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Multijet Printing (MJP) von 3D Systems

Multijet Printing (MJP) von 3D Systems

Mit einem MJP 3D-Drucker bekommen Sie schnelle Durchlaufzeiten für glatte, hochauflösende Hartkunststoffteile mit komplexen Geometrien. Zugleich bieten MJP 3D-Drucker eine Auflösung in Z-Richtung mit Schichtdicken von nur 16 Mikrometern. Wählbare Druckmodi ermöglichen es Ihnen, die perfekte Kombination aus Auflösung und Druckgeschwindigkeit zu wählen. Mit der MJP-Technologie gedruckte Teile haben eine glatte Oberfläche und können Genauigkeiten erreichen, die denen der SLA-Technologie in nichts nachstehen. Mit den neuesten Materialien können Sie für Ihre Druckerzeugnisse eine verbesserte Haltbarkeit erreichen, sodass sie für unterschiedliche Endanwendungen geeignet sind. Mit einem MJP 3D-Drucker können Sie herkömmliche Wachsausschmelzverfahren ersetzen. MJP 3D-Drucker sind ideal für direkte Feingussanwendungen in der Schmuck-, Dental- und Medizintechnik sowie in der Luft- und Raumfahrt, wo digitale Arbeitsabläufe erhebliche Zeit-, Arbeits-, Qualitäts- und Kostenvorteile bieten. Machen Sie zeitaufwändige und kostspielige Prozesse überflüssig und nutzen Sie das MJP-Verfahren.
3D Drucker CreatBot DX Plus - Dual Extruders

3D Drucker CreatBot DX Plus - Dual Extruders

CreatBot DX Plus – Doppelextruder-3D-Drucker mit hoher Temperatur bis zu 350° Möchtest du ABS, PC, Nylon, PP oder andere High-tech-Materialien verarbeiten? Dann ist der CreatBot DX Plus die richtige Wahl für dich. Der CreatBot DX Plus ist ein großvolumiger 3D-Drucker mit Dual-Extruder-Technologie. 3D-Drucke komplexe Bauteile mit Stützstruktur. Hauptproduktmerkmale: Großes Bauvolumen von 300 x 250 x 520 mm 3D-Druck bei Temperaturen bis zu 350 ° C Weiterer 3D-Druck bei Stromausfall Komplett geschlossener Bauraum
Polygraphie / Polyjet-/ Inkjet-Verfahren

Polygraphie / Polyjet-/ Inkjet-Verfahren

Beim Polyjet Verfahren können Materialien unterschiedlicher ästhetischer, haptischer und physikalischer Eigenschaften verarbeitet werden - formstabil und ohne Klebestellen. Polygrafie (Polygrafie, auch bekannt als Polyjet- oder Inkjet-Verfahren) ist ein 3D Druckverfahren bei dem Schicht für Schicht ein Photopolymer aufgebracht und anschließend mittels UV-Licht ausgehärtet wird. Im Detail: Das Bauteil wird durch einen Druckkopf, der ähnlich wie der Druckkopf eines Tintenstrahldruckers arbeitet, schichtweise aufgebaut. Damit es möglich ist, Überhänge an den Objekten zu drucken, wird Stützmaterial mitgedruckt. Deshalb verfügen die 3D-Drucker über zwei oder auch mehr Druckköpfe: Der eine druckt das Bau-, der andere das Stützmaterial. Schicht für Schicht werden die Konturen des Objekts auf der Bauplattform aufgespritzt. Als Material wird ein haltbares und formbeständiges Photopolymer (Kunstharz) verwendet. Das zunächst im Drucker flüssige Material verhärtet sich, wenn Schicht für Schicht nacheinander mit UV-Licht belichtet wird. Polygrafie / Polyjet Drucktechnik ermöglicht Ihnen die Herstellung detaillierter Objekte mit hohem Detailgrad und glatten Oberflächen. Duch das Schichtverfahren können bereits im Druckprozess Materialien unterschiedlicher ästhetischer, haptischer und physikalischer Eigenschaften verarbeitet werden.Die niedrigste erreichbare Schichtdicke in der z-Ebene beträgt 16 Mikron bei einer maximalen Bauraumgröße von 340 x 340 x 200 mm. Während des Druckes wird das Modell von Stützmaterial umhüllt, welches in der Nachbearbeitung vollständig entfernt wird. Vorteile:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: Lange Haltbarkeit, lackier- und einfärbbar Nachteile:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: Spröde Farben:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: Transparent (Rotstich) Bauteilgenauigkeit:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: ~ 200 µm Zugfestigkeit RM:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: 16,1 – 31,4 MPa Max. Betriebstemperatur:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: 72 °C Härte:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: 87 Shore D Min. Wandstärke:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: 1,5 mm Schichtstärke:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: 0,02 mm Max. Bauraumgröße:: Photopolymer AR-H1 ungetempert: 297 x 210 x 200 mm
Tumaker Voladora NX + Pellets

