MATERIALÜBERSICHT · FDM/FFF

FDM-Materialien für
technische Bauteile.

Vom präzisen Prototyp bis zum anspruchsvollen Funktionsteil: Die Materialwahl folgt der späteren Aufgabe.

Materialspektrum bei ecus3D

Zum vorgesehenen Materialspektrum gehören PLA, PETG, PA6-CF, ABS, ASA, TPU, PETG ESD, ABS ESD und PPS-CF. Weitere technische Filamente sind nach projektbezogener Abstimmung möglich. Die konkrete Materialtype und ihre Eignung werden für das Bauteil bestätigt.

NEUN MATERIALKLASSEN

Vom Standardwerkstoff
bis zum Hochleistungsfilament.

Jede Materialseite erklärt Kundennutzen, typische Anwendungen, Verarbeitung und Grenzen. Einheitliche Materialprofile erleichtern den Vergleich – bewusst ohne pauschale Kennwertversprechen.

Materialprofil PLA: sehr gut druckbar und maßhaltig, steif, mit begrenzter Wärme-, Schlag- und Witterungsreserve

STANDARD & PROTOTYPING

PLA

PLA ist eine wirtschaftliche Wahl für Form-, Passungs- und Designprototypen sowie anschauliche Entwicklungsmodelle.

präzise & steifgut für frühe Mustergeringe Verzugstendenz
PLA kennenlernen
Materialprofil PETG: gut druckbar, zäh und chemisch beständig, mit mittlerer Steifigkeit und Temperaturreserve

TECHNISCHER ALLROUNDER

PETG

PETG verbindet robuste Materialeigenschaften mit einer vergleichsweise gut beherrschbaren FDM-Verarbeitung.

zäh & vielseitiggute Schichthaftungtechnische Funktionsteile
PETG kennenlernen
Materialprofil PA6-CF: sehr steif, zäh sowie chemisch und thermisch widerstandsfähig, aber anspruchsvoller zu verarbeiten

FASERVERSTÄRKT & STEIF

PA6-CF

PA6-CF verbindet eine Polyamid-6-Matrix mit Carbonfasern und ist für formstabile, technisch beanspruchte Bauteile interessant.

hohe Steifigkeitdimensionsstabilchemisch beständig
PA6-CF kennenlernen
Materialprofil ABS: zäh und temperaturbeständiger, mit höherem Verzugsrisiko und geringer Witterungsbeständigkeit

ROBUST & TECHNISCH

ABS

ABS ist ein etablierter technischer Kunststoff für robuste Gehäuse, Vorrichtungen und Funktionsprototypen.

zäh & robusttechnische Gehäusemehr Temperaturreserve
ABS kennenlernen
Materialprofil ASA: zäh, temperaturbeständig sowie sehr gut für UV- und Witterungseinfluss geeignet

OUTDOOR & WITTERUNG

ASA

ASA eignet sich besonders für FDM-Bauteile, die UV-Strahlung und Witterung ausgesetzt sind.

UV-beständigwitterungsgeeignetrobuste Außenteile
ASA kennenlernen
Materialprofil TPU: sehr zäh und flexibel, medien- und witterungsbeständig, aber wenig steif und anspruchsvoller zu drucken

FLEXIBEL & ELASTISCH

TPU

TPU ist eine flexible Materialklasse für Dämpfung, Schutz, nachgiebige Kontaktflächen und elastische Funktionsteile.

flexibel & elastischdämpfendgute Schichthaftung
TPU kennenlernen
Materialprofil PETG ESD: sehr maßhaltig, gut druckbar, zäh und chemisch beständig, ergänzt um eine ableitfähige Materialtype

ESD & ELEKTRONIK

PETG ESD

PETG ESD verbindet gute Maßhaltigkeit und geringe Verzugstendenz mit einer ableitfähigen Modifikation für ESD-nahe Betriebsmittel.

ableitfähigmaßhaltigESD-nahe Anwendungen
PETG ESD kennenlernen
Materialprofil ABS ESD: steif, zäh und temperaturbeständig, ergänzt um eine ableitfähige Materialtype

ESD & TECHNISCHE ROBUSTHEIT

ABS ESD

ABS ESD verbindet ein robustes ABS-Grundmaterial mit einer ableitfähigen Modifikation für technische Betriebsmittel.

