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Bambu Lab PETG Translucent Filament, 1 kg, Sem Bobine, Rosa Translúcido é um filamento PETG com formulação especial, concebido para alta transmitância de luz, resistência às intempéries em ambientes exteriores e extrusão limpa e de baixa manutenção em configurações de impressora abertas e fechadas. A sua química optimizada resolve o empastamento, a adesão ao bico e os defeitos causados pela humidade — os três modos de falha mais comuns com PETG standard — ao mesmo tempo que proporciona uma estética semelhante ao vidro, que varia de translúcido com cor a quase transparente consoante o número de paredes e os parâmetros de impressão.
| Especificação | Valor | Por que é importante |
|---|---|---|
| Tolerância do Diâmetro do Filamento | 1,75 mm ± 0,03 mm | Uma maior consistência do diâmetro reduz as flutuações de pressão no hotend, produzindo larguras de camada mais uniformes e minimizando a sub ou sobre-extrusão durante a impressão. |
| Gama de Temperatura do Bico | 230–270 °C | Uma janela de funcionamento de 40 °C acomoda desde trabalhos de pormenor fino a temperaturas mais baixas até à máxima transparência de fluxo a 260–270 °C, sem necessitar de um perfil de filamento separado por máquina. |
| Resistência ao Impacto (X-Y, sem entalhe) | 37,4 ± 3,3 kJ/m² | Uma elevada tenacidade ao impacto significa que caixas impressas, clips e suportes para exterior resistem a fissuras sob cargas de choque — uma vantagem mecânica significativa em relação a alternativas frágeis como o PLA. |
| Peso Líquido / Formato | 1 kg, sem bobine | Sem bobine significa compatibilidade directa com o fluxo de trabalho de recarga AMS da Bambu Lab e com sistemas de bobines reutilizáveis, reduzindo o desperdício de plástico e diminuindo o custo total por quilograma. |
- Fórmula anti-empastamento optimizada: a afinação química deste filamento reduz o gotejamento do bico e a formação de grumos durante os movimentos de deslocamento, pelo que as impressões longas mantêm superfícies limpas sem necessidade de pós-processamento extenso.
- Resistência à água e aos UV: as peças impressas mantêm a integridade estrutural e óptica em exposição prolongada ao exterior — uma resistência às intempéries que os graus PETG standard não proporcionam de forma fiável.
- Integração RFID com o AMS: as etiquetas RFID integradas permitem ao Sistema de Material Automático da Bambu Lab ler e aplicar todos os parâmetros de impressão automaticamente, eliminando por completo a introdução manual de perfis.
- Deformação mínima em vários tipos de impressora: o desempenho anti-deformação tanto em máquinas de estrutura aberta como fechada alarga a gama de hardware utilizável sem exigir um compartimento aquecido como pré-requisito.
- Oito variantes de cor com capacidade de mistura de luz: combinar loops de paredes de cores e espessuras diferentes cria efeitos de luz em gradiente e vitral não alcançáveis com materiais opacos.
Tecnologia e Princípio de Funcionamento
O PETG (politereftalato de etileno glicol) é um co-poliéster amorfo — a modificação com glicol reduz a cristalinidade em comparação com o PET standard, produzindo um material com maior transparência e menor fragilidade. Como o PETG não forma regiões cristalinas ordenadas da forma que os polímeros semicristalinos como o PLA fazem, a dispersão de luz nas fronteiras de grão é minimizada, o que explica por que o Bambu Lab PETG Translucent atinge uma transmitância de luz superior em relação aos graus de PLA translúcido. A profundidade de transparência é determinada pela altura da camada, número de paredes, temperatura do bico e rácio de fluxo: camadas mais finas e temperaturas mais elevadas permitem que as linhas adjacentes se fundam de forma mais completa, reduzindo os micro-vazios que dispersam a luz incidente.
O chip RFID do filamento armazena o conjunto completo de parâmetros validados pela Bambu Lab. Quando carregado numa unidade AMS compatível, a impressora lê automaticamente a temperatura do bico, a temperatura da cama, o perfil de arrefecimento e os valores de retracção. Isto elimina o risco de erro do operador ao trocar de materiais e garante que a impressão parte sempre de uma base completamente optimizada.

