FDM-MATERIAL, HOCHTEMPERATUR

PAHT-CF im 3D Druck: hitzefest und zäh

PAHT-CF verbindet carbonverstärkte Steifigkeit mit sehr hoher Wärmeformbeständigkeit. Es bleibt bis etwa 194 Grad formstabil und ist dabei zäher als viele andere Carbon-Nylons. Damit ist es die Wahl für belastete Teile in warmer Umgebung.

KI-GENERIERT

Carbon für Wärmenähe

PAHT-CF: formstabil bis 194 Grad

PAHT-CF ist unser carbonverstärktes Hochtemperatur-Nylon. Mit 194 Grad Wärmeformbeständigkeit bleiben Ihre Bauteile auch in Wärmenähe maßhaltig. Es ist zäh, chemikalienbeständig und nimmt wenig Wasser auf. Bei 125 MPa Biegefestigkeit ist es steif, aber nicht so fest wie PA6-CF.

Oberfläche und Eigenschaften

Die matte Oberfläche zeigt eine feine Carbonsprenkelung. Mit 4.230 MPa Biege-E-Modul und 92 MPa Zugfestigkeit bleiben Ihre Bauteile steif, und die niedrige Wasseraufnahme hält sie über die Zeit maßhaltig.

Nahaufnahme der PAHT-CF-Oberfläche mit Carbonfasern in der NylonmatrixKI-GENERIERT
PAHT-CF-Rohrbogen nahe einem heißen Metallgehäuse verschraubtKI-GENERIERT

Typische Anwendungen

Ideal für Bauteile nahe Wärmequellen, Luftführungen und Motorraumteile. Auch für chemisch belastete Funktionsteile und Vorrichtungen, die bei 194 Grad noch formstabil bleiben müssen.

  • Vorteile des Materials

  • Formstabil bis ca. 194 Grad

    Höchste Wärmereserve unter den Carbon-Nylons. Auch in Motornähe und an heißen Baugruppen einsetzbar.

  • Zäh und schlagfest

    PAHT-CF verträgt Stöße besser als sprödere Hochtemperatur-Werkstoffe.

  • Chemikalienbeständig

    Beständig gegen viele Öle und Lösungsmittel, gut für den Einsatz in der Fertigung.

  • Steif und fest

    Zugfestigkeit bis ca. 92 MPa bei niedrigem Gewicht.

  • Technische Daten

  • Zusammensetzung Hochtemperatur-PA + Carbon
  • Dichte ca. 1,06 g/cm³
  • Zugfestigkeit (X-Y) ca. 92 MPa
  • Temperaturbeständigkeit bis ca. 194 °C
  • Bruchdehnung ca. 8,4 %
  • Farbe Schwarz, mattes Finish
  • Verfahren FDM im geschlossenen Bauraum
  • Verfügbarkeit projektbezogen, Vorlauf einplanen
  • Typische Anwendungen
  • Teile in Wärmenähe

    Bauteile an heißen Maschinen und in Motornähe, die formstabil bleiben müssen.

  • Vorrichtungen für warme Prozesse

    Aufnahmen und Lehren, die erhöhten Temperaturen standhalten.

  • Belastete Funktionsteile

    Halterungen und Arme, die Kraft und Wärme zugleich aushalten.

  • Teile mit Medienkontakt

    Bauteile, die mit Ölen oder Lösungsmitteln in Berührung kommen.

  • Technische Ersatzteile

    Nachbauten für belastete Teile in warmer Umgebung, auf Wunsch nach 3D-Scan.

  • Funktionsprototypen unter Last

    Muster für temperaturkritische Anwendungen.

  • Prozessablauf

  • 1
    Anforderung klären und Festpreis nennen

    Sie beschreiben Belastung, Temperatur und Einbausituation. Wir prüfen die Machbarkeit und nennen einen Festpreis nach Ingenieurs-Check.

  • 2
    Material beschaffen und trocknen

    Das Material beschaffen wir projektbezogen und trocknen es vor dem Druck, das ist bei technischen Werkstoffen entscheidend.

  • 3
    Im geschlossenen Bauraum drucken

    Konstante Temperatur und eine gehärtete Düse sind Pflicht, weil die Fasern abrasiv wirken.

  • 4
    Prüfen und ausliefern

    Wir kontrollieren Maße und Passung und liefern das Bauteil einsatzfertig an.

Materialwahl

PAHT-CF, PA6-CF und PET-CF im Vergleich

Drei carbonverstärkte Werkstoffe. Die Übersicht zeigt, welcher bei Temperatur, Festigkeit und Zähigkeit vorn liegt.

PAHT-CF, PA6-CF und PET-CF im Vergleich

Für den vollständigen Vergleich horizontal scrollen oder wischen.

PAHT-CF, PA6-CF und PET-CF im Vergleich
Kriterium PAHT-CF PA6-CF PET-CF
Temperaturbeständigkeit

bis ca. 194 °C

bis ca. 186 °C

bis ca. 205 °C

Zugfestigkeit

ca. 92 MPa

ca. 102 MPa

ca. 74 MPa

Zähigkeit

Hoch

Mittel

Mittel

Stärke

Zäh und hitzefest

Höchste Festigkeit

Höchste Temperatur

Typische Bauteile

Teile in Wärmenähe

Vorrichtungen, Lastarme

Motornahe Teile

Weiterverarbeitung

Passende Veredelung für PAHT-CF

Technische Bauteile brauchen vor allem saubere Passungen und Montage. Auf Wunsch versiegeln wir die Oberfläche gegen Feuchteaufnahme.

