- Disponibilidad: En stock
- Código del producto: 32101
- Peso bruto: 1.00kg
- SKU: G01-C0-1.75-1000-SPLFREE
Bambu Lab PETG Translucent – Filamento para Impresión 3D, 1 kg (Recarga), Transparente es un filamento PETG de formulación especial diseñado para una alta transmitancia luminosa, resistencia a la intemperie y extrusión limpia con bajo mantenimiento tanto en impresoras de marco abierto como en configuraciones cerradas. Su química optimizada aborda el stringing, la adhesión al nozzle y los defectos por humedad — los tres modos de fallo más habituales con el PETG estándar — al tiempo que ofrece una estética similar al vidrio que va desde el translúcido con matiz hasta la casi transparencia total según el número de paredes y los parámetros de impresión.
| Especificación | Valor | Por qué es importante |
|---|---|---|
| Tolerancia de diámetro del filamento | 1,75 mm ± 0,03 mm | Una mayor consistencia de diámetro reduce las fluctuaciones de presión en el hotend, logrando anchuras de capa más uniformes y minimizando la sub- o sobreextrusión durante la impresión. |
| Rango de temperatura del nozzle | 230–270 °C | Una ventana operativa de 40 °C permite desde trabajos de detalle fino a temperaturas bajas hasta máxima transparencia de flujo a 260–270 °C, sin necesidad de un perfil de filamento distinto por máquina. |
| Resistencia al impacto (X-Y, sin entalla) | 37,4 ± 3,3 kJ/m² | Una alta tenacidad al impacto significa que las carcasas impresas, bridas y soportes exteriores resisten el agrietamiento bajo cargas de choque — ventaja mecánica significativa frente a alternativas frágiles como el PLA. |
| Peso neto / Formato | 1 kg, sin carrete | Sin carrete implica compatibilidad directa con el flujo de trabajo de recarga AMS de Bambu Lab y sistemas de carrete reutilizables, reduciendo residuos plásticos y el coste total por kilogramo. |
- Fórmula anti-stringing optimizada: el ajuste químico de este filamento reduce el goteo del nozzle y la acumulación durante los movimientos de desplazamiento, de modo que las impresiones largas conservan superficies limpias sin post-procesado extenso.
- Resistencia al agua y a los rayos UV: las piezas impresas mantienen su integridad estructural y óptica ante exposición prolongada al exterior — una impermeabilización que los grados PETG estándar no ofrecen de forma fiable.
- Integración RFID con AMS: las etiquetas RFID integradas permiten al Sistema Automático de Materiales de Bambu Lab leer y aplicar todos los parámetros de impresión de forma automática, eliminando por completo la introducción manual de perfiles.
- Mínimo alabeo en distintos tipos de impresora: el comportamiento anti-alabeo tanto en máquinas de marco abierto como cerrado amplía el rango de hardware compatible sin exigir un recinto calefactado como requisito previo.
- Ocho variantes de color con capacidad de mezcla de luz: combinar bucles de pared de distintos colores y espesores crea efectos de degradado y vitral no alcanzables con materiales opacos.
Tecnología y principio de funcionamiento
El PETG (polietilenotereftalato-glicol) es un co-poliéster amorfo — la modificación con glicol reduce la cristalinidad respecto al PET estándar, produciendo un material con mayor transparencia y menor fragilidad. Dado que el PETG no forma regiones cristalinas ordenadas como los polímeros semicristalinos (p. ej. el PLA), la dispersión de luz en los límites de grano se minimiza; de ahí que el Bambu Lab PETG Translucent alcance una transmitancia luminosa superior a los grados de PLA translúcido. La profundidad de transparencia está gobernada por la altura de capa, el número de paredes, la temperatura del nozzle y el ratio de flujo: capas más finas y temperaturas más altas permiten que las líneas adyacentes se fusionen con mayor completitud, reduciendo los micro-huecos que dispersan la luz incidente.
El chip RFID del filamento almacena el conjunto completo de parámetros validados por Bambu Lab. Al cargarlo en una unidad AMS compatible, la impresora lee la temperatura del nozzle, la temperatura de plataforma, el perfil de refrigeración y los valores de retracción de forma automática. Esto elimina el riesgo de error del operario al cambiar de material y garantiza que la impresión arranque siempre desde una línea base completamente optimizada.