Construção e Propriedades do Material
Robustez Mecânica
O módulo de Young no plano X-Y atinge 1.420 ± 160 MPa, conferindo às peças impressas uma rigidez comparável ao PETG de uso geral moldado por injecção. A resistência à flexão de 68 ± 3 MPa (X-Y) e a resistência ao impacto de 37,4 ± 3,3 kJ/m² (sem entalhe, ISO 179) classificam este material como tenaz em vez de meramente rígido — flexiona antes de fracturar, o que é crítico para conjuntos de encaixe e caixas funcionais. Os valores no eixo Z são previsivelmente mais baixos (módulo de Young 1.230 ± 140 MPa; resistência à tracção 29 ± 3 MPa) devido à ligação entre camadas ser o ponto fraco mecânico no FDM, mas mantêm-se adequados para a maioria das aplicações com suporte de carga.
A temperatura de transição vítrea de 70 °C e o ponto de amolecimento Vicat de 79 °C (ISO 306) definem a temperatura máxima de serviço contínuo. As peças não devem ser expostas a calor prolongado acima de aproximadamente 65–68 °C em condições de carga, uma vez que a temperatura de deflexão ao calor sob 1,8 MPa (ISO 75) se situa nos 68 °C. Para aplicações decorativas não carregadas ou de serviço ligeiro, aplica-se o valor de 74 °C (carga de 0,45 MPa).

Resistência às Intempéries e a Produtos Químicos
A exposição prolongada aos UV degrada muitos polímeros ao quebrar as ligações da cadeia principal, causando amarelecimento e fragilidade. A formulação Bambu PETG Translucent inclui estabilização UV que mantém as propriedades ópticas e estruturais em condições de exterior. A resistência à água é intrínseca à química do PETG — o material é insolúvel em água e resistente à maioria dos óleos e gorduras (confirmado por testes da Bambu Lab). Não é resistente a ácidos fortes, álcalis ou determinados solventes orgânicos, pelo que as peças não devem ser utilizadas em contacto directo com esses reagentes. A estabilidade química é confirmada como estável em condições normais de armazenamento e manuseamento. A taxa de absorção de água saturada de apenas 0,30% (a 25 °C, 55% HR) é baixa para um poliéster, mas ainda assim suficiente para causar defeitos de impressão se o filamento for armazenado sem vedação — consulte a secção Dicas de Impressão para orientações sobre secagem.
Translucidez e Desempenho Óptico
Obter impressões quase transparentes com FDM requer gerir cada interface óptica entre linhas de extrusão adjacentes. Os parâmetros-chave são a temperatura do bico (temperaturas mais elevadas melhoram a fusão entre linhas), o rácio de fluxo (valores ligeiramente mais elevados reduzem os micro-vazios), o número de paredes (estruturas de parede única transmitem mais luz) e o arrefecimento (velocidade de ventilador reduzida permite que as linhas se liguem de forma mais homogénea). Um bico de 0,8 mm deposita linhas mais largas, reduzindo o número total de juntas por unidade de largura e, assim, melhorando a transmitância de luz em massa. Um bico de 0,4 mm é prático para trabalhos de pormenor, mas produz mais juntas dispersoras a uma dada espessura de parede. A Bambu Lab disponibiliza perfis 3MF pré-configurados e descarregáveis para bicos de 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm na X1C, para simplificar o processo de optimização de parâmetros.

Software e Automação
Cada bobine de Bambu Lab PETG Translucent Filament, 1 kg, Sem Bobine, Rosa Translúcido é fornecida com um chip RFID pré-carregado com os parâmetros de fatiamento validados pela Bambu Lab. Quando o filamento é inserido em qualquer unidade da Série AMS — AMS Lite, AMS, AMS 2 Pro ou AMS HT — a impressora lê o chip e preenche os campos de temperatura do bico, temperatura da cama, velocidade do ventilador de arrefecimento, comprimento de retracção e velocidade de retracção sem necessitar de intervenção do utilizador. As impressões a múltiplas cores ou múltiplos materiais utilizando uma mistura de tons PETG Translucent também beneficiam deste sistema: cada bobine é identificada individualmente, e o fatiador pode exibir o código hexadecimal exacto da cor para pré-visualização no Bambu Studio. O filamento é totalmente compatível com o módulo de gestão de filamentos do Bambu Studio, e os perfis 3MF de transparência pré-definidos podem ser importados directamente para simplificar ainda mais os fluxos de trabalho de impressão transparente.

Segurança e Manuseamento
O material é classificado como inodoro durante a impressão e não apresenta qualquer risco para a pele em condições normais de manuseamento. O PETG é inflamável; a combustão produz água e óxidos de carbono. A ventilação adequada na área de impressão continua a ser uma boa prática, tal como com todos os materiais FDM. O filamento requer secagem antes da utilização — a condição recomendada é 65 °C durante 8 horas num forno de secagem por sopro (convecção de ar forçado), ou 75–85 °C durante 12 horas na cama de aquecimento da Série X1. A humidade absorvida durante o armazenamento provoca vaporização rápida no interior do bico quente, originando bolhas, picotagem da superfície, empastamento e redução da resistência estrutural. Uma vez seco, o filamento deve ser armazenado vedado com dessecante a menos de 20% de humidade relativa. Um forno microondas ou um forno doméstico não são adequados para secagem devido à distribuição irregular do calor. O recozimento de peças impressas em PETG Translucent não é recomendado: o material oferece uma melhoria de propriedades muito limitada com o recozimento, enquanto as peças geometricamente complexas correm o risco de deformação visível à temperatura de recozimento de 60–70 °C.

