Když si člověk pořídí první 3D tiskárnu, obvykle si koupí cívku PLA a je spokojený. Jenže po pár měsících přijde první díl, který se má dostat na sluníčko, do auta nebo pod kapotu – a najednou se ukáže, že výběr materiálu je stejně důležitý jako samotná tiskárna. V tomhle článku jsme dali dohromady kompletní přehled filamentů pro FDM tisk: co který materiál umí, jak se tiskne, co snese a kde má své limity.
Jak číst vlastnosti materiálů (a nenaletět marketingu)
Než se pustíme do jednotlivých materiálů, je dobré si ujasnit pár pojmů. Výrobci je totiž běžně zaměňují a z „nejpevnějšího filamentu na trhu“ se pak vyklube něco, co praskne při prvním pádu ze stolu.
- Tuhost (modul pružnosti) – jak moc se díl ohne pod zatížením. Vysoká tuhost = díl drží tvar. Uhlíková vlákna tuhost výrazně zvyšují.
- Pevnost v tahu – jaké zatížení díl vydrží, než se přetrhne. Není totéž co tuhost.
- Houževnatost / rázová odolnost – kolik energie materiál pohltí, než praskne. Přesný opak lámavosti. Pozor: plnivo typu CF houževnatost obvykle snižuje.
- Teplota skelného přechodu (Tg) – teplota, při které materiál měkne. U PLA je to zhruba 55–60 °C, což je běžná teplota v zaparkovaném autě v létě.
- Hygroskopie – jak rychle materiál nasává vlhkost ze vzduchu. Vlhký filament praská, dělá bublinky a ztrácí pevnost. Nylon a PVA jsou v tomhle nejhorší.
- Abrazivita – jak rychle materiál ničí trysku. Všechno plněné (CF, GF, dřevo, kov, glow) potřebuje kalenou nebo ještě lepší trysku.
A jedna věc, na kterou se často zapomíná: pevnost výtisku není jen o materiálu. Počet perimetrů, výška vrstvy, typ výplně a orientace dílu na podložce ovlivňují výsledek často víc než samotná volba filamentu.

Základní materiály – s těmi si vystačíte na 90 % dílů
PLA – král začátečníků i většiny běžných dílů
PLA (kyselina polymléčná) se vyrábí z obnovitelných zdrojů, typicky z kukuřičného škrobu. Tiskne se prakticky bez problémů, skoro se nekroutí, nesmrdí a dá se s ním tisknout i na levné otevřené tiskárně. Za to všechno ale platí velmi nízkou tepelnou odolností.
Vlastnosti: vysoká tuhost, slušná pevnost v tahu, ale křehkost – PLA se spíš zlomí, než ohne. Tepelně odolá zhruba do 55–60 °C, pak měkne. Na přímém slunci časem křehne a bledne, ve vlhku a v teple se pomalu rozkládá. Vůči vodě je krátkodobě v pohodě, dlouhodobě ne.
Tisk: tryska 190–220 °C, podložka 50–60 °C, chlazení naplno, uzavřený prostor není potřeba (spíš škodí). Sušení 45–50 °C / 4–6 h stačí. Běžná mosazná tryska bez problémů.
Hodí se na: prototypy, dekorace, figurky, organizéry, držáky, modely – zkrátka všechno, co nebude na slunci ani v teple. Kombinuje se dobře s rozpustným PVA i s break-away podporami.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
PLA+ , Silk, Matte, HF – varianty, které stojí za zmínku
Označení PLA+ není normovaný pojem – každý výrobce si pod ním představuje něco jiného. Většinou jde o PLA s přidanými modifikátory houževnatosti, díky kterým je materiál méně lámavý a lépe snáší rázy. Tiskne se o něco tepleji (210–230 °C).
Silk PLA má lesklý, „hedvábný“ povrch, ale mechanicky je slabší – vrstvy k sobě drží hůř. Matte PLA obsahuje matovací plnivo, krásně skrývá vrstvy a je mírně abrazivní. HF (High Flow / High Speed) PLA je upravené pro rychlé tiskárny, taví se ochotněji a zvládá vyšší průtoky.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
PETG – rozumný kompromis mezi PLA a ABS
PETG je glykolem modifikovaný PET – ano, stejný plast jako v petkách. Pro nás je to nejlepší „univerzální“ materiál: tiskne se skoro tak snadno jako PLA, ale je houževnatější, odolnější vůči teplu i chemikáliím a mnohem lépe snáší venkovní prostředí.
Vlastnosti: nižší tuhost než PLA, ale výrazně vyšší houževnatost – díl se spíš ohne, než praskne. Tepelně odolá do zhruba 75–80 °C. Skvělá odolnost vůči vodě (je zdravotně nezávadný v potravinářské variantě) a vůči většině zředěných kyselin a zásad. UV snáší průměrně – venku dlouhodobě mírně žloutne a křehne, ale zdaleka ne tak rychle jako ABS.
Tisk: tryska 230–250 °C, podložka 70–85 °C. Chlazení jen 30–50 % – při plném chlazení trpí soudržnost vrstev. Uzavřený prostor není nutný. Typický problém je stringing (vlásky) – řeší se sušením a laděním retrakce. PETG má tendenci se lepit k podložce až moc, na hladkém PEI nebo na skle se doporučuje separátor nebo mírně vyšší první vrstva.
