °C | 1.22 g/cm³ | Excelente |
| PETG | FDM | 80 °C | 220 °C | 1.27 g/cm³ | Muy buena |
| ABS | FDM | 105 °C | 240 °C | 1.05 g/cm³ | Buena |
| TPU | FDM | -30 °C | 180 °C | 1.22 g/cm³ | Moderada |
| ABS-GF | FDM | 106 °C | 250 °C | 1.08 g/cm³ | Difícil |
| PET-CF | FDM | 135 °C | 250 °C | 1.3 g/cm³ | Exigente |
| PAHT-CF | FDM | 70 °C | 225 °C | 1.06 g/cm³ | Difícil |
| Resina Estándar | SLA | 65 °C | Termoestable | 1.15 g/cm³ | Excelente en detalle fino |
| Resina ABS-Like | SLA | 75 °C | Termoestable | 1.18 g/cm³ | Buena |
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