Tumaker Voladora NX + Pellets

Erster kompakter 3D-Pellet-Drucker Die entscheidenden Vorteile der Pellet-Technologie: - Enorme Reduzierung der Produktionskosten - Höhere Materialvielfalt - Qualitativ besseres Endprodukt - Verarbeitung von Kleinstmengen möglich - Produktion ohne Filamentwechsel - Mit neuen Materialien experimentieren - Einfacher Transport Herkunfstland: Spanien Verpackungsgewicht: 26 kg Druckergröße: Düsentemperatur 45 x 45 x 41 cm: 180°C bis 350°C
3DGence Industry F340 Industrie 3D Drucker

3DGence Industry F340 Industrie 3D Drucker

DGence Industry F340 - Industrieller FFF 3D-Drucker Der 3DGence Industry F340 3D Drucker, ist ein komplett ausgestatteter, flexibler und leicht zu bedienender professioneller 3D Drucker mit zwei Druckköpfen. 3D Gence Industry F340 wurde speziell für den Einsatz in der Industrie entwickelt. Mit den austauschbaren Druckmodulen können Sie Ihren 3DGence Industry F340 an Ihre Bedürfnisse anpassen. Der 3DGence INDUSTRY F340 passt sich ständig neuen Anforderungen an und ermöglicht so die einfache Erweiterung des Systems mit neuen Druckmaterialien. Higlights Smart Material Manager Die NFC-Technologie erkennt automatisch jedes zertifizierte Material und setzt hierzu die passenden Parameter im System. Druckmodule Wählen Sie das Modul das Ihren Anforderungen in Sachen Material gerecht wird. Durch das Direktantriebssystem sind die meisten Materialien mit dem Industry F340 3D Drucker kompatibel Prozesskontrolle Durch die Verwendung der beheizten Druckkammer wir eine hohe Qualität und Maßhaltikeit des gefertigten Objektes garantiert. Flexibles Arbeitsumfeld Der Industry F340 kann dank seines integrieten Luftfiltes sowohl in Industrieumgebungen als auch in Büroräumen betrieben werden. Beheiztes Druckkammer Durch die beheizte Filamentkammer wird die perfekte Aufbewahrung des Druckmaterials vor, während und nach dem Druckvorgang sichergestellt. Druckverfahren: FFF Druckbereich X-Achse: 260 mm Druckbereich Y-Achse: 300 mm Druckbereich Z-Achse: 340 mm Extruder: 2 Düsendurchmesser: 0,4 mm Filament-Durchmesser: 1,75 mm Min Druckschichtdicke: 5 µm Max Druckschichtdicke: 250 µm Druckbett beheizbar: ja Max Druckbett-Temperatur:: 160°C Max Druckkammer-Temperatur: 85°C Druckermaße: 945 x 748 x 950 m Gewicht: 140 kg Schnittstellen: USB, SD-Karte Systemanforderungen: Windows, macOS Software: 3DGence Slicer (offenes System) Druckmodul: ohne
CreatBot D600 - Dual Extruder 3D Drucker

