Számos technológiát alkalmaztak a PLA polimerek mechanikai tulajdonságainak javítására, mint pl. lágyítás, gócképző szerek hozzáadása, kompozitok kialakítása szálakkal vagy nanorészecskékkel, lánchosszabbítás és térhálós struktúrák bevezetése. A politejsav a legtöbb hőre lágyuló műanyaghoz hasonlóan rosttá (például hagyományos olvadékfonási eljárásokkal) és fóliává alakítható. A PLA hasonló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a PETE polimer, de lényegesen alacsonyabb a maximális folyamatos használati hőmérséklet. A nagy felületi energiával a PLA könnyen nyomtatható, így széles körben alkalmazzák a 3D nyomtatásban. A 3D nyomtatott PLA szakítószilárdságát korábban meghatározták.
A PLA-t alapanyagként használják az asztali olvasztott izzószálas 3D nyomtatókban. A PLA-nyomtatott szilárd anyagokat gipszszerű formázóanyagokba lehet burkolni, majd kemencében kiégetni, így a keletkező üreg kitölthető fémolvadékkal. Ez az úgynevezett "elveszett PLA-öntés", egyfajta befektetési öntés.
Stabil öntés
Sima nyomtatás
Kiváló mechanikai tulajdonságok
Nagy szilárdságú, nagy szilárdságú 3D nyomtatással módosított anyag,
Alacsony költségű, nagy szilárdságú 3D nyomtatás módosított anyagok
Fokozat | Leírás |
SPLA-3D101 | Nagy teljesítményű PLA. A PLA több mint 90%-ot tesz ki. Jó nyomtatási hatás és nagy intenzitás. Az előnyök a stabil formázás, a sima nyomtatás és a kiváló mechanikai tulajdonságok. |
SPLA-3DC102 | A PLA 50-70%-át teszi ki, és főként tömött és edzett. Az előnyök a stabil formázás, a sima nyomtatás és a kiváló mechanikai tulajdonságok. |