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Filamento Bambu Lab PETG Translúcido, 1 kg, Sem Bobina, Púrpura Translúcido é um filamento PETG especialmente formulado, concebido para elevada transmissão de luz, resistência às intempéries em exteriores, e uma extrusão limpa e de baixa manutenção em configurações de impressoras abertas e fechadas. A sua química otimizada resolve problemas de fios (stringing), aderência ao bico e defeitos relacionados com humidade — os três modos de falha mais comuns em PETG padrão — proporcionando simultaneamente uma estética semelhante a vidro que varia entre translúcido colorido e quase transparente, dependendo do número de paredes e dos parâmetros de impressão.
| Especificação | Porque é que importa |
|---|---|
| Tolerância do Diâmetro do Filamento: 1,75 mm ± 0,03 mm | Uma maior consistência do diâmetro reduz as flutuações de pressão no hotend, resultando em larguras de camada mais uniformes e minimizando a sub- ou sobre-extrusão a meio da impressão. |
| Intervalo de Temperatura do Bico: 230–270 °C | Uma janela de funcionamento de 40 °C permite tudo, desde trabalhos de detalhe fino a temperaturas mais baixas até à máxima transparência de fluxo a 260–270 °C, sem necessidade 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, clipes e suportes para exterior impressos 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 bobina | A ausência de bobina significa compatibilidade direta com o fluxo de trabalho de recarga AMS da Bambu Lab e com sistemas de bobina reutilizável, reduzindo o desperdício de plástico e diminuindo o custo total por quilograma. |
- Fórmula anti-fios otimizada: a formulação química deste filamento reduz o gotejamento e a acumulação no bico durante os movimentos de deslocamento, pelo que impressões longas mantêm superfícies limpas sem pós-processamento extensivo.
- Resistência à água e aos raios UV: as peças impressas mantêm a integridade estrutural e ótica em exposição prolongada ao exterior — uma resistência às intempéries que os graus padrão de PETG não conseguem garantir de forma fiável.
- Integração RFID com AMS: etiquetas RFID incorporadas permitem que o Sistema Automático de Materiais da Bambu Lab leia e aplique automaticamente todos os parâmetros de impressão, eliminando por completo a introdução manual de perfis.
- Empeno mínimo em diferentes tipos de impressora: o desempenho anti-empeno tanto em máquinas de estrutura aberta como fechada amplia a gama de equipamento utilizável, sem exigir uma câmara aquecida como pré-requisito.
- Oito variantes de cor com capacidade de mistura de luz: a combinação de anéis de parede de diferentes cores e espessuras cria efeitos de gradiente e vitral que não são possíveis com materiais opacos.
Tecnologia e Princípio de Funcionamento
O PETG (polietileno tereftalato modificado com glicol) é um copoliéster amorfo — a modificação com glicol reduz a cristalinidade em comparação com o PET padrão, produzindo um material com maior transparência e menor fragilidade. Como o PETG não forma regiões cristalinas ordenadas da forma como o fazem polímeros semicristalinos como o PLA, a dispersão de luz nas fronteiras de grão é minimizada, o que explica porque o Bambu Lab PETG Translúcido alcança uma transmissão de luz superior em relação aos graus de PLA translúcido. A profundidade de transparência é determinada pela altura da camada, pelo número de paredes, pela temperatura do bico e pela taxa de fluxo: camadas mais finas e temperaturas mais elevadas permitem que as linhas adjacentes se fundam mais completamente, reduzindo os microespaços 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 base, o perfil de arrefecimento e os valores de retração. Isto elimina o risco de erro do operador ao mudar entre materiais e garante que a impressão parte sempre de uma base totalmente otimizada.

Construção e Propriedades do Material
Robustez Mecânica
O módulo de Young no plano X-Y atinge 1420 ± 160 MPa, conferindo às peças impressas uma rigidez comparável à do PETG de uso geral moldado por injeção. 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 resistente e não apenas rígido — flete antes de fraturar, o que é fundamental para conjuntos de encaixe por pressão e caixas funcionais. Os valores no eixo Z são previsivelmente inferiores (módulo de Young 1230 ± 140 MPa; resistência à tração 29 ± 3 MPa) devido à ligação entre camadas ser o ponto mecanicamente fraco em FDM, mas permanecem adequados para a maioria das aplicações estruturais.
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 térmica sob 1,8 MPa (ISO 75) se situa nos 68 °C. Para aplicações decorativas ou de serviço leve, sem carga, aplica-se o valor de 74 °C (carga de 0,45 MPa).