CreatBot D600 - Dual Extruder 3D Drucker

Für Fragen zu diesem 3D Drucker kontaktieren Sie uns bitte direkt über die Kontaktseite oder info@3dindustrie.eu. Product name: CreatBot D600 Series Build size (LDH): 600*600*600mm D600 Single/double head dual color model build width 580mm Tris head mono color model build width 580mm Tris head two color model build width 560mm Tris head three color model build width 540mm Number of nozzles: single / double / Tris Nozzle diameter: 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 1.0mm Minimum thickness: 0.04 mm Positioning accuracy: XYZ Axis 0.01 mm Printing speed: 120 mm/s Traveling speed: 200 mm/s Nozzle temperature: Max. 250 Degree (400 degreee opt.) Hot bed temperature: Max. 120 Degree Filament materials: PLA, ABS, PVA Filament diameter: 3.0 mm (1.75 mm optional) OS platform: Windows, Linux, Mac OS, OSX Language: English, Multi-language Software: CreatBot multi-language version File format: STL, OBJ, GCode, Amf Control chip: ATmega 2560 LCD Size: 128*64 monochrome multi-language Power supply: 110~220V 1000W Machine dimensions weight: 790*730*860mm 90Kg DE Packaging dimensions weight: 990*930*1160mm 220Kg (pallet) D600
3D Druck berechnet nach Volumen

3D Druck berechnet nach Volumen

Wir fräsen, drucken und konstruieren Ihre Konstruktion. Bekannt aus der Zahntechnik und spezialisiert für den Modellbau. Wir bieten ein weites Materialsortiment. Auftrags druck für STL Dateien. Produktion in: Deutschland Baugröße: 14x14x17cm
3D Drucker Raplas HD+

3D Drucker Raplas HD+

Das Raplas 450-700 HD+ Resin Produktionssystem stellt sich flexibel den Nutzerspezifikationen mit vielen Optionen, ohne langwierige Kunden Lock-In Effekte und bietet hohe Produktivität bei HD-Genauigkeit. Raplas Production Resin Systems Starre Rahmenkonstruktion mit ästhetischem Design, groß einfache Zugangstüren, integrierte Touchscreen-Bedienung Granites Bausystem mit geschlossenen Achsenmodulen für hervorragende Wiederholgenauigkeit, Genauigkeit und thermische Stabilität Branchenführendes dynamisches 3-Achsen-Scansystem für Genauigkeit, Geschwindigkeit, Stabilität und optimale Produktivität HD+ Auflösung über die gesamte Baufläche (0.0008 mm) produzieren akkurate Kleinteile überall auf der Plattform her Edelstahl-Baufläche und Abdeckungen für einfachen Zugang und Reinigung RAPLAS RPL 2 / 1W Dynamischer luftgekühlter Laser für hohe Produktivität und niedrige Betriebskosten
3D-Drucker: Creality CR-5 PRO mit 300x225x380 mm Druckraum

3D-Drucker: Creality CR-5 PRO mit 300x225x380 mm Druckraum

Geschlossener Bauraum, Druckbett bis 100°C beheizbar, Filamentsensor für ein einfaches Fortsetzen des Drucks, Top Druckergebnisse dank Metallrahmen des Extruders, Innovative Elektronik & Software Die wichtigsten Eigenschaften: Großer Bauraum: 300x225x380 mm 4,3-Zoll-Touchscreen Stromversorgung: Meanwell 350 W / 24 V Leiser Betrieb dank ATMEL 2560-Master-Chip Nozzle-Temperatur bis zu 250 ℃ Geschlossener Bauraum Beheiztes Druckbett bis 100 ℃ 100 Mikrometer Präzision Stabiler Metallrahmen des Extruders Effektive Kühlung des Drucklings für saubere 3D Drucke Filamentsensor & einfache Wiederaufnahme der Drucke Druckbett aus Karborundumglas Großer Bauraum Der große Bauraum und sein stabiler Aufbau sorgen für ruhigen und präzisen Lauf des Systems und ermöglichen so einen großen, professionellen Druck Ihrer Teile Einfache, intuitive Bedienung Mit dem Touch-Screen lässt sich der Creality CR-5 Pro sehr einfach bedienen. Mit der intuitiven Menüführung behalten Sie stets den Überblick und haben stets vollste Kontrolle über Ihr Gerät. Zuverlässige Stromversorgung & leiser Betrieb Das MeanWell-Netzteil 350 W / 24 V versorgen Ihren CR-5 Pro zuverlässig mit ausreichend Strom und mit dem silent Motherboard arbeitet er leise und ohne störende Geräusche. Nozzle-Temperatur bis 250°C & Druckbett-Temperatur 100°C Mit einer Nozzle-Temperatur von bis 250 °C lassen sich die gängigsten Filamente problemlos drucken. Eine Druckbett-Temperatur bis zu 100 °C sorgt für ideale Haftung des Drucklings am Bett. Der geschlossene Bauraum sorgt für gleichmäßige Temperaturen im Innern und ermöglicht nicht nur das einfache drucken von ABS, ASA usw. sondern erhöht so auch die Druckqualität. Filament-Runout-Sensor Der Filamentsensor erkennt wenn eine Rolle Filament zu Ende ist und Pausiert den Druck. Nach einlegen einer neuen Rolle lässt sich der Druck dann ganz einfach fortsetzen.
EP-M450H Metall 3D-Drucker

