Mai multe tehnologii precum recoacere, adăugare de agenți de nucleare, formare de compozite cu fibre sau nanoparticule, extinderea lanțului și introducerea de structuri de reticulare au fost utilizate pentru a îmbunătăți proprietățile mecanice ale polimerilor PLA. Acidul polilactic poate fi procesat, ca majoritatea materialelor termoplastice, în fibre (de exemplu, folosind procese convenționale de filare în topitură) și film. PLA are proprietăți mecanice similare cu polimerul PETE, dar are o temperatură maximă de utilizare continuă semnificativ mai scăzută. Cu energie de suprafață ridicată, PLA are o imprimare ușoară, ceea ce îl face utilizat pe scară largă în imprimarea 3-D. Rezistența la tracțiune pentru PLA imprimat 3-D a fost determinată anterior.
PLA este utilizat ca materie primă în imprimantele 3D de fabricare a filamentelor topite. Solidele imprimate cu PLA pot fi închise în materiale de turnare asemănătoare ipsosului, apoi arse într-un cuptor, astfel încât golul rezultat să poată fi umplut cu metal topit. Acest lucru este cunoscut sub numele de „turnare PLA pierdută”, un tip de turnare de investiții.
Turnare stabilă
Imprimare lină
Proprietăți mecanice excelente
Material modificat prin imprimare 3D de înaltă rezistență, rezistență ridicată,
Materiale modificate pentru imprimare 3D, cu costuri reduse, de mare rezistență
Nota | Descriere |
SPLA-3D101 | PLA de înaltă performanță. PLA reprezintă mai mult de 90%. Efect de imprimare bun și intensitate ridicată. Avantajele sunt formarea stabilă, imprimarea lină și proprietățile mecanice excelente. |
SPLA-3DC102 | PLA reprezintă 50-70% și este în principal umplut și întărit. Avantajele sunt formare posibilă, imprimare lină și proprietăți mecanice excelente. |