RECURSOS

Serviço de impressão 3D

Peças e produtos personalizados impressos em 3D com alta precisão e detalhes, seja para prototipagem ou produção em escala real.

  • Impressão SLA, FDM, SLS, DMLS
  • Tolerâncias precisas de ± 0.025 mm
  • ISO 9001: 2015 certificação
  • Formas e geometrias complexas
  • Prazo de entrega tão baixo quanto um dia

  Todos os uploads são seguros e confidenciais.

Início 9 Serviço de impressão 3D

Nosso serviço de impressão 3D

ProleanTech é uma empresa profissional de impressão 3D com quase 100 opções de resina. Temos tecnologias avançadas de impressão 3D em nossa fábrica, incluindo Estereolitografia (SLA), Modelagem de Deposição Fundida (FDM), Sinterização Seletiva a Laser (SLS), Sinterização Direta a Laser de Metal (DMLS) etc.

Nosso foco é criar componentes de impressão 3D acessíveis para diversas aplicações sem sacrificar a qualidade e a precisão. Quaisquer que sejam suas necessidades, nossos engenheiros e equipamentos de impressão podem atendê-los com um prazo de entrega rápido.

  • Paquímetros, CMM e outros equipamentos para garantir precisão dimensional
  • Comunicação regular e uma abordagem centrada no cliente
  • Flexível em volume de produção e opções de escalabilidade
  • Peças de baixo custo, mas precisas
  • Um prazo de entrega rápido de 1 dia para projetos urgentes

Nossos recursos de impressão 3D

 

Capacidade

SLA

FDM

SLS

Dmls

Tamanho máximo da peça (pol.)

59.00 29.50 x x 19.70

36.00 24.00 x x 36.00

22.00 22.00 x x 30.00

10.00 10.00 x x 8.70

Tamanho mínimo do recurso (pol.)

0.004

0.005

0.005

0.005

Espessura mínima da camada (pol.)

0.001

0.005

0.004

0.001

Tolerância (em)

0.005

0.005

0.01

0.01

Revestimento de superfície

Alise

áspero

Média

Média

Velocidade de construção

Média

Devagar

pomposidade

pomposidade

Resistência (Strength)

Alta resolução

A durabilidade

Propriedades mecânicas

Precisão

Fraqueza

Relativamente caro

Velocidade lenta

Material limitado

Tamanho de construção pequeno

Experimente o Prolean agora!

  Todas as informações e uploads são seguros e confidenciais.

Métodos de impressão 3D e opções de materiais

 

Dependendo do método de impressão 3D, a Prolean oferece materiais de impressão de alta qualidade. Você pode selecionar o método de impressão e o material com base nos requisitos de uso final, como resistência, dureza, flexibilidade e cenários de uso.

Impressão de SLA

A tecnologia de impressão 3D de estereolitografia (SLA) usa um laser para curar resina líquida em plástico sólido, conhecido por sua alta resolução e acabamento superficial liso. É ideal para criar protótipos, modelos e peças detalhados e precisos. A impressão SLA é amplamente utilizada em setores como odontologia, joalheria e design de produtos.

Resinas SLA padrão: São as resinas mais comuns e econômicas, ideais para modelos conceituais e protótipos rápidos. Accura® Xtreme™, Accura® Xtreme™ 200 e resinas transparentes como Accura® 60.

Resinas SLA de Engenharia: Essas resinas podem se assemelhar muito a plásticos moldados por injeção, resinas semelhantes a borracha/cerâmicas rígidas, etc.

Resinas SLA odontológicas e médicas: Classe I biocompatível (para aparelhos médicos personalizados) e Classe IIa (para aplicações odontológicas de longo prazo). 

Resinas SLA moldáveis: São resinas especializadas capazes de criar detalhes intrincados e superfícies lisas, como resinas usadas para produzir peças de teste, joias personalizadas e moldes reutilizáveis.