EP-M450H Metall 3D-Drucker

Mit einer Bauraumgröße von 455 x 455 x 1080 mm³ schließt Eplus3D mit dem EP-M450H Metall 3D-Drucker eine Lücke in der Verfügbarkeit von leistungsfähigen Hochformatanlagen. Mit einem oder zwei vollflächig überlappenden Lasern macht die EP-M450H die Herstellung hochqualitativen Serienbauteilen mit wirtschaftlichem Aufwand möglich. Durch die benutzerfreundliche Bedieneroberfläche, One-Klick-Technologie und der Möglichkeit mit hohen Schichtdicken durch 500 W, 700 W oder 1000 W Faserlaser die Metallpulver Schicht für Schicht aufzuschmelzen, sind Anwender der EP-M450H im Bereich der Serienfertigung additiv gefertigter Bauteile einen Schritt voraus.
3D-Drucker - ZPrinter-ProJet 360

3D-Drucker - ZPrinter-ProJet 360

Der ZPrinter ProJet 260C ist die günstige Einstiegslösung in den 3D Farbdruck. Mittlerer Bauraum, mittlere Auflösung, voller Bedienkomfort mit integriertem Pulverhandling und voller Produktivität. • Bauraum: 254 x 203 x 203 mm • Farbe: einfarbig weiss • Auflösung: 300 x 450 dpi • Minimale Detailabbildung: 0,15 mm • Vertikale Baugeschwindigkeit: ca. 20 mm/Stunde • Material: Hochleistungs-Verbundwerkstoff • Schichtstärke: 0,1 mm • Anzahl Druckköpfe: 1 mit 304 Düsen • Dateiformate für Druck: STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR • Geräteabmessungen: 122 x 79 x 140 cm • Gewicht des Geräts: 179 kg • Netzanforderungen: 208-240 V, 4,0 A • Workstation-Kompatibilität: Windows® 7, Windows® XP Pro Druckbereich X-Achse: 254 mm Druckbereich Y-Achse: 203 mm Druckbereich Z-Achse: 203 mm Anzahl Druckköpfe: 1 Geräteabmessungen: 122 x 79 x 140 cm Schichtstärke: 0,1 mm Gewicht: 179 kg Druckverfahren: CJP
3D-gedruckte Formeinsätze

3D-gedruckte Formeinsätze

3D-gedruckte Formeinsätze für Spritzgussteile aus Originalwerkstoff
3D-Metalldruck für Maschinen- und Apparate

3D-Metalldruck für Maschinen- und Apparate

3D Metall fertigt Ihnen die Werkstücke, die Ihren steigenden Anforderung an integrierender Bauweise und Leichtbau entsprechen. In Ihrem Unternehmen entstehen immer wieder Situationen, in dem durch Auftragsspitzen, Fehler oder Schäden sehr schnell Werkstücke benötigt werden? 3d Metall produziert für Sie die Teile in Rekordzeit. Sie möchten Ihre Produkt-Entwicklung beschleunigen und Ihren Wettbewerbern stets ein Schritt voraus sein? Reduzieren Sie ihre TIME TO MARKET ohne auf gut getestete und voll funktionsfähige Prototypen zu verzichten. 3D Metall produziert für Sie Werkstücke, die voll einsatzfähig sind.
3D-Druck Service vom Einzelteil bis zur Kleinserie

3D-Druck Service vom Einzelteil bis zur Kleinserie

3D-Druck vom Einzelstück bis zur Kleinserie zu fairen Preisen. - Stabile Bauteilen im (FDM) Verfahren aus verschiedenen Materialien. - Hochdetailierte Bauteile im SLA / DLP Verfahren.
FDM-Metalldruck