Construcción y propiedades del material
Robustez mecánica
El módulo de Young en el plano X-Y alcanza 1.420 ± 160 MPa, lo que otorga a las piezas impresas una rigidez comparable al PETG de uso general moldeado por inyección. La resistencia a la flexión de 68 ± 3 MPa (X-Y) y la resistencia al impacto de 37,4 ± 3,3 kJ/m² (sin entalla, ISO 179) clasifican este material como tenaz y no meramente rígido — se dobla antes de fracturarse, lo que resulta crítico para ensamblajes de ajuste elástico (snap-fit) y carcasas funcionales. Los valores en el eje Z son predeciblemente inferiores (módulo de Young 1.230 ± 140 MPa; resistencia a la tracción 29 ± 3 MPa) debido a que la adhesión entre capas es el punto débil mecánico del FDM, pero siguen siendo aptos para la mayoría de aplicaciones con carga.
La temperatura de transición vítrea de 70 °C y el punto de ablandamiento Vicat de 79 °C (ISO 306) definen la temperatura máxima de servicio continuo. Las piezas no deben exponerse a calor prolongado superior a unos 65–68 °C en condiciones de carga, ya que la temperatura de deflexión térmica bajo 1,8 MPa (ISO 75) se sitúa en 68 °C. Para aplicaciones decorativas o de servicio ligero sin carga se aplica en cambio la cifra de 74 °C (carga de 0,45 MPa).
Resistencia a la intemperie y a agentes químicos
La exposición prolongada a los rayos UV degrada muchos polímeros al romper los enlaces de la cadena, causando amarillamiento y fragilización. La formulación Bambu PETG Translucent incluye estabilización UV que mantiene las propiedades ópticas y estructurales en condiciones exteriores. La resistencia al agua es inherente a la química del PETG — el material es insoluble en agua y resistente a la mayoría de aceites y grasas (confirmado por las pruebas de Bambu Lab). No es resistente a ácidos fuertes, álcalis ni ciertos disolventes orgánicos, por lo que las piezas no deben estar en contacto directo con dichos reactivos. La estabilidad química se confirma como estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación. La tasa de absorción de agua saturada de solo el 0,30% (a 25 °C, 55% HR) es baja para un poliéster, pero suficiente para causar defectos de impresión si el filamento se almacena sin sellar — consulta los consejos de impresión para orientación sobre el secado.
Translucidez y rendimiento óptico
Lograr impresiones casi transparentes con FDM requiere gestionar cada interfaz óptica entre líneas de extrusión adyacentes. Los parámetros clave son la temperatura del nozzle (temperaturas más altas mejoran la fusión entre líneas), el ratio de flujo (valores ligeramente elevados reducen los micro-huecos), el número de paredes (las estructuras de pared única transmiten más luz) y la refrigeración (una velocidad de ventilador reducida permite que las líneas se unan de forma más homogénea). Un nozzle de 0,8 mm deposita líneas más anchas, reduciendo el número total de juntas por unidad de anchura y mejorando así la transmitancia luminosa global. Un nozzle de 0,4 mm es práctico para trabajos de detalle pero produce más juntas de dispersión a un espesor de pared determinado. Bambu Lab ofrece perfiles 3MF preconfigurados descargables para nozzles de 0,4 mm, 0,6 mm y 0,8 mm en el X1C para simplificar el proceso de optimización de parámetros.
Software y automatización
Cada bobina del Bambu Lab PETG Translucent – Filamento para Impresión 3D, 1 kg (Recarga), Transparente incluye un chip RFID precargado con los parámetros de laminado validados por Bambu Lab. Al insertar el filamento en cualquier unidad de la Serie AMS — AMS Lite, AMS, AMS 2 Pro o AMS HT — la impresora lee el chip y rellena automáticamente los campos de temperatura del nozzle, temperatura de plataforma, velocidad del ventilador de refrigeración, longitud de retracción y velocidad de retracción sin necesidad de intervención del usuario. Las impresiones multicolor o multimaterial que combinan distintos tonos de PETG Translucent también se benefician de este sistema: cada bobina se identifica individualmente y el laminador puede mostrar el código hexadecimal exacto del color para una previsualización precisa en Bambu Studio. El filamento es totalmente compatible con el módulo de gestión de filamentos de Bambu Studio, y los perfiles 3MF de transparencia preconfigurados se pueden importar directamente para agilizar aún más los flujos de trabajo de impresión transparente.
Seguridad y manipulación
El material está clasificado como inodoro durante la impresión y no presenta riesgo para la piel en condiciones normales de manipulación. El PETG es inflamable; su combustión produce agua y óxidos de carbono. Mantener una ventilación adecuada en el área de impresión sigue siendo una buena práctica, como con todos los materiales FDM. El filamento debe secarse antes de su uso — la condición recomendada es 65 °C durante 8 horas en un horno de secado de convección forzada (blast drying), o 75–85 °C durante 12 horas sobre la plataforma calefactada de la Serie X1. La humedad absorbida durante el almacenamiento se vaporiza rápidamente dentro del nozzle caliente, provocando burbujas, picaduras en la superficie, stringing y reducción de la resistencia estructural. Una vez seco, el filamento debe almacenarse sellado con desecante a menos del 20% de humedad relativa. Un microondas u horno doméstico de cocina no son adecuados para el secado debido a la distribución irregular del calor. No se recomienda el recocido (annealing) de las piezas impresas en PETG Translucent: el material ofrece una mejora de propiedades muy limitada mediante este proceso, mientras que las piezas geométricamente complejas corren el riesgo de deformarse a la temperatura de recocido de 60–70 °C.