Material Compatível

Aplicações

Precisão

Náilon (PA 12)

Protótipos funcionais, geometrias complexas, peças de uso final

± 0.3 mm

nylon 11

Dispositivos médicos, peças aeroespaciais, componentes automotivos

± 0.3 mm

Nylon preenchido com contas de vidro

Componentes estruturais, carcaças, ferramentas

± 0.3 mm

Alumida (alumínio preenchido com nylon)

Modelos funcionais, peças automotivas, modelos de design

± 0.3 mm

Poliuretano termoplástico (TPU)

Protótipos flexíveis, vedações, juntas

± 0.3 mm

Polipropileno (PP)

Dobradiças vivas, sistemas de fluidos, bens de consumo

± 0.3 mm

Nylon reforçado com fibra de carbono

Peças de alta resistência e componentes leves

± 0.3 mm

Impressão FDM

Modelagem de Deposição Fundida, a impressão 3D FDM constrói objetos camada por camada, extrusando filamentos termoplásticos através de um bico aquecido. A peça é construída sequencialmente desde a parte inferior, seguindo as especificações do projeto, até que a forma final seja concluída. Nosso serviço de impressão FDM é conhecido pela simplicidade, boas propriedades mecânicas, economia e versatilidade. 

ABS: O ABS oferece durabilidade e resistência ao calor, ideal para peças funcionais e protótipos que precisam suportar temperaturas mais elevadas.

PLA: É um material biodegradável, fácil de imprimir e que também proporciona excelente acabamento superficial e detalhes.

PETG: PETG combina a facilidade de impressão encontrada no PLA com a resistência e flexibilidade do ABS. Também é resistente a impactos e umidade e é adequado para peças mecânicas.

Nylon: O nylon é resistente e resistente ao desgaste, ideal para aplicações de alto estresse e peças móveis.

TPU: É um material flexível e elástico, perfeito para criar peças tipo borracha. Por exemplo, vedações e juntas.

Material

Aplicações

Precisão

ABS

Teste de protótipos, peças automotivas, gabinetes

± 0.15 mm

PLA

Modelos conceituais, fins educacionais, projetos amadores

± 0.1 mm

PETG

Aplicações à prova d'água, componentes de encaixe rápido, recipientes

± 0.2 mm

Nylon

Peças resistentes ao desgaste, protótipos funcionais, engrenagens

± 0.2 mm

TPU

Protótipos flexíveis, vedações, peças antivibração

± 0.2 mm

PVA

Material de suporte solúvel

± 0.1 mm

Impressão SLS

A impressão por sinterização seletiva a laser (SLS) cria peças funcionais duráveis, sinterizando o material em pó e unindo-o. Nosso serviço de impressão 3D SLS é conhecido por suas peças complexas e resistentes, prototipagem, pequenos lotes e designs personalizados.

Nylon: Dois tipos; Nylon 11 e Nylon 12. Alta resistência, rigidez e durabilidade. É adequado para peças resistentes a impactos e intempéries.

Compostos de náilon: Nylon reforçado com vidro, alumínio ou fibra de carbono, resultando em maior resistência e rigidez.

Polipropileno (PP): Um material dúctil, leve, durável, soldável e quimicamente resistente para impressão 3D SLS. Pode construir protótipos, peças de uso final e dispositivos médicos.

Poliuretano termoplástico (TPU): O TPU é flexível, elástico e possui uma textura semelhante a borracha. Fornece excelente absorção de choque e alta estabilidade UV.

Material

Aplicações

Precisão

nylon 12

Prototipagem funcional, peças de uso final, dispositivos médicos

± 0.3 mm

nylon 11

Protótipos flexíveis, peças de uso final, dispositivos médicos

± 0.3 mm

Compostos de náilon

Peças estruturais de uso final, prototipagem funcional

± 0.3 mm

Polipropileno (PP)

Aplicações estanques, protótipos funcionais, dispositivos médicos

± 0.3 mm

Poliuretano termoplástico (TPU)

Peças flexíveis, vedações, dispositivos médicos

± 0.3 mm

Impressão DMLS

A impressão 3D Direct Metal Laser Sintering (DMLS) é uma tecnologia avançada que usa um laser para sinterizar metal em pó, camada por camada, para criar peças metálicas complexas e altamente detalhadas. Portanto, é a opção quando você precisa de peças metálicas complexas de impressão 3D. 

Ligas de Titânio: Alta relação resistência-peso, resistência à corrosão e biocompatibilidade. Peças de impressão 3D de titânio são usadas na indústria aeroespacial, implantes médicos e peças automotivas

Ligas de aço Maraging: São ligas de aço de alta resistência e baixo carbono, conhecidas por sua excelente tenacidade. Eles podem ser tratados termicamente após a impressão.