Disponibilidade de Cores
Estão disponíveis oito variantes de cor na gama PETG Translucent, cada uma definida por uma referência hexadecimal consistente para pré-visualização com cor precisa no Bambu Studio e fluxos de trabalho fiáveis de mistura a múltiplas cores. A espessura da parede e a altura da camada alteram a profundidade aparente e a saturação de cada cor, permitindo uma ampla paleta de efeitos de luz a partir de uma única bobine ou de impressões combinadas alimentadas pelo AMS.
| Nome da Cor | Código Hex |
|---|---|
| Cinzento Translúcido | #8E8E8E |
| Azul Claro Translúcido | #61B0FF |
| Verde-oliva Translúcido | #748C45 |
| Castanho Translúcido | #C9A381 |
| Verde-azulado Translúcido | #77EDD7 |
| Laranja Translúcido | #FF911A |
| Roxo Translúcido | #D6ABFF |
| Rosa Translúcido | #F9C1BD |

Aplicações
- Iluminação decorativa e abajures: a transmitância de luz do material permite que a luz LED se difunda uniformemente através das paredes impressas, produzindo efeitos de brilho em gradiente que variam com o número de paredes — ideal para abajures personalizados, coberturas de luzes de presença e peças de decoração arquitectónica.
- Sinalização e caixas para exterior: a resistência aos UV e a construção à prova de água significam que sinais impressos, caixas para sensores e coberturas de protecção mantêm o aspecto e a integridade estrutural sem necessitar de revestimentos de tinta ou verniz.
- Design de produto e prototipagem visual: as peças translúcidas revelam a geometria interna e o comportamento da luz em maquetes físicas, permitindo aos designers avaliar a estética e a interacção com a luz antes de se comprometerem com ferramental de produção.
- Recipientes funcionais e fluidica: a resistência à água e a óleos e gorduras tornam este filamento adequado para recipientes, funis, interfaces de tubagem e outras peças em contacto com líquidos, onde o PLA absorveria humidade e degradaria.
- Impressões artísticas e escultóricas: a mistura de camadas translúcidas a múltiplas cores, alcançável através da impressão multi-material com AMS, permite criar objectos artísticos ao estilo de vitral, figurines com características em gradiente de cor e maquetes arquitectónicas à escala com efeitos de envidraçamento realistas.
- Personalização de produtos de consumo: suportes para telemóvel, teclas de teclado, protótipos de embalagens de cosmética e expositores beneficiam todos do acabamento superficial limpo e da variedade de cores sem o risco de fissuras associado a materiais transparentes frágeis.
- Modelos educativos e científicos: modelos anatómicos transparentes ou semi-transparentes, secções transversais geológicas e peças de demonstração de fluxo de fluidos ganham em interpretabilidade com a translucidez que os filamentos opacos não conseguem proporcionar.