FDM-Metalldruck

Sie benötigen 3D-gedruckte Metallteile? Kontaktieren Sie uns, wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot. FDM-Metalldruck Folgende Werkstoffe stehen zur Auswahl: - 1.4404 - 1.4542 Ihr benötigter Werkstoff ist nicht dabei? Bitte kontaktieren Sie uns und wir finden gemeinsam eine Lösung.
MakerBot Replicator 2X Experimental 3D-Drucker

MakerBot Replicator 2X Experimental 3D-Drucker

3D-Drucker mit zwei Auslassdüsen für hochauflösende Prototypen und komplexe Modelle in professioneller Qualität. MakerBot Replicator 2X Experimental 3D Printer - Erforschen Sie die Möglichkeiten des 3D-Drucks. Weltklasse 0,1 mm Schichtauflösung - Erstellen Sie hochauflösende Prototypen und komplexe Modelle in professioneller Qualität - Keine Nachbearbeitung (Schleifen, Veredelung etc. ) notwendig - Erstellen Sie realistische Prototypen und Modelle für Kundengespräche, Präsentationen oder Einbauversuche - Bestimmen Sie selbst die Qualität Ihrer Ausdrucke: von schnellen Entwurfsmodellen bis hin zu hochwertigen Ausdrucken - Fertigen Sie Modelle mit zwei Extrudern Seien Sie bereit für innovative Entwicklungen in Sachen Filament-Technologie und Multimaterial 3D-Druck - Mehr kreativer Spielraum durch die Möglichkeit zweifarbiger Drucke - Präzise zweifarbige Drucke durch perfekt zueinander ausgerichtete Düsen, ohne den Austausch von Filament oder Druckpausierung - Experimentieren Sie mit Überhängen und internen Strukturen mittels MakerBot® Dissolvable Filament als solidem auswaschbarem Füllmaterial - Komplett überarbeitetes Zuführ- und Aufheizsystem für zuverlässige Drucke und konstante Qualität
Kunststoff 3D-Drucker | Stratasys F270

Kunststoff 3D-Drucker | Stratasys F270

wirtschaftlicher, einfacher und vielfältiger 3D Druck im Büro. Die F 123 3D Drucker Serie von Stratasys vereint alles was ein professioneller 3D Drucker benötigt. Durch einem max. Bauraum von 356 x 254 x 356 mm (F370) und bis zu 5 verschiedenen Materialien (F370) decket die F123 Serie das Teile Spektrum im Muster- & Prototypenbau optimal ab. Egal ob Prototyp oder Funktionsmuster – selbst hohen Festigkeits- und Materialansprüchen können Sie dank der Materialien ABS, ASA, TPU 92A und ABS-PC gerecht werden. Für erste Konzept Studien bietet der Drucker PLA Material in 13 verschiedenen Farben um erste Entwürfe schnell und kostengünstig zu produzieren. Dabei werden diese Bauteile mit 2,5-Facher Geschwindigkeit und ca. 1/10 des Preises von herkömmlichen Prototypen gedruckt. - Minimaler Aufwand, einfache Installation und Anwendung - Auto-Kalibrieren für Präzise Prototypen und hohe Wiederholgenauigkeit - Schneller & Einfacher Materialwechsel für ein Maximum an Flexibilität und Produktivität - Große Auswahl an Materialien für jeden Anspruch und Einsatz von Konzept bis hin zur Kleinserie.
Fused Deposition Modeling