Liga de Cobalto-Cromo: Estes são materiais de alta resistência ao desgaste, resistência e resistência à corrosão, muito populares na impressão 3D de implantes médicos e próteses dentárias.

Ligas de Alumínio: A material de impressão 3D leve com excelentes propriedades mecânicas e condutividade térmica e elétrica.

Superliga de níquel: Excepcional resistência ao calor e resistência a altas temperaturas, mantêm suas propriedades sob condições extremas.

Material

Aplicações

Tolerância

Ligas de titânio

Componentes para aeronaves e automóveis, implantes médicos

± 0.002 – 0.005 polegadas

Ligas de aço Maraging

Ferramentas, moldes, peças de engenharia de alto desempenho

± 0.001 – 0.003 polegadas

Liga de Cobalto Cromo

Implantes médicos, próteses dentárias, peças industriais

± 0.001 – 0.005 polegadas

Ligas de Alumínio

Aeroespacial, automotivo, trocadores de calor

± 0.002 – 0.006 polegadas

Superliga de níquel

Peças de turbinas a gás, sistemas de exaustão, aplicações de alta temperatura

± 0.002 – 0.005 polegadas

Impressão 3D SLA

A tecnologia de impressão 3D SLA usa um laser para curar resina líquida em plástico sólido, conhecido por sua alta resolução e acabamento superficial liso. É ideal para criar protótipos, modelos e peças detalhados e precisos. A impressão SLA é amplamente utilizada em setores como odontologia, joalheria e design de produtos.

Resinas SLA padrão

 

  • Resinas SLA padrão: São as resinas mais comuns e econômicas, ideais para modelos conceituais e protótipos rápidos. Accura® Xtreme™, Accura® Xtreme™ 200 e resinas transparentes como Accura® 60.
Resinas SLA de Engenharia

  • Resinas SLA de Engenharia: Essas resinas podem se assemelhar muito a plásticos moldados por injeção, resinas semelhantes a borracha/cerâmicas rígidas, etc.
Resinas SLA odontológicas e médicas

  • Resinas SLA odontológicas e médicas: Classe I biocompatível (para aparelhos médicos personalizados) e Classe IIa (para aplicações odontológicas de longo prazo). 
Resinas SLA moldáveis

  • Resinas SLA moldáveis: São resinas especializadas capazes de criar detalhes intrincados e superfícies lisas, como resinas usadas para produzir peças de teste, joias personalizadas e moldes reutilizáveis.

 

Impressão 3D FDM

Modelagem de Deposição Fundida, a impressão 3D FDM constrói objetos camada por camada, extrusando filamentos termoplásticos através de um bico aquecido. A peça é construída sequencialmente desde a parte inferior, seguindo as especificações do projeto, até que a forma final seja concluída. Nosso serviço de impressão FDM é conhecido pela simplicidade, boas propriedades mecânicas, economia e versatilidade. 

ABS

 

  • ABS: O ABS oferece durabilidade e resistência ao calor, ideal para peças funcionais e protótipos que precisam suportar temperaturas mais elevadas.
PLA

  • PLA: É um material biodegradável, fácil de imprimir e que também proporciona excelente acabamento superficial e detalhes.

 

PETG

 

  • PETG: PETG combina a facilidade de impressão encontrada no PLA com a resistência e flexibilidade do ABS. Também é resistente a impactos e umidade e é adequado para peças mecânicas. 
Nylon

  • Nylon: O nylon é resistente e resistente ao desgaste, ideal para aplicações de alto estresse e peças móveis.

 

TPU

  • TPU: É um material flexível e elástico, perfeito para criar peças tipo borracha. Por exemplo, vedações e juntas.

Impressão 3D SLS

A impressão SLS cria peças funcionais duráveis, sinterizando o material em pó e unindo-o. Nosso serviço de impressão 3D SLS é conhecido por suas peças complexas e resistentes, prototipagem, pequenos lotes e designs personalizados.

Nylon

  • Nylon: Dois tipos; Nylon 11 e Nylon 12. Alta resistência, rigidez e durabilidade. É adequado para peças resistentes a impactos e intempéries.
Compostos de náilon

  • Compostos de náilon: Nylon reforçado com vidro, alumínio ou fibra de carbono, resultando em maior resistência e rigidez.

