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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.

MaterialTensiónImpactoDurezaFlexión
PLA38 MPa10 kJ/m²80 Shore D2.5 GPa
PETG49 MPa8 kJ/m²80-85 Shore D1.2 GPa
ABS33 MPa10-20 kJ/m²90 Shore D2 GPa
TPU27 MPaAlta95 Shore A0.4 GPa
ABS-GF44 MPa8.5 kJ/m²82 Shore D2.3 GPa
PET-CF65 MPa36 kJ/m²85 Shore D0.9 GPa
PAHT-CF100 MPa60 kJ/m²90 Shore D4.4 GPa
Resina Estándar45 MPa8 kJ/m²85 Shore D2.2 GPa
Resina ABS-Like50 MPa35 kJ/m²80 Shore D1.8 GPa

Propiedades térmicas y físicas

Hasta qué temperatura aguanta la pieza, cuánto pesa y qué tan fácil es de imprimir.

MaterialTecnologíaTransición vítreaFusiónDensidadImprimibilidad
PLAFDM63 °C160 °C1.22 g/cm³Excelente
PETGFDM80 °C220 °C1.27 g/cm³Muy buena
ABSFDM105 °C240 °C1.05 g/cm³Buena
TPUFDM-30 °C180 °C1.22 g/cm³Moderada
ABS-GFFDM106 °C250 °C1.08 g/cm³Difícil
PET-CFFDM135 °C250 °C1.3 g/cm³Exigente
PAHT-CFFDM70 °C225 °C1.06 g/cm³Difícil
Resina EstándarSLA65 °CTermoestable1.15 g/cm³Excelente en detalle fino
Resina ABS-LikeSLA75 °CTermoestable1.18 g/cm³Buena

¿No sabes cuál elegir?

Mándanos la pieza y para qué es. Te decimos el material y el precio.