Fused Deposition Modeling

Das Fused Deposition Modelling (FDM) Druckvefahren wurde in den späten 80er Jahren von S. Scott Crump entwickelt. Dabei wird ein Werkstück schichtweise aus einem geschmolzenen Kunststoff hergestellt. Beim FDM-Druck wird der verwendete Kunststoff (Filament) bis zum nahezu flüssigen Aggregatzustand erhitzt und durch eine Düse gepresst. Das flüssige Filament wird Schicht für Schicht auf der sich absenkenden Bauplattform aufgetragen. Das gewünschte 3D-Druckobjekt entsteht somit schichtweise aus geschmolzenem Kunststoff (Schmelzschichtung). Um beim Fused Deposition Modeling das volle Potential zu nutzen, kann ein zweiter Kunststoff (Stützmaterial) parallel verarbeitet werden. Dieser kommt für den Aufbau von Stützstrukturen bei komplexeren Modellen zum Einsatz und wird nach der Fertigstellung des Objekts entfernt bzw. ausgewaschen. Die Anwendungsgebiete von FDM sind aufgrund der großen Materialauswahl besonders vielseitig. Dieses Fertigungsverfahren wird vor allem für die Herstellung präziser Bauteile für raue Umgebungen und anspruchsvolle Tests angewendet. FDM kommt häufig in der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilbranche zum Einsatz. Die Produktion von FDM-Prototypen, -Werkzeugen und -Befestigungsteilen ist heutzutage auch in der Medizintechnik und in zahlreichen anderen Branchen üblich.
3D-Druckservice

3D-Druckservice

Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse. Unser erfahrenes Team unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen und begleitet Sie von der Konzeption bis zur Fertigstellung Ihres Produkts. Wir verwenden modernste Technologie und hochwertige Materialien, um Ihnen ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu liefern. Dabei legen wir großen Wert auf eine schnelle und kosteneffiziente Produktion.
Topologieoptimierung

Topologieoptimierung

Auf den Anwendungsfall zugeschnittene Bauteilgeometrie mithilfe der Topologieoptimierung und additiver Fertigungsverfahren. Die Topologieoptimierung ist ein numerisches Simulationsverfahren basierend auf der Finite-Elemente-Methode. Basierend auf dem zur Verfügung stehenden Bauraum und vordefinierter Lagerbedingun­gen sowie Lastfälle, werden diejenigen Bereiche iterativ entfernt, die für den individuellen Anwendungsfall nicht relevant sind. Somit visualisiert das Optimierungstool den Kraftfluss im Bauteil und befähigt gemeinsam mit der additiven Fertigung eine maßgeschneiderte und leichtbauzentrierte Auslegung. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Vorhaben.
Technische Berechnung

Technische Berechnung

Realitätsnahe Simulationen mittels moderner Berechnungsmethoden – wie FEM (Finite Elemente Methode)- und CFD (Computational Fluid Dynamics)-Analysen – zeigen Eigenschaften des Produktes auf, um diese bereits frühzeitig in der Konstruktionsphase zu berücksichtigen. Die Ausfallsicherheit wird dank der FEM-Berechnungen gesteigert und sowohl Potenziale als auch Schwachstellen in der Konstruktion aufgedeckt. Damit können nachweislich Entwicklungszeiten und -kosten gesenkt werden – denn teure und zeitaufwendige Prototypen für das Testing gehören der Vergangenheit an.
3d Scan Service

3d Scan Service

Wir sind Spezialist für das kurzfristige 3D vermessen von Industrieartikeln und Werkzeugelementen aller Art. Wir vermessen Produkte aller Art berührungslos. Bei Bedarf vor Ort bei Ihnen in ganz Europa oder bei uns in der Nähe von Frankfurt.
3D-Animation

3D-Animation

Auf Basis der Konstruktionsdaten wurde von uns das virtuelle Studio- und Material-Setup aufgebaut und die gesamte Anlage fotorealistisch texturiert und ausgeleuchtet. Die Funktionsanimationen und Kamerafahrten erwecken die komplette Anlage digital zum Leben. Die gerenderten Einzelsequenzen erhielten anschließend im finalen Schnitt, mit der Farbkorrektur, den Texteinblendungen, den Effekten und der Filmmusik, den letzten Feinschliff.
3D Projection Mapping

3D Projection Mapping

Strategie, Positionierung, Idee, Konzeption, Evaluation Design und Modellierung von Messe- und Event-Architektur-Elementen, 3D Prototyping, 3D Small- und Large-Scale Druck Not just a Projection… It’s a new way of Presentation Ob 3D Projection-Mapping, Augmented Projection oder Mixed Reality – die Technologie hat viele Namen. Aber der Effekt lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Wow! Dank visueller Umsetzung mit 3D Projection Mapping können Ihre Besucher das Erzählte eindrücklicher spüren und besser erinnern. Die Botschaft wird dreidimensional erlebt und nachhaltig verankert.
Additive zur Einarbeitung in Compounds und Polymerdispersionen