  • Klarlack und Versiegelung - Auftrag von Klarlack in Glanzstufe auf 3D gedrucktem Modell

    Versiegeln & Klarlack

    Der Klarlack versiegelt die lackierte Oberfläche, schützt sie und legt den finalen Glanzgrad fest – von tiefmatt bis hochglanz, auf Wunsch mit abschließender Politur.

  • Schleifen und Glätten - Schichtlinien aus dem 3D Druck werden weggeschliffen und aufgefüllt für eine glatte Oberfläche

    Schleifen & Glätten

    Schleifen und Glätten entfernt die Layerstruktur aus dem 3D-Druck: Mit Spritzspachtel, Isolierfüller und Feinschliff entsteht die glatte, gleichmäßige Oberfläche als Basis für Lackierung und Finish.

  • Montage und Aufbau Wir packen mit an und bauen unsere 3D Konstruktion auf Wunsch auf der Messe aufKI-generierte

    Montage & Aufbau

    Wir montieren Modelle zum fertigen Ganzen – aufbaufertig bei dir angeliefert. Auf Wunsch übernehmen wir den kompletten Auf- und Abbau direkt auf der Messe.

FAQ

Häufige Fragen zu PAHT-CF

Die wichtigsten Fragen zu Temperatur, Zähigkeit und Verarbeitung von PAHT-CF. Wenn Ihre Frage offen bleibt, schicken Sie uns Ihr Bauteil und wir melden uns mit einer Einschätzung.

Standardkunststoffe reichen nicht mehr aus? PA-CF ist unser carbonfaserverstärktes Polyamid für extrem steife und feste FDM-Bauteile, oft als Alternative zu Metall. Verfügbar auf Anfrage.

Die Carbonfaser-Verstärkung erhöht Steifigkeit und Festigkeit deutlich gegenüber Standard-FDM-Kunststoffen. Damit ist PA-CF die Wahl für hochbelastete Funktionsbauteile. Wir fertigen es auf Anfrage, es ist kein Lagerstandard.

Maximale Steifigkeit: Carbonfasern machen das Bauteil deutlich steifer als Standardkunststoffe. Sehr fest: Hohe Festigkeit für hochbelastete Funktionsbauteile im FDM-Druck. Metall-Alternative: Ersetzt in vielen Fällen Metallbauteile bei hoher mechanischer Last. Auch im XXL: Als Compound PA6-CF oder PET-CF auch für große Bauteile auf Anfrage.

Welche Vorteile im Projekt am wichtigsten sind, richtet sich nach Einsatz, Bauteilgeometrie und gewünschter Lebensdauer.

Verfahren: FDM Verstärkung: Carbonfaser Stärke: maximale Steifigkeit und Festigkeit Positionierung: oft als Metall-Alternative Compounds: PA6-CF, PET-CF im XXL Verfügbarkeit: auf Anfrage, kein Lagerstandard

Die konkreten Eigenschaften können abhängig von Ausführung, Herstellverfahren und Bauteilgeometrie variieren.

Hochlast-Teile: Funktionsbauteile, bei denen Standardkunststoffe an ihre Grenzen kommen. Metallersatz: Leichte Alternativen zu Metallteilen bei hoher mechanischer Belastung. Vorrichtungen: Steife Vorrichtungen und Halter, die sich nicht verformen dürfen. XXL-Bauteile: Große Bauteile mit erhöhter mechanischer Anforderung, auf Anfrage.

Für die Materialauswahl werden Belastung, Temperatur, Umgebung und gewünschte Oberfläche gemeinsam betrachtet.

PA-CF wird bei Reents3D im FDM-Verfahren verarbeitet.

Druckparameter, Bauteilausrichtung und Nachbearbeitung werden an Material, Geometrie und Belastungsrichtung angepasst.

Ein Projekt mit PA-CF beginnt mit der Prüfung von 3D-Daten, Stückzahl, Belastung und gewünschtem Finish. Anschließend wird die Bauteilausrichtung für das FDM-Verfahren festgelegt.

Danach erfolgt die Fertigung auf den passenden Anlagen. Je nach Projekt können weitere Schritte wie Schleifen, Lackieren, Versiegeln oder Montage folgen.

Passende Weiterverarbeitungen aus den vorhandenen Ratgeberseiten sind Lackierung.

Die konkrete Nachbearbeitung wird auf Oberfläche, Maßhaltigkeit und spätere Nutzung abgestimmt.

Die Carbonfasern machen das Polyamid deutlich steifer und fester als unverstärkte Kunststoffe. So entstehen Bauteile, die hohe mechanische Lasten tragen und teils Metall ersetzen.

PA-CF ist kein Lagerstandard wie PLA oder PETG. Wir beschaffen und fertigen es projektbezogen, im Standardformat und im XXL-Bereich, dort als Compound wie PA6-CF oder PET-CF.

Bei Bauteilen aus PA-CF sollten Wandstärken, Radien, Verbindungspunkte, Belastungsrichtung und gewünschte Oberfläche bereits in der Konstruktion berücksichtigt werden.

Vor der Fertigung werden die Daten geprüft und bei Bedarf an die material- und verfahrensspezifischen Anforderungen von PA-CF angepasst.

Preis und Lieferzeit für Bauteile aus PA-CF hängen vor allem von Bauteilgröße, Materialmenge, Geometrie, Stückzahl, Datenqualität und gewünschter Nachbearbeitung ab.

Nach der technischen Prüfung kann der Aufwand für PA-CF projektbezogen und belastbar kalkuliert werden.

Ihr hitzefestes Bauteil anfragen

Schicken Sie uns Ihre Datei und beschreiben Sie kurz Belastung und Temperatur am Einsatzort. Sie erhalten eine Materialempfehlung, den nötigen Vorlauf und einen Festpreis nach Ingenieurs-Check.