 

Polipropileno (PP)

 

  • Polipropileno (PP): Um material dúctil, leve, durável, soldável e quimicamente resistente para impressão 3D SLS. Pode construir protótipos, peças de uso final e dispositivos médicos.
Poliuretano termoplástico (TPU)

  • Poliuretano termoplástico (TPU): O TPU é flexível, elástico e possui uma textura semelhante a borracha. Fornece excelente absorção de choque e alta estabilidade UV.

 

Impressão DMLS 3D

A impressão 3D DMLS é uma tecnologia avançada que utiliza um laser para sinterizar metal em pó, camada por camada, para criar peças metálicas complexas e altamente detalhadas. Portanto, é a opção quando você precisa de peças metálicas complexas de impressão 3D.

Ligas de titânio

 

  • Ligas de Titânio: Alta relação resistência-peso, resistência à corrosão e biocompatibilidade. Peças de impressão 3D de titânio são usadas na indústria aeroespacial, implantes médicos e peças automotivas
Liga Cobalto-Cromo

  • Liga de Cobalto-Cromo: Esses são materiais de alta resistência ao desgaste, resistência e resistência à corrosão, muito populares na impressão 3D de implantes médicos e próteses dentárias.

 

Ligas de aço Maraging

Ligas de aço Maraging: São ligas de aço de alta resistência e baixo carbono, conhecidas por sua excelente tenacidade. Eles podem ser tratados termicamente após a impressão.

Ligas de Alumínio

  • Ligas de Alumínio: A material de impressão 3D leve com excelentes propriedades mecânicas e condutividade térmica e elétrica.

 

Superliga de níquel

 

  • Superliga de níquel: Excepcional resistência ao calor e resistência a altas temperaturas, mantêm suas propriedades sob condições extremas.

Opções de acabamento para impressão 3D

 

Embora as peças impressas em 3D possam conter marcas de camada visíveis em sua superfície, você pode tratá-las com várias técnicas e cores de acabamento de superfície.

Lixar: O grão de areia abrasivo remove imperfeições maiores e afina a superfície de impressão. É uma base ideal para posteriores processos de acabamento como pintura.

Polimento: O jateamento gradual de grãos agressivos a mais finos proporciona uma superfície polida brilhante e lisa. Esta técnica aumenta o apelo estético e melhora o coeficiente de atrito.

Pintura: As tintas com inúmeras cores podem ser moldadas em produtos de impressão 3D após lixamento para personalização e proteção.

Anelamento: Este processo suaviza a superfície derretendo levemente as camadas externas, comumente usadas com materiais como PLA e ABS. O aquecimento de peças impressas em 3D a uma temperatura específica reduz as tensões internas.

Suavização de Vapor: Ele usa vapor de solvente, como acetona para ABS ou acetato de etila para PLA, para suavizar a superfície de um objeto impresso em 3D. O vapor derrete levemente a camada externa e dá à peça um acabamento brilhante.

Revestimento de epóxi: Aplicação de uma camada protetora de resina epóxi na superfície da peça impressa em 3D para durabilidade e acabamento liso e brilhante. A resina é normalmente escovada ou pulverizada na superfície.

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Depois que todas as peças passarem Inspeção QC, eles estarão bem embalados devido a acidentes de transporte. Então, suas peças personalizadas são entregue direto para sua porta.

: Geralmente avaliamos a produção e fornecemos orçamentos em seis horas. Se precisar de um orçamento mais urgente dentro de 1 hora, entre em contato conosco diretamente através do nosso serviço oficial WhatsApp conta ou Telefone para comunicação imediata.

Vantagens da impressão 3D

  • Montagem Mínima

As impressoras 3D podem construir um único item ou produto com vários recursos! Você não precisa produzir componentes únicos e montá-los para formar o produto.

  • Prototipagem Rápida 

A impressão 3D é melhor para protótipos funcionais para teste de funcionalidade e desempenho. Não precisa de ferramentas demoradas e caras. Faça upload do seu design, defina a matéria-prima e inicie a impressão.

  • Formas e recursos complexos

A abordagem aditiva da impressão 3D pode converter modelos 3D complexos em objetos físicos, incluindo características geométricas como formas irregulares, saliências, cortes inferiores, canais internos e vazios, componentes interligados, textura detalhada, etc.

Comparação com outros processos de fabricação

Impressão 3D versus moldagem por injeção

A moldagem por injeção cria peças finais injetando o termoplástico fundido em um molde pré-fabricado, capturando as cavidades detalhadas. Uma vez fabricado, o molde pode ser reutilizado para produzir peças idênticas em grandes volumes e com baixo custo.

