3D-Druckverfahren | Materialoptionen | Präzision | Oberflächenqualität | Typische Anwendungen | Kosten | Geschwindigkeit |
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| 3D-Druck mit Superlegierungen | Nickelbasierte Superlegierungen, Inconel | Sehr hohe Präzision, typisch ±0.05mm | Ra 1.6 - 3.2 µm (Nachbearbeitung erforderlich) | Luft- und Raumfahrt, Turbinenschaufeln, Hochtemperaturteile | Sehr hoch (aufgrund Material und Verfahren) | Langsam bis mittel |
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| 3D-Druck mit Titan | Titanlegierungen (z. B. Ti-6Al-4V) | Hohe Präzision, ±0.05mm bis ±0.1mm | Ra 2.0 - 6.3 µm (polierbar) | Luft- und Raumfahrt, medizinische Implantate, Automobil | Hoch | Mittel bis langsam |
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| 3D-Druck mit Keramik | Keramikpulver (Alumina, Zirkonia usw.) | Mittelpräzision, ±0.1mm bis ±0.2mm | Ra 1.6 - 3.2 µm (nach dem Brennen glättbar) | Luft- und Raumfahrt, Medizingeräte, Kunst, Hochtemperaturanwendungen | Hoch | Langsam |
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| 3D-Druck mit Edelstahl | Edelstahllegierungen (z. B. 17-4PH, 316L) | Hohe Präzision, ±0.1mm | Ra 3.2 - 6.3 µm (Nachbearbeitung erforderlich) | Luft- und Raumfahrt, Automobil, Werkzeuge, Industrieteile | Mittel bis hoch | Mittel |
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| 3D-Druck mit Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahllegierungen | Mittelpräzision, ±0.1mm bis ±0.2mm | Ra 3.2 - 6.3 µm (Nachbearbeitung erforderlich) | Automobil, Industrie, funktionale Prototypen | Mittel | Mittel |
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| 3D-Druck mit Kupferlegierungen | Kupfer, kupferbasierte Legierungen | Hohe Präzision, ±0.1mm | Ra 3.2 - 6.3 µm (Nachbearbeitung erforderlich) | Elektrische Komponenten, Wärmetauscher, Motoren | Hoch | Mittel |
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| 3D-Druck mit Kunststoff | PLA, ABS, Nylon, PEEK, TPU usw. | Mittel bis hohe Präzision, ±0.1mm bis ±0.5mm | Ra 3.2 - 12.5 µm (Nachbearbeitung verbessert das Finish) | Prototyping, Konsumgüter, kostengünstige Teile | Niedrig bis mittel | Hoch |
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| 3D-Druck mit Harz | Photopolymerharze | Sehr hohe Präzision, ±0.05mm | Ra 1.0 - 3.2 µm (glatt, minimale Nachbearbeitung) | Schmuck, Dental, Medizin, filigrane Modelle | Mittel | Mittel bis hoch |
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