HTL - High-Temperature Liquid

HTL (High-Temperature Liquid) von Boston Micro Fabrication ist ein fortschrittliches Material für den Mikro-3D-Druck, das sich durch außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit und hervorragende mechanische Eigenschaften auszeichnet. Ideal für Anwendungen in der Elektronik, Automobilindustrie und in weiteren Bereichen, ermöglicht HTL die Herstellung hochpräziser und langlebiger Mikrobauteile.

Kleine 3D gedruckte Nadelhalterung auf dem Radiergummi eines Bleistiftes.
Kleiner gelber Wärmetauscher im Mikro 3D Druck im Größenvergleich mit einem Streichholz.
Zwei über Kreut gelegte Stents welche aus gelben HTL im 3D Druck gefertigt wurden.
Verbinder für Flüssigkeiten in der Mikrofluidik.

Kurzinfos

Farben
Gelb transluzent

Bauraum
100 x 100 x 50 mm

Produktionszeit
ca. 5 – 7 Arbeitstage

Genauigkeit
+/- 25µm ~ +/- 50µm


Materialeigenschaften von HTL

Gelbe Testplatte erstellt im Mikro 3D Druck mit verschednen geometrischen Formen z.B. abstehende Elemente
Die mechanische Belastbarkeit von HTL lässt auch komplexe, abstehende Elemente zu.

Mechanische Eigenschaften

HTL (High-Temperature Liquid) zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Steifigkeit und Hitzebeständigkeit aus. Das Material eignet sich hervorragend für Anwendungen, die eine hohe Präzision und Detailgenauigkeit erfordern, ebenso wie technische und medizinische Anwendungen, die eine Sterilisation im Autoklaven benötigen.

  • Zugfestigkeit: 71,5 MPa
  • Elastizitätsmodul: 2397 MPa
  • Bruchdehnung: 7,8%
  • Biegefestigkeit: 112,9 MPa
  • Biegemodul: 2,8 GPa
  • Härte: 81 (Härte D)
  • Wasserabsorption: 1,05 % nach 24 Stunden

Thermische Eigenschaften

Durch die relativ hohe Wärmeformbeständigkeit kann das Material auch bei höheren Temperaturen eingesetzt werden. Diese Hitzebeständigkeit macht HTL besonders geeignet für Anwendungen in der Elektronik sowie in der Medizintechnik und anderen Bereichen, in denen Bauteile autoklaviert (sterilisiert) werden oder anspruchsvollen Betriebsbedingungen standhalten müssen.

  • Hitzebeständigkeit (HDT @ 0,45 MPA ): 114,2 °C
  • Glasübergangstemperatur (Tg): 172 °C
Cent Münze spiegelt sich in 3D gedruckter Platte mit sehr glatter Oberfläche
Im Mikro-3D-Druck werden sehr niedrige Rauigkeitswerte erreicht.

Oberflächeneigenschaften

Die erzielten Oberflächen sind technisch bedingt bereits sehr glatt, zusätzliche Oberflächenbearbeitungen sind nicht erforderlich.

  • Rauigkeit Oberseite: 0.4-0.8 µm Ra
  • Rauigkeit seitlich: 1.5-2.5 µm Ra

Farbe

HTL ist in verschiedenen Farben erhältlich, darunter gelb-transluzent, schwarz und kohleschwarz. Unsere Standardfarbe ist gelb-transluzent. Die Eigenschaften des Materials können je nach Druckbedingungen und Nachbearbeitungsprozessen variieren.

Downloads


Fertigungstoleranz

Miniaturisiertes, 3D gedrucktes Gewinde mit Genauigkeitsangaben.
Toleranzen von HTL im Mikro-3D-Druck.

Die Allgemeintoleranz liegt bei +/- 25µm bis +/- 50µm, je nach Geometrie und verwendeter Auflösung (10 µm oder 25 µm).


Nachbearbeitung von HTL

Nachbearbeitungen werden derzeit für dieses Material nicht angeboten.


Designhinweise

minimale Wandstärken

Minimale Wandstärken Die minimale Wandstärke sollte nicht weniger als 50 µm betragen.

Hohlräume

Hohlräume
Ausgehöhlte Objekte sollten an zwei Stellen Öffnungen vorsehen, die es erlauben, überschüssiges Material zu entfernen.

Abstände

Abstände
Halten Sie einen Abstand von min. 50 µm für Rillen oder nahe beieinander liegende Wände ein. Einzelne Objekte („Shells“) müssen stets als eigene Datei hochgeladen werden, sofern sie nicht fest miteinander verbunden sind.

Auflösung

Auflösung
Details bis zu einer Größe von ca. 50 µm können dargestellt werden.

verzahnte Objekte

Verzahnte Objekte
Ineinander verzahnte Objekte können nicht hergestellt werden.

Größe

Größe
Die Plattformgröße erlaubt Bauteilgrößen von bis zu 100 mm. Das Verfahren zielt aber eher auf kleinere Bauteile bis wenige Zentimeter oder gar Bauteile im Millimetermaßstab ab.


Anwendungen

Das Material HTL kann für Prototypen und Serienanwendungen eingesetzt werden.