Additive zur Einarbeitung in Compounds und Polymerdispersionen

Dispersionen werden in vielen Industriebereichen verwendet und finden ihren Einsatz z.B. als Klebstoff, Lack, Bindemittel, Anstrichfarbe oder Beschichtungspaste. Dabei werden den Dispersionen Additive zugesetzt, um spezielle Eigenschaften zu erzeugen. Die Additive müssen sich homogen in der Dispersion verteilen und dürfen nicht zu Ausfällungen führen, die die Anwendung oder die Lagerfähigkeit negativ beeinflussen. Ecoatech hat Flammschutzmittel entwickelt, die hydrolysestabil sind und eine hohe Verträglichkeit mit handelsüblichen Polymerdispersionen aufweisen. Häufig eingesetzt werden zum Beispiel Dispersionen auf Basis von Ethylenvinylacetat (EVA), Polyacrylat (PAC), Polyurethan (PU) sowie Styrolbutadienlatex (SBR).
Vernetztes TPU-X - Hochleistungspolyurethan (TPU)

Vernetztes TPU-X - Hochleistungspolyurethan (TPU)

TPU-X® - KONKURRENZ FÜR GUMMIELASTOMERE Online-Vernetzung von TPU-X® im Spritzgießprozess - kurzer Prozess statt langer Prozessketten TPU-X® wird überall dort eingesetzt, wo es auf Höchstleistungen ankommt. Das enorme Rückstellvermögen bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit macht das Material einzigartig. So werden hohe Belastungen im Maschinen- und Anlagenbau handhabbar. Das TPU-X® bietet enormes Potenzial, Bauteile nicht nur hochwertiger, sondern auch günstiger herzustellen. Denn mit dem von Hunold + Knoop patentierten Verfahren der reaktiven Online-Vernetzung des TPU-X® innerhalb der Spritzgießmaschine gehört der aufwändige Prozess der Gummiverarbeitung der Vergangenheit an. Das Premiummaterial TPU-X® wird überall dort eingesetzt, wo es auf Höchstleistungen ankommt. Das enorme Rückstellvermögen bei gleichzeitiger Temperaturbeständigkeit macht das Material so einzigartig. Hohe Belastungen im Maschinen- und Anlagenbau werden mit TPU-X® handhabbar.
3D Animation

3D Animation

3D Animationen von höchster Qualität zu realistischen Preisen Hochwertige 3D Animationen und fotorealistische 3D Visualisierungen von Ihren Produkten und Visionen...
3D Grafik

3D Grafik

3D Visualisierung bietet Vorteile zur Fotografie: schon Skizzen können fotorealistisch umgesetzt werden, einheitliche Ausleuchtung und Perspektive, idealisierte Bedingungen
Fused Deposition Modeling (FDM): Verwandlung von Filament in Bauteile mit industrieller Stärke

Fused Deposition Modeling (FDM): Verwandlung von Filament in Bauteile mit industrieller Stärke

FDM ist eine auf Filament basierende Technologie, bei der ein temperaturgesteuerter Kopf eine thermoplastische Materialschicht auf eine Bauplattform aufbringt. Bei Bedarf wird eine Stützstruktur aus einem wasserlöslichen Material erzeugt. Mit FDM lässt sich nahezu jede erdenkliche Geometrie erzeugen. Aus diesem Grund finden Sie FDM-Bauteile als Funktionskomponenten in Flugzeugen, als Produktionswerkzeuge in Automobilwerken und als Prototypen nahezu überall.
Inkjet und Polyjet (FLT)

Inkjet und Polyjet (FLT)

Bei dem von uns eingesetzten Schichtverfahren wird flüssiger Kunststoff auf die Druckplatte aufgetragen. Im nächsten Schritt wird der Kunststoff geglättet und dann mit ultraviolettem Licht ausgehärtet. Sobald eine Schicht fertig ist, wird die Druckplatte abgesenkt. So entsteht das Modell in schichtweisen Wiederholungen dieser Teilprozesse. Dank einer Auflösung von 15 μm können wir Ihnen Produkte erstellen, die dem des Endproduktes so nah wie möglich kommen. Mit dem höchsten Grad an Präzision, der nach heutigem Stand der Technologie möglich ist.