Resistência às Intempéries e a Produtos Químicos
A exposição prolongada aos raios UV degrada muitos polímeros ao quebrar as ligações da cadeia principal do polímero, causando amarelecimento e fragilização. A formulação Bambu PETG Translúcido inclui estabilização UV que mantém as propriedades óticas e estruturais em condições exteriores. A resistência à água é inerente à química do PETG — o material é insolúvel em água e resistente à maioria dos óleos e graxas (confirmado por testes da Bambu Lab). Não é resistente a ácidos fortes, álcalis ou a determinados solventes orgânicos, pelo que as peças não devem ser utilizadas em contacto direto 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 suficiente para causar defeitos de impressão se o filamento for armazenado sem selagem — consulte a secção de Dicas de Impressão para orientações sobre secagem.
Translucência e Desempenho Ótico
Alcançar impressões quase transparentes com FDM requer gerir cada interface ótica entre linhas de extrusão adjacentes. Os parâmetros-chave são a temperatura do bico (temperaturas mais elevadas melhoram a fusão entre linhas), a taxa de fluxo (valores ligeiramente elevados reduzem microvazios), o número de paredes (estruturas de parede única transmitem mais luz) e o arrefecimento (uma velocidade de ventilação reduzida permite que as linhas se unam de forma mais homogénea). Um bico de 0,8 mm deposita linhas mais largas, reduzindo o número total de junções por unidade de largura e melhorando assim a transmissão de luz em volume. Um bico de 0,4 mm é prático para trabalho de detalhe, mas produz mais junções de dispersão numa determinada espessura de parede. A Bambu Lab fornece perfis 3MF pré-configurados para descarregar, para bicos de 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm no X1C, para simplificar o processo de otimização de parâmetros.

Software e Automação
Cada bobina do Filamento Bambu Lab PETG Translúcido, 1 kg, Sem Bobina, Púrpura Translúcido é fornecida com um chip RFID pré-carregado com os parâmetros de laminação 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 automaticamente os campos de temperatura do bico, temperatura da base, velocidade da ventoinha de arrefecimento, comprimento de retração e velocidade de retração, sem necessidade de intervenção do utilizador. Impressões multicolor ou multimaterial que utilizem uma combinação de tons PETG Translúcido também beneficiam deste sistema: cada bobina é identificada individualmente, e o laminador pode exibir o código hexadecimal exato 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 de transparência 3MF predefinidos podem ser importados diretamente para agilizar ainda mais os fluxos de trabalho de impressão transparente.

Segurança e Manuseamento
O material é classificado como inodoro durante a impressão e não apresenta risco cutâneo em condições normais de manuseamento. O PETG é inflamável; a combustão produz água e óxidos de carbono. Uma ventilação adequada na área de impressão continua a ser boa prática, tal como em 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 convecção forçada (blast), ou 75–85 °C durante 12 horas na base aquecida da Série X1. A humidade absorvida durante o armazenamento causa vaporização rápida dentro do bico quente, originando bolhas, marcas na superfície, fios e resistência estrutural reduzida. Depois de seco, o filamento deve ser armazenado selado com dessecante a menos de 20% de humidade relativa. Um micro-ondas ou um forno doméstico de cozinha não é adequado para a secagem devido à distribuição desigual do calor. Não se recomenda o recozimento de peças acabadas impressas em PETG Translúcido: o material apresenta uma melhoria muito limitada das propriedades com o recozimento, enquanto peças geometricamente complexas correm o risco de deformação visível à temperatura de recozimento de 60–70 °C.

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

Aplicações
- Iluminação decorativa e abajures: a transmissão de luz do material permite que a luz LED se difunda uniformemente pelas paredes impressas, produzindo efeitos de brilho em gradiente que variam com o número de paredes — ideal para abajures personalizados, coberturas de luzes noturnas e peças decorativas de arquitetura.
- Sinalética e caixas para exterior: a resistência UV e a construção impermeável significam que sinais impressos, caixas de sensores e coberturas de proteção mantêm a aparência e a integridade estrutural sem necessidade de revestimentos de tinta ou laca.
- Design de produto e prototipagem visual: as peças translúcidas revelam a geometria interna e o comportamento da luz em maquetas físicas, permitindo aos designers avaliar a estética e a interação com a luz antes de avançar para as ferramentas de produção.
- Recipientes funcionais e fluídica: a resistência à água e a óleos/graxas tornam este filamento adequado para vasos impressos, funis, interfaces de tubagem e outras peças que contactam com líquidos, situações em que o PLA absorveria humidade e degradaria.
- Impressões artísticas e escultóricas: a mistura de camadas translúcidas multicolor, alcançável através da impressão multimaterial com AMS, permite objetos artísticos ao estilo vitral, figuras com características de gradiente de cor e modelos arquitetónicos à escala com efeitos de vidraça realistas.
- Personalização de produtos de consumo: suportes para telefone, teclas de teclado, prototipagem de embalagens cosméticas e vitrines beneficiam todos do acabamento de superfície limpo e da variedade de cor, sem o risco de fissuração de superfície associado a materiais transparentes frágeis.
- Modelos educativos e científicos: modelos anatómicos transparentes ou semitransparentes, cortes geológicos transversais e peças de demonstração de fluxo de fluidos ganham interpretabilidade a partir da translucência que os filamentos opacos não conseguem oferecer.

