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Industrielle Nachhaltigkeit

Neues PLA Bio HT verbindet industrielle Festigkeit mit Nachhaltigkeit

Bild vonCarolyn Schwaar
Von Carolyn Schwaar
Aktualisiert am 26. Jan 2026

Filamentive Bio HT bietet eine Hitzebeständigkeit bis 160 °C und industrielle Festigkeit – und das in einem biobasierten PLA, das keinerlei Nachbehandlung oder Tempern erfordert.

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Filamentive, das britische Unternehmen für 3D-Druck-Filamente, hat Bio HT (ca. 46 €/kg) vorgestellt, ein neues biobasiertes 3D-Druck-Filament für hohe Temperaturen, das sich an Ingenieure, Produktionsteams und industrielle Hersteller richtet, die gleichermaßen Leistung und Nachhaltigkeit benötigen, so das Unternehmen.

Filamentive behauptet, dass Bio HT, ein PLA, eine thermische Beständigkeit und mechanische Festigkeit bietet, die weit über die von Standardmaterialien der PLA-Klasse hinausgeht“, während es in den meisten offenen Filament-Extrusionsdruckern einfach zu verarbeiten ist, um die Lücke zwischen einfacher Druckbarkeit und realer funktionaler Leistung zu schließen.

Im Gegensatz zu einigen Hochtemperatur-PLAs, die eine Wärmebehandlung nach dem Druck erfordern, bietet Bio HT eine thermische Leistung im gedruckten Zustand ohne Nachbearbeitung, wodurch es sich besser für funktionale und hitzeexponierte Teile eignet.

Thermische Beständigkeit, wo es darauf ankommt

Die thermischen Eigenschaften von Bio HT sind für ein Material aus biologischem Anbau beeindruckend. Filamentive, das sich hauptsächlich auf nachhaltige und recycelte Filamentmaterialien konzentriert, dokumentiert diese sehr gut.

Ein Maß für die thermische Beständigkeit, auf das Sie bei Ihrem Filament achten sollten, ist der Vicat-Erweichungstemperatur. Dabei handelt es sich um ein standardisiertes Verfahren zur Messung des Zeitpunkts, an dem ein Kunststoff unter Hitze und einer geringen mechanischen Belastung sichtbar zu erweichen beginnt (benannt nach dem französischen Ingenieur Louis Vicat). Es handelt sich dabei nicht um die Temperatur, bei der das Material schmilzt, sondern um den Punkt, an dem es so weich wird, dass eine nadelförmige Sonde unter einer bestimmten Kraft eine bestimmte Strecke eindringen kann.

Fadenwärmezähler:

  • Der Glasübergangtemperatur (Tg) markiert den Zeitpunkt, an dem ein Polymer gummiartig wird, nicht den Zeitpunkt, an dem es sich unter Belastung verformt.
  • Die HDT (Wärmeformbeständigkeit) misst den Wärmewiderstand unter Biegebelastung.
  • Der Vicat-Erweichungstemperatur markiert den Beginn der Oberflächen-/Strukturerweichung ohne Schmelzen.
  • Der Schmelzpunkt (Tm) ist der Zeitpunkt, an dem das Polymer flüssig wird.

Während viele Filamenthersteller den eher vagen Begriff „thermische Beständigkeit“ verwenden, stellt Filamentive seine Daten zur Verfügung. Der Vicat-Erweichungspunkt von Bio HT liegt bei 160 °C (ISO 306, A, 4 mm) mit einem HDT/B (0,45 MPa) von etwa 115 °C. Mit diesen Werten liegt es weit über den Werten typischer PLA-, PETG- oder ABS-Filamente, was es zu einem guten Kandidaten für Teile macht, die zeitweise oder ständig der Hitze ausgesetzt sind.

Im Allgemeinen bedeutet dies, dass Werkzeuge wie Vorrichtungen, Gehäuse, Halterungen und Fertigungshilfsmittel ihre Form und Steifigkeit beibehalten können, während andere ABS- oder PETG-Filamente erweichen oder sich verformen würden. Natürlich ist Nylon (PA12) für 3D-Druckwerkzeuge gebräuchlich und hat einen durchschnittlichen Vicat-Wert von etwa 180 °C, aber es ist nicht biobasiert, was das Ziel von Bio HT ist: robuste Teile ohne fossile Brennstoffe. Nylon (PA11) ist im Allgemeinen biobasiert, aber es ist nicht leicht, es in Form von Filamenten zu finden, und Sie werden Schwierigkeiten haben, biobasiertes ABS oder PETG zu finden.

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Das nachhaltigste Hochtemperatur-Filament

Dieses KI-generierte Bild von Filamentive zeigt, wie wir uns die ideale Werkstatt mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit vorstellen (Quelle: Filamentive)

Bio HT wird vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen, wobei das Basispolymer unter kontrollierten industriellen Kompostierungsbedingungen als biologisch abbaubar zertifiziert ist (ISO 14855). Wie alle PLAs ist es weder zu Hause noch auf einer Mülldeponie kompostierbar. Bio HT wird auf einer zu 100 % recycelbaren Pappspule versandt, und das Filament hat auch den FDA-Status für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Filamentive behauptet, dass Bio HT nicht nur hitzebeständig ist, sondern auch eine hohe Steifigkeit mit einer robusten Biege- und Schlagfestigkeit kombiniert, so dass sich die Teile solide anfühlen und die richtigen Toleranzen eingehalten werden.

Filamentive positioniert Bio HT als ein Material für Ingenieurteams, Druckereien und industrielle Anwender, die ein hitzebeständiges Filament benötigen, das so zuverlässig wie PLA druckt, sich aber in heißen Umgebungen eher wie ein technisches Polymer verhält. Seine halbmatte Oberfläche hilft auch dabei, Schichtlinien zu maskieren, was den Drucken ein professionelles und funktionelles Aussehen verleiht, direkt aus dem Drucker heraus.

Das Filament ist für einen zuverlässigen 3D-Druck mit minimaler Verformung ausgelegt. Typische Druckeinstellungen sind Düsentemperaturen um 215 ± 25 °C und Betttemperaturen zwischen 0-50 °C.

Erhältlich in den Farben Schwarz, Grau und Weiß.

Bio HT kann zur ersten Wahl werden, wenn funktionale Teile thermische Stabilität und einen geringeren ökologischen Fußabdruck benötigen, insbesondere bei Anwendungen, bei denen traditionelle Hochtemperaturmaterialien wie ABS oder Nylon vorherrschen.

Filamentive BioHT – Technische Daten (typische Werte)
Mechanische Eigenschaften Prüfverfahren Typischer Wert
Zugmodul ISO 527 5100 MPa
Zugfestigkeit ISO 527 53 MPa
Dehnung bei Zugfestigkeit ISO 527 1.9%
Zugspannung bei Streckgrenze ISO 527 52,5 MPa
Dehnung bei Streckgrenze ISO 527 1.95%
Zugspannung beim Bruch ISO 527 51 MPa
Bruchdehnung ISO 527 2.2%
Kerbschlagzähigkeit nach Charpy (23 °C) ISO 179/1eU 45 kJ/m²
Thermische Eigenschaften
Wärmeformbeständigkeit (0,45 mn/m²) ISO 75 84 °C
Vicat-Erweichungstemperatur ISO 306 160 °C
Filamentive Bio HT
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Über den Autor:
Carolyn is All3DP’s senior editor and a journalist with 25+ years covering business and technology. Passionate about making tech accessible, her work also appears on Forbes.com.
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