ableitfähigsteif & zährobuste Betriebsmittel
ABS ESD kennenlernen
Materialprofil PPS-CF: sehr steif, maßhaltig, temperatur- und chemikalienbeständig, mit anspruchsvoller Verarbeitung

HOCHLEISTUNG & CARBONFASER

PPS-CF

PPS-CF ist eine carbonfaserverstärkte Hochleistungskunststoffklasse für anspruchsvolle thermische, chemische und mechanische Aufgaben.

hochtemperaturorientiertchemisch beständigsehr formstabil
PPS-CF kennenlernen

Die Profile sind eine qualitative Orientierung: Bei „Druckbarkeit“ bedeutet 5 vergleichsweise einfach, bei den Eigenschaften bedeutet 5 stark ausgeprägt. Sie ersetzen weder das konkrete Materialdatenblatt noch die projektbezogene Bauteilbewertung.

ERSTE ORIENTIERUNG

Materialien im Schnellvergleich.

Die Übersicht zeigt mögliche Kandidaten, keine Freigabe für ein konkretes Bauteil.

Qualitativer Vergleich ohne pauschale Belastungs- und Temperaturwerte
MaterialCharakterTypische AnsätzeBesonders prüfen
PLApräzise & steifForm- und Passungsprototypen, Bauraum- und MontageprüfungenNicht die erste Wahl für erhöhte Dauertemperatur, starke Schlagbeanspruchung, flexible Funktionen oder dauerhaften Außeneinsatz
PETGzäh & vielseitigHalterungen und Klemmen, Technische GehäuseNicht automatisch geeignet für hohe Dauertemperaturen, besonders steife Präzisionsteile oder jede chemische Umgebung
PA6-CFhohe SteifigkeitSteife Halterungen und Träger, Greifer- und AutomationskomponentenNicht pauschal die beste Wahl für starke Schlaglast, flexible Schnappfunktionen oder Anwendungen, bei denen Feuchteeinfluss nicht beherrscht werden kann
ABSzäh & robustRobuste technische Gehäuse, Halterungen und AbdeckungenFür dauerhafte UV- und Witterungsbelastung ist ASA meist der passendere Vergleich
ASAUV-beständigOutdoor-Gehäuse und Abdeckungen, Halterungen im AußenbereichNicht automatisch beständig gegen jedes Medium oder jede Temperatur
TPUflexibel & elastischGreiferauflagen und Kontaktflächen, Puffer und AnschlägeNicht die erste Wahl für formsteife Präzisionsteile
PETG ESDableitfähig & maßhaltigKomponententrays, Halterungen sowie Prüf- und MontageaufnahmenESD-Funktion hängt von Materialtype, Prozess, Geometrie, Kontaktierung und Prüfbedingungen ab
ABS ESDableitfähigRobuste ESD-Trays, Montage- und PrüfaufnahmenESD-Verhalten hängt von Materialtype, Prozess, Geometrie, Kontaktierung und Prüfbedingungen ab
PPS-CFhochtemperaturorientiertHochtemperatur-nahe Halterungen, Chemisch beanspruchte FunktionsteileFür einfache Modelle und gering belastete Bauteile meist technisch und wirtschaftlich überdimensioniert

VOM EINSATZ ZUM MATERIAL

Nicht das stärkste Filament.
Das passende Gesamtsystem.

Material, Geometrie, Druckrichtung und Einsatzbedingungen werden gemeinsam betrachtet.

  1. Anforderungen klären

    Lasten, Temperatur, Umgebung, Verformung und besondere Anforderungen wie UV, Medienkontakt oder ESD einordnen.

  2. Materialklasse vergleichen

    Geeignete Kandidaten auswählen und die konkrete Materialtype für den vorgesehenen Fertigungsprozess festlegen.

  3. Bauteil absichern

    Konstruktion, Orientierung und erforderliche Erprobung oder Prüfung projektbezogen abstimmen.

ECUS3D · MATERIALAUSWAHL

Welche Bedingungen
muss Ihr Bauteil erfüllen?

Sie müssen das Material noch nicht kennen. Beschreiben Sie die Aufgabe – wir ordnen die geeigneten Kandidaten ein.