Compatibilidade do Bambu Lab PETG Translucent Filament
- Sistemas AMS: compatível com todas as unidades da Série AMS (AMS Lite, AMS, AMS 2 Pro, AMS HT); auto-configuração por RFID suportada.
- Plataformas de Construção (Recomendadas): Cool Plate SuperTack, Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate.
- Hotend — Recomendado: Bico de Aço Temperado 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm; Bico de Aço Inoxidável 0,4 mm.
- Hotend — Não Recomendado: Bico de Aço Inoxidável 0,2 mm.
- Auxiliares de Adesão: Bambu Liquid Glue ou batom de cola standard recomendados para adesão à cama.
- Configuração da Impressora: compatível com impressoras Bambu Lab de estrutura aberta e fechada; compartimentos fechados (temperatura da câmara 35–50 °C) recomendados para estabilidade dimensional óptima.
- Software de Fatiamento: Bambu Studio (com reconhecimento nativo de perfil de filamento por RFID); perfis 3MF pré-configurados descarregáveis disponíveis para X1C com bicos de 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm.
Especificações Técnicas do Bambu Lab PETG Translucent Filament, 1 kg, Sem Bobine, Rosa Translúcido
Informação Básica
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Material | PETG Translucent |
| Diâmetro | 1,75 mm |
| Tolerância do Diâmetro | ± 0,03 mm |
| Peso Líquido do Filamento | 1 kg |
| Material da Bobine | ABS (resistência à temperatura 70 °C) |
| Dimensões da Bobine | Diâmetro: 200 mm; Altura: 67 mm |
Definições de Impressão Recomendadas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Definições de Secagem antes da Impressão |
|
| Humidade de Impressão e Armazenamento | < 20% HR (Vedado com dessecante) |
| Tamanho do Bico | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Temperatura do Bico | 230–270 °C |
| Tipo de Plataforma de Construção | Engineering Plate, High Temperature Plate ou Textured PEI Plate |
| Preparação da Superfície da Cama | Cola |
| Temperatura da Cama | 65–75 °C |
| Ventilador de Arrefecimento | 0–60% |
| Velocidade de Impressão | < 220 mm/s |
| Comprimento de Retracção | 0,8–1,4 mm |
| Velocidade de Retracção | 30–60 mm/s |
| Temperatura da Câmara | 35–50 °C |
| Ângulo Máximo de Ressalto | ~70° |
| Comprimento Máximo de Ponte | ~30 mm |
Condições de Impressão dos Espécimes
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura do Bico | 255 °C |
| Temperatura da Cama | 70 °C |
| Velocidade de Impressão | 150 mm/s |
| Densidade de Preenchimento | 100% |
Propriedades Físicas
| Parâmetro | Método de Ensaio | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | ISO 1183 | 1,25 g/cm³ |
| Índice de Fusão | 230 °C, 2,16 kg | 11,7 ± 1,5 g/10 min |
| Temperatura de Fusão | DSC, 10 °C/min | 228 °C |
| Temperatura de Transição Vítrea | DSC, 10 °C/min | 70 °C |
| Temperatura de Cristalização | DSC, 10 °C/min | N/A |
| Temperatura de Amolecimento Vicat | ISO 306, GB/T 1633 | 79 °C |
| Temperatura de Deflexão ao Calor (1,8 MPa) | ISO 75 | 68 °C |
| Temperatura de Deflexão ao Calor (0,45 MPa) | ISO 75 | 74 °C |
| Taxa de Absorção de Água Saturada | 25 °C, 55% HR | 0,30% |
Propriedades Mecânicas
| Parâmetro | Método de Ensaio | 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 |
| Resistência à Tracção (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 33 ± 4 MPa |
| Resistência à Tracção (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 29 ± 3 MPa |
| Taxa de Alongamento na Ruptura (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 8,2 ± 1,3% |
| Taxa de Alongamento na Ruptura (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 5,2 ± 0,9% |
| Módulo de Flexão (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 1.610 ± 130 MPa |
| Módulo de Flexão (Z) | ISO 178, GB/T 9341 | 1.520 ± 110 MPa |
| Resistência à Flexão (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 68 ± 3 MPa |
| Resistência à Flexão (Z) | ISO 178, GB/T 9341 | 55 ± 4 MPa |
| Resistência ao Impacto (X-Y, sem entalhe) | ISO 179, GB/T 1043 | 37,4 ± 3,3 kJ/m² |
| Resistência ao Impacto (X-Y, com entalhe) | ISO 179, GB/T 1043 | 8,6 ± 2,1 kJ/m² |
| Resistência ao Impacto (Z) | ISO 179, GB/T 1043 | 7,2 ± 1,8 kJ/m² |
Outras Propriedades Físicas e Químicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Odor | Inodoro |
| Composição | PETG |
| Riscos para a Pele | Sem risco |
| Estabilidade Química | Estável em condições normais de armazenamento e manuseamento |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Resistência a Ácidos | Não resistente |
| Resistência a Álcalis | Não resistente |
| Resistência a Solventes Orgânicos | Não resistente a alguns solventes orgânicos |
| Resistência a Óleos e Gorduras | Resistente à maioria dos óleos e gorduras |
| Inflamabilidade | Inflamável |
| Produtos de Combustão | Água, óxidos de carbono |
| Odor dos Produtos de Combustão | Inodoro |
Compatibilidade de Acessórios
| Acessório | Recomendado | Não Recomendado |
|---|---|---|
| Plataforma de Construção | Cool Plate SuperTack, Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate | — |
| Hotend |
| Hotend com Bico de Aço Inoxidável 0,2 mm |
| Cola |
| — |
Variantes de Cor Disponíveis
| Nome da Cor | Código Hex |
|---|---|
| Cinzento Translúcido | #8E8E8E |
| Azul Claro Translúcido | #61B0FF |
| Verde-oliva Translúcido | #748C45 |
| Castanho Translúcido | #C9A381 |
| Verde-azulado Translúcido | #77EDD7 |
| Laranja Translúcido | #FF911A |
| Roxo Translúcido | #D6ABFF |
| Rosa Translúcido | #F9C1BD |
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