Disponibilidad de colores
La gama PETG Translucent está disponible en ocho variantes de color, cada una definida por una referencia hexadecimal consistente para una previsualización cromáticamente precisa en Bambu Studio y flujos de trabajo de mezcla multicolor fiables. El espesor de pared y la altura de capa modifican la profundidad y saturación aparente de cada color, permitiendo una amplia paleta de efectos luminosos desde una sola bobina o combinando impresiones alimentadas por AMS.
| Nombre del color | Código Hex |
|---|---|
| Gris Translúcido | #8E8E8E |
| Azul Claro Translúcido | #61B0FF |
| Oliva Translúcido | #748C45 |
| Marrón Translúcido | #C9A381 |
| Verde Azulado Translúcido | #77EDD7 |
| Naranja Translúcido | #FF911A |
| Morado Translúcido | #D6ABFF |
| Rosa Translúcido | #F9C1BD |
Áreas de aplicación
- Iluminación decorativa y pantallas de lámpara: la transmitancia luminosa del material permite que la luz LED se difunda uniformemente a través de las paredes impresas, generando efectos de brillo en degradado que varían con el número de paredes — ideal para pantallas de lámpara personalizadas, cubiertas de luz nocturna y piezas de acento arquitectónico.
- Señalización exterior y carcasas: la resistencia a los UV y la construcción impermeable permiten que los carteles impresos, carcasas de sensores y cubiertas de protección mantengan apariencia e integridad estructural sin necesitar pinturas ni lacados.
- Diseño de producto y prototipado visual: las piezas translúcidas revelan la geometría interna y el comportamiento de la luz en maquetas físicas, permitiendo a los diseñadores evaluar la estética y la interacción lumínica antes de comprometerse con el utillaje de producción.
- Recipientes funcionales y fluidica: la resistencia al agua y a aceites y grasas hace que este filamento sea apto para recipientes impresos, embudos, interfaces de tubería y otras piezas en contacto con líquidos, donde el PLA absorbería humedad y se degradaría.
- Impresiones artísticas y escultóricas: la mezcla de capas translúcidas multicolor, alcanzable mediante la impresión multimaterial con AMS, permite crear objetos artísticos estilo vitral, figuras con degradado de color y maquetas arquitectónicas a escala con efectos de acristalamiento realistas.
- Personalización de productos de consumo: soportes para móvil, teclas de teclado, prototipos de packaging cosmético y expositores se benefician del acabado superficial limpio y la variedad de colores sin el riesgo de agrietamiento superficial asociado a materiales transparentes frágiles.
- Modelos educativos y científicos: los modelos anatómicos transparentes o semitransparentes, secciones geológicas transversales y piezas de demostración de flujo de fluidos ganan interpretabilidad gracias a la translucidez que los filamentos opacos no pueden proporcionar.
Compatibilidad del Bambu Lab PETG Translucent Filament
- Sistemas AMS: compatible con todas las unidades de la Serie AMS (AMS Lite, AMS, AMS 2 Pro, AMS HT); autoconfiguración RFID incluida.
- Plataformas de construcción (recomendadas): Cool Plate SuperTack, Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate.
- Hotend — Recomendado: Hotend con Nozzle de Acero Endurecido 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm; Hotend con Nozzle de Acero Inoxidable 0,4 mm.
- Hotend — No recomendado: Hotend con Nozzle de Acero Inoxidable 0,2 mm.
- Ayudas de adhesión: se recomienda Bambu Liquid Glue o barra de pegamento estándar para la adhesión a la plataforma.
- Configuración de impresora: compatible con impresoras Bambu Lab de marco abierto y cerrado; se recomiendan recintos cerrados (temperatura de cámara 35–50 °C) para una estabilidad dimensional óptima.
- Software de laminado: Bambu Studio (con reconocimiento nativo de perfil de filamento RFID); perfiles 3MF preconfigurados descargables disponibles para X1C con nozzles de 0,4 mm, 0,6 mm y 0,8 mm.