Impressão 3D versus usinagem CNC

Ao contrário da impressão 3D, a usinagem CNC é um processo de fabricação subtrativo. As máquinas CNC utilizam ferramentas de corte rotativas para retirar o material da peça, proporcionando o formato projetado.

Aspecto Impressão 3D Moldagem por Injeção
Tamanho do batch Econômico para volumes baixos Ideal para produção de alto volume (mais de 1000 peças)
Complexidade de design Excelente em projetos complexos com precisão Limitado pelo design do molde; difícil de remover pequenas peças intrincadas
Tempo de resposta Mais rápido, em apenas 1 dia Mais tempo devido à criação de molde (10-20 dias)
Customização Fácil de personalizar e modificar Difícil e caro modificar moldes
Resistência do material A construção camada por camada pode perder a resistência original Peças mais fortes devido às peças de camada única
Revestimento de superfície Pode exigir pós-processamento adicional Acabamento liso e uniforme

Aspecto

Impressão 3D

Usinagem CNC

Gama de Materiais

Plásticos, metais, cerâmicas, compósitos

Metais, plásticos, madeira, compósitos

Complexidade

Alta complexidade com poucas limitações geométricas

Limitado pelo acesso à ferramenta e pela geometria

Tolerância

± 0.100 – 0.300 mm

± 0.025 – 0.125 mm

Revestimento de superfície

Linhas de camada visíveis; variam de acordo com o processo

Superfície lisa com irregularidades mínimas

Eficiência de custos

Para baixos volumes e peças complexas

Melhor para volumes médios a altos

Tempo De Espera

Configuração rápida, retorno rápido para protótipos e designs personalizados

Configuração mais longa, eficiente para grandes volumes

Aplicações da impressão 3D

 

Aviação

As impressões 3D FDM, SLA e SLS são usadas na aviação para a produção de componentes leves e complexos, como pás de turbinas, dutos de ar, componentes de motores, dutos de ar, interiores de cabines, etc.

Automobile

Protótipos rápidos e componentes automotivos personalizados para bicicletas, carros, caminhões e outros veículos. Por exemplo, acabamentos internos, montagens de iluminação, peças de freio e protótipos de teste.

Prototipagem e Manufatura

 Você pode acelerar o processo de prototipagem com impressão 3D, pois permite iterações e modificações rápidas. Por exemplo, protótipos de uso final, moldes e gabaritos.

Medicar

A impressão 3D na área da saúde permite a criação de modelos e implantes específicos do paciente, melhorando os resultados do tratamento e a precisão cirúrgica. Por exemplo; implantes dentários, próteses, instrumentos cirúrgicos personalizados, impressão de modelos de tecidos e órgãos, etc.

Tecnologia de impressão 3D para construção

A indústria da construção beneficia da tecnologia de impressão 3D para estruturas complexas e modelos de investigação, como painéis de parede, estruturas estruturais, unidades modulares, etc.

Galeria de impressão 3D

Perguntas frequentes sobre impressão 3D

Quais são os materiais comuns usados ​​na impressão 3D?
Os materiais comuns usados ​​na impressão 3D incluem termoplásticos como PLA, ABS e PETG.
Quais são os benefícios da impressão 3D?
As impressoras 3D oferecem personalização completa na fabricação de peças. Essas impressoras seguem diretrizes automatizadas para criar produtos com perfeição. Além disso, é consideravelmente ideal para projetar protótipos para diversos produtos finais de uso industrial.
Quais são as limitações da impressão 3D?
Além das vantagens, a impressão 3D também apresenta algumas limitações. Esses incluem; opções limitadas de materiais, requisitos de pós-processamento e aumento de custos em grandes volumes.
Quais materiais não podem ser impressos em 3D?
Uma impressora 3D não pode imprimir materiais que não possam ser derretidos ou curados, como tecidos. Além disso, materiais que exigem temperaturas extremamente altas ou equipamentos especializados podem ser difíceis de imprimir em 3D.
Quais técnicas de pós-processamento podem ser usadas para melhorar o acabamento superficial de peças plásticas impressas em 3D?
Técnicas de pós-processamento, como lixamento, polimento, pintura e recozimento, podem melhorar o acabamento superficial, as propriedades mecânicas e a estética das peças plásticas impressas em 3D.

 

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