Kleiner 3D-gedruckter IC-Socket aus der Elektronik im Vergleich mit einer Bleistiftspitze
IC-Socket im Mikro 3D-Druck / Quelle: BMF

Elektronik
Mikro-3D-Druck PµSL ermöglicht es, kleine elektronische Bauteile wie Steckverbinder und Chip-Sockel mit der nötigen thermischen und mechanischen Stabilität zu produzieren, die für anspruchsvolle Anwendungen wie 5G erforderlich sind. Zudem unterstützt PµSL die Miniaturisierung von Elektronik, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit, Präzision und Oberflächenqualität eingehen zu müssen.​

gelbe Endoskopspitze aus dem Mikro-3D-Druck im Vergleich mit einem Fingerhut.
Endoskopspitze aus HTL

Medizinische Komponenten
Projection Micro Stereolithography (PµSL) ermöglicht die Herstellung kleiner, hochpräziser Teile, die für moderne medizinische Geräte entscheidend sind. Diese Technologie kann biokompatible Kunststoffe mit einer Auflösung von 10 µm und einer Genauigkeit von +/- 25 µm drucken, was für Anwendungen wie Endoskopspitzen, kardiovaskuläre Stents und Spiralnadeln für minimalinvasive Chirurgie ideal ist. PµSL reduziert zudem die Anzahl der benötigten Bauteile und Montageschritte. Dies führt zur Verkürzung der Produktionszeiten und erhöht die Designflexibilität.​

Drei schwarze, miniaturisierte Zahnräder hergestellt mit Mikro-3D-Druck im Vergleich mit einem Streichholzkopf.
Zahnräder gedruckt im Mikro-3D-Druck.

Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)
Mikro-3D-Druck unterstützt die Produktion kleiner mechanischer Teile wie Schalter, Getriebe, Sensoren, Motoren und Ventile, die in MEMS-Anwendungen erforderlich sind. Ein wesentlicher Vorteil von PµSL ist die Fähigkeit, interne Strukturen und feine Details zu drucken, die mit herkömmlichen Mikro-Spritzgussverfahren oder CNC-Bearbeitung schwer zu erreichen sind. Zudem reduziert PµSL die Notwendigkeit für teure Werkzeuge und beschleunigt den Prototyping-Prozess. Dies verkürzt die Entwicklungszyklen verkürzt und senkt die Kosten​.

Sehr kleines, 3D gedrucktes, gelb-transluzentes Bauteil mit inneren Kanälen im Größenvergleich mit einem Streichholzkopf.
BMF Mikro 3D Druck Beispiel Mikrofluidik.

Mikrofluidik
Diese Technologie kann Mikrokanäle mit Durchmessern von bis zu 50 Mikrometern und hohen Aspektverhältnissen drucken und ist damit entscheidend für die präzise Handhabung extrem kleiner Flüssigkeitsmengen. PµSL bietet eine schnelle Verarbeitung und exzellente Oberflächenqualität, was die Herstellung von Labor-auf-einem-Chip (LOC)-Geräten und anderen mikrofluidischen Anwendungen erheblich erleichtert. Zudem unterstützt PµSL biokompatible und hochtemperaturbeständige Materialien, die für den Einsatz in der Biomedizin und Diagnostik erforderlich sind​.

Drei verschiedene Formen von Gitternetzstrukturen im Mikro 3D Druck im Größenvergleich hinter einem Cent-Stück.
Beispiel für Forschungsarbeit: hochaufgelöste Gitternetzstrukturen.

Forschung & Entwicklung
PµSL ermöglicht die Herstellung von mikroskopisch kleinen, hochpräzisen Bauteilen. PµSL-Technologie bietet eine Auflösung von 10 µm und eine Genauigkeit von +/- 25 µm, wichtig für die Entwicklung und Erforschung neuer Materialien und Geräte. Diese Technologie reduziert die Notwendigkeit teurer Werkzeuge und Chemikalien, die in traditionellen Mikro-Fertigungsmethoden wie Mikrospritzguss oder Photolithographie verwendet werden. Zudem erlaubt sie eine schnellere Prototypenentwicklung und iteratives Testen. Damit werden die Innovationszyklen in der Forschung beschleunigt und kosteneffizienter gestaltet.​


Preise

Darstellung Kosten

Angebot
Ein Sofortpreisangebot für den Mikro 3D Druck ist aufgrund der Komplexität der Technologie derzeit nicht möglich. Bitte nutzen Sie für Ihre Anfrage unsere Funktion der manuellen Anfrage. Ihr Anfragen werden innerhalb eines Arbeitstages beantwortet.

Berechnung
Die Preise berechnen sich v.a. hinsichtlich der Maschinenlaufzeit und des Umfangs und der Komplexität der Reinigung.

Mindestumsatz
EUR 50,- zzgl. MwSt. (EUR 59,50 inkl. MwSt.) / Bestellung

Rabatte
Bei höheren Stückzahlen ist eine signifikante Reduktion ggü. dem Standardpreis möglich, abhängig von Stückzahl, Bauteilgröße und -geometrie.

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