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Favoritos para una isla desierta

Polymaker HT-PLA Pro: ¿el mejor filamento 3D fabricado por la marca?

Imagen deMatthew Mensley
Por Matthew Mensley
Actualizado el 24 de jul del 2026

Polymaker asegura que el nuevo material ofrece una impresionante resistencia a la fatiga, a los impactos y a la temperatura. Todo ello sin perder la facilidad de impresión tan característica del PLA.

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El vídeo de presentación del nuevo filamento de Polymaker plantea una gran pregunta: ¿qué filamento se llevaría a una isla desierta? Imagine que se queda tirado en una isla tropical con su impresora 3D favorita y un solo palé de un único tipo de filamento. ¿Cuál elegiría?

El PLA es el material más fácil de imprimir, pero puede ser quebradizo y se ablanda si se deja al sol. Por su parte, el PETG ofrece mayor resistencia climática y robustez, aunque resulta más difícil de mantener en óptimas condiciones de impresión sin un secador. La lista sigue, y cada opción tiene sus pros y sus contras. La propuesta de Polymaker es que el HT-PLA Pro no presenta desventajas significativas, posicionándose como la solución definitiva para casi cualquier usuario, ya esté en una isla desierta o en su taller.

El Polymaker HT-PLA Pro es una nueva variante de PLA. La empresa lo describe como la unión perfecta entre «tecnología de estabilidad térmica y una gran tenacidad en un paquete de PLA fácil de imprimir». Como bien sabemos, el PLA es el filamento más popular y el más impreso por una buena razón: es realmente fácil de usar. El HT-PLA nació para mejorar la resistencia térmica del PLA convencional, permitiéndole sobrevivir en entornos y aplicaciones más calurosos. Ahora, con el nuevo HT-PLA Pro, Polymaker añade aún más resistencia mecánica.

Imprimir este material le resultará de lo más familiar. Polymaker afirma que no requiere ajustes específicos, por lo que puede utilizar sus parámetros habituales de PLA para el HT-PLA Pro, sin necesidad de un cerramiento ni de una boquilla endurecida. La marca recomienda secar el filamento a 60 °C durante 6 horas, cumpliendo con los estándares habituales del PLA.

Las muestras del nuevo filamento se sometieron a pruebas de esfuerzo en una plataforma de impacto por termosifón diseñada por Polymaker. Este dispositivo cuenta en su núcleo con un circuito de convección pasiva a base de agua, capaz de transferir calor gradualmente a un carro impreso en 3D (que incluye un parachoques también impreso). Un sistema de poleas motorizado retrocede el carro antes de impactarlo repetidamente contra una placa de acero hasta provocar su rotura.

Varios carros y parachoques, impresos con distintos materiales de Polymaker, pasaron por el ensayo. El diseño del experimento expuso a cada conjunto a diversos modos de fallo posibles: ya fuera por el calor transferido desde el termosifón al carro o por el impacto del parachoques contra la placa.

En el vídeo, el HT-PLA Pro superó a todos los demás filamentos PLA de Polymaker en la prueba de impacto por termosifón. Asimismo, dejó atrás a otras familias de materiales que normalmente se eligen por ser más resistentes que el PLA. En total, el HT-PLA Pro resistió más del doble de impactos que el PLA Pro, el filamento de alta resistencia específico de la empresa.

No obstante, la ficha técnica aporta ciertos matices. El nuevo material obtuvo peores resultados que el PLA Pro en la prueba de impacto Charpy con entalladura, por ejemplo, lo que significa que es menos resistente a impactos secos y repentinos. Sin embargo, tal y como admite el extenso vídeo explicativo del ensayo, el verdadero beneficio radica en una combinación de factores que garantizan la durabilidad diaria de una pieza impresa, en lugar de centrarse únicamente en golpes extremos específicos.

Una de las principales promesas del material es que no se ablanda ni deforma a temperaturas de hasta 150 °C nada más salir de la cama de impresión. Esto se traduce en una alta resistencia térmica sin necesidad de recurrir al recocido.

El HT-PLA Pro ya está disponible en la tienda de Polymaker en 18 colores a un precio de 25,99 € por carrete de 1 kg. A modo de comparación, un carrete de HT-PLA cuesta actualmente 24,99 €, mientras que el carrete de PLA Pro se vende por 24,99 € el kilo.

Comparación de las fichas técnicas de los materiales de Polymaker:

Propriedad HT-PLA Pro PLA Pro HT-PLA Polylite PETG Polylite ASA
Módulo de Young (X-Y) 2270 ± 50 MPa 2.531,08 ± 25,16 MPa 2.945,75 ± 77,35 MPa 2 116,8 ± 68,1 MPa 2 379 ± 157 MPa
Módulo de Young (Z) 1 850 ± 40 MPa 2 265,58 ± 48,68 MPa 2.596,43 ± 160,44 MPa 1 898,7 ± 98,5 MPa 1 965 ± 136 MPa
Resistencia a la tracción (X-Y) 37,6 ± 1,1 MPa 39,93 ± 0,44 MPa 42,86 ± 0,76 MPa 50,8 ± 0,9 MPa 43,8 ± 0,8 MPa
Resistencia a la tracción (Z) 26,8 ± 1,2 MPa 25,39 ± 0,45 MPa 20,83 ± 0,51 MPa 42,8 ± 2,8 MPa 32 ± 1,8 MPa
Alargamiento a la rotura (X-Y) 13 ± 3 % 16,57 ± 6,18 % 2,80 ± 0,26 % 8,4 ± 1,7 % 6,7 ± 0,6 %
Alargamiento a la rotura (Z) 2,6 ± 0,7 % 3,05 ± 0,19 % 0,97 ± 0,05 % 3,3 ± 0,2 % 1,65 ± 0,2 %
Módulo de flexión (X-Y) 2 210 ± 140 MPa 2.438,41 ± 78,20 MPa 2.893,46 ± 53,15 MPa 1 898,5 ± 35,5 MPa 3 206 ± 108 MPa
Módulo de flexión (Z) 1.910 ± 40 MPa 2 368,62 ± 61,58 MPa 2.411,22 ± 139,22 MPa n.d. n.d.
Resistencia a la flexión (X-Y) 60,1 ± 2,1 MPa 62,12 ± 0,78 MPa 74,04 ± 0,66 MPa 69,6 ± 0,8 MPa 73,4 ± 2,1 MPa
Resistencia a la flexión (Z) 37,1 ± 1,5 MPa 49,96 ± 1,06 MPa 29,39 ± 1,18 MPa n.d. n.d.
Resistencia al impacto Charpy con entalla (X-Y) 9,94 ± 1,43 kJ/m² 20,76 ± 2,18 kJ/m² 4,94 ± 0,31 kJ/m² 2,6 ± 0,2 kJ/m² 10,3 ± 0,4 kJ/m²
Resistencia al impacto Charpy con entalla (Z) n.d. n.d. 4,50 ± 0,11 kJ/m² n.d. 6,7 ± 1,4 kJ/m²
Resistencia al impacto Charpy (X-Y) 45,7 ± 7,3 kJ/m² 51,7 ± 4,58 kJ/m² n.d. n.d. n.d.
Resistencia al impacto Charpy (Z) 10,3 ± 2,1 kJ/m² 21,7 ± 2,22 kJ/m² n.d. n.d. n.d.

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Acerca del autor:
Matthew Mensley is a senior editor at All3DP with nine years covering consumer 3D printing hardware. He writes news, reviews, and buying guides with the clarity of someone who's seen enough hype cycles to know which ones to take seriously.
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