Especificaciones técnicas del Bambu Lab PETG Translucent – Filamento para Impresión 3D, 1 kg (Recarga), Transparente
Información básica
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Material | PETG Translucent |
| Diámetro | 1,75 mm |
| Tolerancia de diámetro | ± 0,03 mm |
| Peso neto del filamento | 1 kg |
| Material del carrete | ABS (resistencia térmica 70 °C) |
| Tamaño del carrete | Diámetro: 200 mm; Altura: 67 mm |
Ajustes de impresión recomendados
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Condiciones de secado antes de imprimir |
|
| Humedad de impresión y almacenamiento | < 20% HR (sellado con desecante) |
| Tamaño del nozzle | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Temperatura del nozzle | 230–270 °C |
| Tipo de plataforma de construcción | Engineering Plate, High Temperature Plate o Textured PEI Plate |
| Preparación de la superficie de la plataforma | Cola |
| Temperatura de la plataforma | 65–75 °C |
| Ventilador de refrigeración | 0–60% |
| Velocidad de impresión | < 220 mm/s |
| Longitud de retracción | 0,8–1,4 mm |
| Velocidad de retracción | 30–60 mm/s |
| Temperatura de cámara | 35–50 °C |
| Ángulo máximo de voladizo | ~70° |
| Longitud máxima de puente | ~30 mm |
Condiciones de impresión de probetas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura del nozzle | 255 °C |
| Temperatura de la plataforma | 70 °C |
| Velocidad de impresión | 150 mm/s |
| Densidad de relleno | 100% |
Propiedades físicas
| Parámetro | Método de ensayo | Valor |
|---|---|---|
| Densidad | ISO 1183 | 1,25 g/cm³ |
| Índice de fluidez | 230 °C, 2,16 kg | 11,7 ± 1,5 g/10 min |
| Temperatura de fusión | DSC, 10 °C/min | 228 °C |
| Temperatura de transición vítrea | DSC, 10 °C/min | 70 °C |
| Temperatura de cristalización | DSC, 10 °C/min | N/A |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | ISO 306, GB/T 1633 | 79 °C |
| Temperatura de deflexión térmica (1,8 MPa) | ISO 75 | 68 °C |
| Temperatura de deflexión térmica (0,45 MPa) | ISO 75 | 74 °C |
| Tasa de absorción de agua saturada | 25 °C, 55% HR | 0,30% |
Propiedades mecánicas
| Parámetro | Método de ensayo | Valor |
|---|---|---|
| Módulo de Young (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 1.420 ± 160 MPa |
| Módulo de Young (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 1.230 ± 140 MPa |
| Resistencia a la tracción (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 33 ± 4 MPa |
| Resistencia a la tracción (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 29 ± 3 MPa |
| Elongación en rotura (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 8,2 ± 1,3% |
| Elongación en rotura (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 5,2 ± 0,9% |
| Módulo de flexión (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 1.610 ± 130 MPa |
| Módulo de flexión (Z) | ISO 178, GB/T 9341 | 1.520 ± 110 MPa |
| Resistencia a la flexión (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 68 ± 3 MPa |
| Resistencia a la flexión (Z) | ISO 178, GB/T 9341 | 55 ± 4 MPa |
| Resistencia al impacto (X-Y, sin entalla) | ISO 179, GB/T 1043 | 37,4 ± 3,3 kJ/m² |
| Resistencia al impacto (X-Y, con entalla) | ISO 179, GB/T 1043 | 8,6 ± 2,1 kJ/m² |
| Resistencia al impacto (Z) | ISO 179, GB/T 1043 | 7,2 ± 1,8 kJ/m² |
Otras propiedades físicas y químicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Olor | Inodoro |
| Composición | PETG |
| Riesgo para la piel | Sin riesgo |
| Estabilidad química | Estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación |
| Solubilidad | Insoluble en agua |
| Resistencia a ácidos | No resistente |
| Resistencia a álcalis | No resistente |
| Resistencia a disolventes orgánicos | No resistente a algunos disolventes orgánicos |
| Resistencia a aceites y grasas | Resistente a la mayoría de aceites y grasas |
| Inflamabilidad | Inflamable |
| Productos de combustión | Agua, óxidos de carbono |
| Olor de los productos de combustión | Inodoro |
Compatibilidad de accesorios
| Accesorio | Recomendado | No recomendado |
|---|---|---|
| Plataforma de construcción | Cool Plate SuperTack, Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate | — |
| Hotend |
|
Hotend con Nozzle de Acero Inoxidable 0,2 mm |
| Cola |
|
— |
Variantes de color disponibles
| Nombre del color | Código Hex |
|---|---|
| Gris Translúcido | #8E8E8E |
| Azul Claro Translúcido | #61B0FF |
| Oliva Translúcido | #748C45 |
| Marrón Translúcido | #C9A381 |
| Verde Azulado Translúcido | #77EDD7 |
| Naranja Translúcido | #FF911A |
| Morado Translúcido | #D6ABFF |
| Rosa Translúcido | #F9C1BD |
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