Multi Jet Fusion (MJF 3D-Druck)
Die MJF 3D-Drucktechnologie produziert hochwertige Nylonteile, die sich sowohl für das Rapid Prototyping als auch für die Produktion eignen.


Vorteile des MJF 3D-Drucks
Multi Jet Fusion ist ein fortschrittliches industrielles 3D-Druckverfahren, mit dem funktionale Prototypen und Produktionsteile aus Nylon schnell hergestellt werden können, oft innerhalb eines einzigen Tages. Diese Technologie gewährleistet Teile mit hochwertiger Oberflächenbeschaffenheit, hoher Auflösung der Merkmale und gleichmäßigen mechanischen Eigenschaften und bietet Verbesserungen gegenüber anderen Methoden wie dem selektiven Lasersintern.
Typische Anwendungen für Multi Jet Fusion sind:
- Komponenten, die einheitliche isotrope mechanische Eigenschaften erfordern
- Funktionsprototypen und gebrauchsfertige Teile
- Komplexe und organische Formen mit ausgefeilten Details
Nur ein paar Schritte, um zu versuchen, die Lieferung abzuschließen

Schritt 3 : Sobald wir uns über alle Details geeinigt haben, schließen wir eine vertragliche Vereinbarung ab. Damit wird unser Auftrag formalisiert und der Umfang, der Zeitplan und die Bedingungen des Projekts festgelegt. Die Produktion beginnt sofort nach der Unterzeichnung des Vertrags und unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards.
3D-Druckverfahren vergleichen
Wenn Sie unseren 3D-Druckservice zum ersten Mal in Anspruch nehmen und sich nicht sicher sind, welche additive Technologie am besten zu Ihrem 3D-Design passt, sollten Sie sich die unten aufgeführten Möglichkeiten der einzelnen Verfahren ansehen, um die am besten geeignete Option für die Anforderungen Ihrer Anwendung zu ermitteln.
| Maximale Teilegröße | 284mm x 380mm x 380mm | |
| Schichtdicke | 80 Mikrometer | |
| Minimale Feature-Größe | 0,5 mm | |
| Wanddicke | 0,5 mm |
Materialien für MJF 3D-Druck
| Material | Farbe | Zugfestigkeit (MPa) | Zugwiderstand (MPa) | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| Nylon 12 (PA 12) | Weiß oder Natürlich | 48 | 1700 | Teile für allgemeine Zwecke, komplexe Designs, Serienproduktion |
| Nylon 11 (PA 11) | Weiß oder Natürlich | 50 | 1500 | Flexible oder stoßfeste Teile, Verwendung im Freien |
| Glasperlen Gefülltes Nylon | Gray | 55 | 4500 | Strukturelle Teile, die eine hohe Steifigkeit erfordern, Präzisionsbauteile |
| PA 12 SCHWARZ | Schwarz | 48 | 1700 | Konsumgüter, bei denen das Aussehen entscheidend ist, UV-beständige Teile |
Nachbearbeitungsmöglichkeiten für MJF 3D-gedruckte Teile
Standard
Ein Perlstrahlverfahren beseitigt alle Pulverreste und erzeugt eine gleichmäßige Struktur auf der Oberfläche.
Dampf-Glättung
Es nutzt Dampf, um die Oberfläche zu schmelzen und zu glätten, wodurch das Aussehen und die Haltbarkeit verbessert werden. Es ist ideal, um hochwertige Oberflächen in verschiedenen Branchen zu erzielen.
Benutzerdefiniert
Zu den Optionen gehören das Auftragen einer Grundierung sowie das Anbringen von Armaturen und Einsätzen.
Die Vorteile des MJF 3D-Drucks
Warum Multi Jet Fusion verwenden?
Darüber hinaus zeichnet sich MJF durch die Herstellung komplexer Geometrien aus, die mit anderen Methoden oft schwierig sind. Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung für Branchen wie die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt und die Medizintechnik, in denen komplizierte Designs und zuverlässige Leistung von entscheidender Bedeutung sind.


Wie funktioniert der MJF 3D-Druck?
Der Multi Jet Fusion (MJF) 3D-Druck verwendet ein einzigartiges Schichtverfahren, bei dem ein pulverförmiges Material mit einem Bindemittel kombiniert wird, das durch Infrarotlicht aktiviert wird. Diese Technik ermöglicht die schnelle und effiziente Herstellung von Teilen mit hoher Präzision und hervorragenden mechanischen Eigenschaften.
Der eigentliche Vorteil von MJF liegt in der Fähigkeit, komplexe Teile mit hoher Dichte ohne Stützen herzustellen, was die Nachbearbeitungszeit und den Materialabfall erheblich reduziert. Darüber hinaus erhöht die Fähigkeit von MJF, mehrere Teile gleichzeitig zu drucken, den Durchsatz und macht das Verfahren sowohl für kleine als auch für große Produktionsläufe äußerst kosteneffizient.