Compatibilidade do Filamento Bambu Lab PETG Translúcido
- Sistemas AMS: compatível com todas as unidades da Série AMS (AMS Lite, AMS, AMS 2 Pro, AMS HT); suporta configuração automática por RFID.
- Bases de Construção (Recomendadas): Cool Plate SuperTack, Placa PEI Lisa, Placa PEI Texturizada.
- Hotend — Recomendado: Bico de Aço Endurecido de 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm; Bico de Aço Inoxidável de 0,4 mm.
- Hotend — Não Recomendado: Bico de Aço Inoxidável de 0,2 mm.
- Auxiliares de Aderência: recomenda-se Cola Líquida Bambu ou cola em bastão padrão para aderência à base.
- Configuração da Impressora: compatível com impressoras Bambu Lab tanto de estrutura aberta como fechada; recomendam-se câmaras fechadas (temperatura da câmara 35–50 °C) para estabilidade dimensional ideal.
- Software de Laminação: Bambu Studio (com reconhecimento nativo de perfil de filamento por RFID); disponíveis perfis 3MF pré-configurados para descarregar, para o X1C com bicos de 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm.
Especificações Técnicas do Filamento Bambu Lab PETG Translúcido, 1 kg, Sem Bobina, Púrpura Translúcido
Informação Básica
| Parâmetro | Valor |
| Material | PETG Translúcido |
| Diâmetro | 1,75 mm |
| Tolerância do Diâmetro | ± 0,03 mm |
| Peso Líquido do Filamento | 1 kg |
| Material da Bobina | ABS (resistência à temperatura de 70 °C) |
| Tamanho da Bobina | Diâmetro: 200 mm; Altura: 67 mm |
Definições de Impressão Recomendadas
| Parâmetro | Valor |
| Definições de Secagem antes da Impressão | Forno de Secagem por Convecção Forçada: 65 °C, 8 h; Base Aquecida da Impressora Série X1: 75–85 °C, 12 h |
| Humidade de Impressão e Armazenamento | < 20% HR (Selado com dessecante) |
| Tamanho do Bico | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Temperatura do Bico | 230–270 °C |
| Tipo de Base de Construção | Placa de Engenharia, Placa de Alta Temperatura, ou Placa PEI Texturizada |
| Preparação da Superfície da Base | Cola |
| Temperatura da Base | 65–75 °C |
| Ventoinha de Arrefecimento | 0–60% |
| Velocidade de Impressão | < 220 mm/s |
| Comprimento de Retração | 0,8–1,4 mm |
| Velocidade de Retração | 30–60 mm/s |
| Temperatura da Câmara | 35–50 °C |
| Ângulo Máximo de Saliência | ~70° |
| Comprimento Máximo de Ponte | ~30 mm |
Condições de Impressão do Espécime
| Parâmetro | Valor |
| Temperatura do Bico | 255 °C |
| Temperatura da Base | 70 °C |
| Velocidade de Impressão | 150 mm/s |
| Densidade de Enchimento | 100% |
Propriedades Físicas
| Parâmetro | Método de Ensaio | |
| Densidade | ISO 1183 | 1,25 g/cm³ |
| Índice de Fluidez | 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/D |
| Temperatura de Amolecimento Vicat | ISO 306, GB/T 1633 | 79 °C |
| Temperatura de Deflexão Térmica (1,8 MPa) | ISO 75 | 68 °C |
| Temperatura de Deflexão Térmica (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 | |
| Módulo de Young (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 1420 ± 160 MPa |
| Módulo de Young (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 1230 ± 140 MPa |
| Resistência à Tração (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 33 ± 4 MPa |
| Resistência à Tração (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 29 ± 3 MPa |
| Taxa de Alongamento na Rutura (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 8,2 ± 1,3% |
| Taxa de Alongamento na Rutura (Z) | ISO 527, GB/T 1040 | 5,2 ± 0,9% |
| Módulo de Flexão (X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 1610 ± 130 MPa |
| Módulo de Flexão (Z) | ISO 178, GB/T 9341 | 1520 ± 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 Cutâneos | 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 Óleo e Graxa | Resistente à maioria dos tipos de óleo e graxa |
| Inflamabilidade | Inflamável |
| Produtos de Combustão | Água, óxidos de carbono |
| Odor dos Produtos de Combustão | Inodoro |
Compatibilidade de Acessórios
| Acessório | Recomendado | |
| Base de Construção | Cool Plate SuperTack, Placa PEI Lisa, Placa PEI Texturizada | — |
| Hotend | Hotend com Bico de Aço Endurecido de 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm, Hotend com Bico de Aço Inoxidável de 0,4 mm | Hotend com Bico de Aço Inoxidável de 0,2 mm |
| Cola | Cola Líquida Bambu, Cola em Bastão | — |
Variantes de Cor Disponíveis
| Nome da Cor | Código Hexadecimal |
| Cinzento Translúcido | #8E8E8E |
| Azul-claro Translúcido | #61B0FF |
| Verde-oliva Translúcido | #748C45 |
| Castanho Translúcido | #C9A381 |
| Verde-azulado Translúcido | #77EDD7 |
| Naranja Translúcido | #FF911A |
| Púrpura Translúcido | #D6ABFF |
| Rosa Translúcido | #F9C1BD |
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