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Filamento Bambu Lab PETG Translúcido, 1 kg, Sem Bobina, Transparente 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 nozzle e defeitos relacionados com humidade — os três modos de falha mais comuns no PETG normal — proporcionando ao mesmo tempo uma estética semelhante a vidro que varia entre translúcido colorido e quase transparente, consoante o número de paredes e os parâmetros de impressão.
| Especificação | Porque 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, resultando em larguras de camada mais uniformes e minimizando a sub- ou sobre-extrusão a meio da impressão. |
| Intervalo de Temperatura do Nozzle: 230–270 °C | Uma janela de funcionamento de 40 °C abrange desde trabalhos de detalhe fino a temperaturas mais baixas até à transparência máxima 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 de exterior impressos resistem a fissuração sob cargas de choque — uma vantagem mecânica significativa face a alternativas frágeis como o PLA. |
| Peso Líquido / Formato: 1 kg, sem bobina | A ausência de bobina significa compatibilidade direta com o fluxo de reabastecimento AMS da Bambu Lab e com sistemas de bobinas reutilizáveis, reduzindo o desperdício de plástico e diminuindo o custo total por quilograma. |
- Fórmula otimizada antifios: a afinação química deste filamento reduz o gotejamento e a acumulação no nozzle durante os movimentos de deslocação, pelo que impressões longas mantêm superfícies limpas sem necessidade de pós-processamento extensivo.
- Resistência à água e aos UV: as peças impressas mantêm a integridade estrutural e ótica após exposição prolongada ao exterior — uma resistência às intempéries que o PETG normal não oferece de forma fiável.
- Integração RFID com AMS: os chips RFID incorporados permitem que o Sistema Automático de Materiais (AMS) da Bambu Lab leia e aplique automaticamente todos os parâmetros de impressão, eliminando por completo a introdução manual de perfis.
- Empeno mínimo em vários tipos de impressora: o desempenho antiempeno em máquinas abertas e fechadas amplia o leque de equipamento utilizável sem exigir uma câmara aquecida como pré-requisito.
- Oito variantes de cor com capacidade de mistura de luz: a combinação de voltas de parede de diferentes cores e espessuras cria efeitos de gradiente e vitral não alcançáveis com materiais opacos.
Tecnologia e Princípio de Funcionamento
O PETG (tereftalato de polietileno glicol) é um copoliéster amorfo — a modificação com glicol reduz a cristalinidade em comparação com o PET normal, produzindo um material com maior transparência e menor fragilidade. Uma vez que o PETG não forma regiões cristalinas ordenadas da forma como os polímeros semicristalinos, como o PLA, o fazem, a dispersão de luz nos limites de grão é minimizada, razão pela qual o Bambu Lab PETG Translúcido alcança uma transmissão de luz superior em relação às variantes de PLA translúcido. A profundidade da transparência é determinada pela altura de camada, número de paredes, temperatura do nozzle e rácio de fluxo: camadas mais finas e temperaturas mais elevadas permitem que as linhas adjacentes se fundam mais completamente, reduzindo os micro-espaços 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 nozzle, 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 começa sempre a partir de uma base totalmente otimizada.

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 à do PETG genérico 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 montagens por encaixe e caixas funcionais. Os valores no eixo Z são previsivelmente mais baixos (módulo de Young 1 230 ± 140 MPa; resistência à tração 29 ± 3 MPa) devido à ligação entre camadas ser o ponto fraco mecânico na FDM, mas mantêm-se 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 ligeiro 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 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 gorduras (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 está 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 vedação — consulte a secção de Dicas de Impressão para orientações sobre secagem.
Translucidez e Desempenho Ótico
Obter impressões quase transparentes com FDM requer a gestão de todas as interfaces óticas entre linhas de extrusão adjacentes. Os parâmetros-chave são a temperatura do nozzle (temperaturas mais altas melhoram a fusão entre linhas), o rácio de fluxo (valores ligeiramente elevados reduzem os microvazios), o número de paredes (estruturas de parede única transmitem mais luz) e o arrefecimento (uma velocidade de ventoinha reduzida permite que as linhas se unam de forma mais homogénea). Um nozzle de 0,8 mm deposita linhas mais largas, reduzindo o número total de costuras por unidade de largura e melhorando assim a transmissão de luz global. Um nozzle de 0,4 mm é prático para trabalhos de detalhe, mas produz mais costuras dispersoras de luz para uma dada espessura de parede. A Bambu Lab disponibiliza perfis 3MF pré-configurados para download, para nozzles de 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm na X1C, de forma a simplificar o processo de otimização de parâmetros.

Software e Automação
Cada bobina de Filamento Bambu Lab PETG Translúcido, 1 kg, Sem Bobina, Transparente 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 automaticamente os campos de temperatura do nozzle, temperatura da base, velocidade da ventoinha de arrefecimento, comprimento de retração e velocidade de retração, sem necessidade de introdução manual. As impressões multicor ou multimaterial que utilizam uma combinação de tons de PETG Translúcido também beneficiam deste sistema: cada bobina é identificada individualmente, e o fatiador pode apresentar o código hexadecimal exato da cor para pré-visualização visual no Bambu Studio. O filamento é totalmente compatível com o módulo de gestão de filamentos do Bambu Studio, e os perfis 3MF de transparência 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 perigo para a pele 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 uma 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 das impressoras da série X1. A humidade absorvida durante o armazenamento causa uma vaporização rápida dentro do nozzle quente, provocando bolhas, picadas na superfície, fios e redução da resistência estrutural. Depois de seco, o filamento deve ser armazenado vedado com sílica gel a uma humidade relativa inferior a 20%. Um micro-ondas ou um forno doméstico de cozinha não são adequados para a secagem devido à distribuição desigual do calor. Não é recomendado o recozimento (annealing) de peças impressas em PETG Translúcido já concluídas: o material oferece 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 Cores
Estão disponíveis oito variantes de cor na gama PETG Translúcido, cada uma definida por uma referência hexadecimal consistente para pré-visualização precisa da cor no Bambu Studio e fluxos de trabalho fiáveis de mistura multicor. A espessura da parede e a altura de camada alteram a profundidade e saturação aparente de cada cor, permitindo uma vasta paleta de efeitos de luz a partir de uma única bobina ou de impressões combinadas alimentadas pelo AMS.
| Nome da Cor | Código Hexadecimal |
|---|---|
| Cinzento Translúcido | #8E8E8E |
| Azul-claro Translúcido | #61B0FF |
| Verde-oliva Translúcido | #748C45 |
| Castanho Translúcido | #C9A381 |
| Azul-petróleo Translúcido | #77EDD7 |
| Laranja Translúcido | #FF911A |
| Roxo Translúcido | #D6ABFF |
| Rosa Translúcido | #F9C1BD |

Aplicações
- Iluminação decorativa e candeeiros: a transmissão 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 candeeiros personalizados, coberturas de luzes noturnas e peças decorativas arquitetónicas.
- Sinalética e caixas para exterior: a resistência aos UV e a construção impermeável significam que sinais impressos, caixas para sensores e coberturas de proteção mantêm a aparência e a integridade estrutural sem necessidade 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 interação da luz antes de avançar para o fabrico de ferramentas de produção.
- Recipientes funcionais e fluídica: a resistência à água e a óleos/gorduras torna este filamento adequado para recipientes impressos, funis, interfaces de tubagem e outras peças em contacto com líquidos, situações em que o PLA absorveria humidade e se degradaria.
- Impressões artísticas e escultóricas: a mistura de camadas translúcidas multicor, possível através da impressão multimaterial com AMS, permite criar 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 telemóveis, teclas de teclado, protótipos de embalagens cosméticas e caixas expositoras beneficiam todos do acabamento de superfície limpo e da variedade de cores, sem o risco de fissuração superficial associado a materiais transparentes frágeis.
- Modelos educativos e científicos: modelos anatómicos transparentes ou semitransparentes, cortes geológicos e peças de demonstração de fluxo de fluidos ganham interpretabilidade graças à translucidez, algo que os filamentos opacos não conseguem proporcionar.

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.
- Plataformas de Impressão (Recomendadas): Cool Plate SuperTack, Placa PEI Lisa, Placa PEI Texturada.
- Hotend — Recomendado: Nozzle de Aço Temperado 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm; Nozzle de Aço Inoxidável 0,4 mm.
- Hotend — Não Recomendado: Nozzle de Aço Inoxidável 0,2 mm.
- Auxiliares de Aderência: recomenda-se a Cola Líquida Bambu ou uma cola em bastão comum para a aderência à base.
- Configuração da Impressora: compatível com impressoras Bambu Lab de estrutura aberta e fechada; recomendam-se câmaras fechadas (temperatura da câmara 35–50 °C) para uma estabilidade dimensional ideal.
- Software de Fatiamento: Bambu Studio (com reconhecimento nativo de perfis de filamento via RFID); estão disponíveis perfis 3MF pré-configurados para download, destinados à X1C com nozzles de 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm.
Especificações Técnicas do Filamento Bambu Lab PETG Translúcido, 1 kg, Sem Bobina, Transparente
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 Forçada: 65 °C, 8 h; Base Aquecida da Impressora da Série X1: 75–85 °C, 12 h |
| Humidade de Impressão e Armazenamento | < 20% HR (Vedado com sílica gel) |
| Tamanho do Nozzle | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Temperatura do Nozzle | 230–270 °C |
| Tipo de Plataforma de Impressão | Placa de Engenharia, Placa de Alta Temperatura, ou Placa PEI Texturada |
| 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 da Amostra
| Parâmetro | Valor |
| Temperatura do Nozzle | 255 °C |
| Temperatura da Base | 70 °C |
| Velocidade de Impressão | 150 mm/s |
| Densidade de Preenchimento | 100% |
Propriedades Físicas
| Parâmetro | Método de Teste | |
| 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 Teste | |
| 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 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 Rotura (X-Y) | ISO 527, GB/T 1040 | 8,2 ± 1,3% |
| Taxa de Alongamento na Rotura (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 |
| Perigos para a Pele | Sem perigo |
| 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 tipos de óleo e gordura |
| Inflamabilidade | Inflamável |
| Produtos de Combustão | Água, óxidos de carbono |
| Odor dos Produtos de Combustão | Inodoro |
Compatibilidade de Acessórios
| Acessório | Recomendado | |
| Plataforma de Impressão | Cool Plate SuperTack, Placa PEI Lisa, Placa PEI Texturada | — |
| Hotend | Hotend com Nozzle de Aço Temperado 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm, Hotend com Nozzle de Aço Inoxidável 0,4 mm | Hotend com Nozzle de Aço Inoxidável 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 |
| Azul-petróleo Translúcido | #77EDD7 |
| Laranja Translúcido | #FF911A |
| Roxo Translúcido | #D6ABFF |
| Rosa Translúcido | #F9C1BD |
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