Hodí se na: funkční díly, držáky, venkovní použití, díly do vlhka, ochranné kryty, mechanické součástky se středním zatížením. PETG se skvěle používá jako separační vrstva pod PLA podpory (a naopak) – tyto dva materiály se k sobě prakticky nelepí, takže podpora jde odloupnout ručně.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
ABS – klasika pro tepelně namáhané díly
ABS je materiál, ze kterého jsou LEGO kostky, kryty elektroniky i díly v autech. Na 3D tiskárně je ale docela nevlídný: silně se kroutí, odlepuje se od podložky a při tisku uvolňuje styren, který rozhodně nechcete dýchat.
Vlastnosti: tepelně odolá kolem 95–100 °C, dobrá houževnatost, slušná rázová odolnost, dobře se obrábí, brousí a lepí. Rozpouští se v acetonu, což je zároveň výhoda (vyhlazování v acetonových parách, lepení) i nevýhoda (žádná odolnost vůči rozpouštědlům). Na UV je na tom špatně – venku do roka žloutne a křehne.
Tisk: tryska 230–260 °C, podložka 90–110 °C, chlazení 0–20 %, uzavřená komora je prakticky povinná – bez ní se velké díly rozdělí ve vrstvách. Odsávání nebo filtrace vzduchu je silně doporučená. Sušení 70–80 °C / 4 h.
Hodí se na: díly do tepla, kryty elektroniky, opravy plastových dílů z automobilů, prototypy, které se budou dál obrábět. Kombinuje se s HIPS jako rozpustnou podporou (rozpustí se v limonenu).
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
ASA – ABS, který přežije venku
ASA je v podstatě ABS, ve kterém je butadien nahrazen akrylátem. Výsledek? Prakticky totožné mechanické vlastnosti, ale výborná odolnost vůči UV a povětrnosti. Pokud tisknete cokoli, co má být dlouhodobě venku, je ASA jasná volba.
Vlastnosti: tepelná odolnost ~100 °C, dobrá houževnatost, mírně lepší rozměrová stabilita než ABS, výborná odolnost vůči slunci, dešti i mrazu. Barevná stálost je několikanásobně lepší než u ABS.
Tisk: tryska 240–270 °C, podložka 90–110 °C, chlazení 0–20 %, uzavřená komora nutná. Tiskne se o něco lépe než ABS (méně se kroutí), ale zápach je podobný.
Hodí se na: držáky antén, díly pro zahradu a exteriér, komponenty pro auta a motorky, kryty kamer, meteostanice, cokoli venkovního.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|

Technické materiály – když už PETG nestačí
PA (nylon) – nejhouževnatější běžně dostupný filament
Nylon (polyamid, nejčastěji PA6 nebo PA12) je materiál na ozubená kola, klouby, panty a všechno, co se má opotřebovávat co nejpomaleji. Má výbornou houževnatost, nízké tření a snáší opakované namáhání. Jeho velká slabina je vlhkost.
Vlastnosti: velmi vysoká houževnatost a otěruvzdornost, nižší tuhost (díly jsou pružnější), tepelná odolnost 70–120 °C podle typu. Výborná odolnost vůči olejům, palivům a mnoha chemikáliím. Extrémně hygroskopický – cívka nechaná den na vzduchu už tiskne špatně a hotový díl po nasáknutí vody měkne a mění rozměry.
Tisk: tryska 240–280 °C, podložka 70–100 °C, chlazení minimální, uzavřený prostor doporučen. Sušení 80 °C po dobu 12 hodin před každým tiskem – a ideálně tisknout přímo ze sušičky. Adheze k podložce bývá problematická, pomáhá PVA lepidlo nebo Garolite plát.
Hodí se na: ozubená kola, kluzná ložiska, panty, živé klouby, díly nářadí, součásti vystavené olejům.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
PC (polykarbonát) – pevnost a teplo za cenu složitého tisku
Polykarbonát je jeden z nejpevnějších materiálů, které se dají na běžné FDM tiskárně vytisknout. Snáší teploty přes 110 °C, má vynikající rázovou odolnost a v čiré variantě i slušnou průhlednost. Tisknout ho ale není žádná legrace.
Vlastnosti: vysoká tuhost i pevnost, velmi dobrá rázová odolnost, tepelná odolnost 110–145 °C. Odolnost vůči UV je slušná (časem žloutne), ale vůči rozpouštědlům velmi špatná – pod napětím v kontaktu s IPA nebo acetonem doslova praská. Je hygroskopický.
Tisk: tryska 260–300 °C, podložka 90–120 °C, uzavřená a vyhřátá komora nutná, all-metal hotend povinný. Bez komory se velké díly rozdělí. Sušení 80 °C / 8–12 h.
Hodí se na: díly do vysokých teplot, ochranné kryty, formy pro odlévání, konstrukční prvky pod zatížením, díly do blízkosti motoru.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
PP (polypropylen) – chemická odolnost a živé klouby
PP je materiál na kbelíky, obaly na chemii a všechno, co má vydržet ohyb tisíckrát za sebou. Na 3D tiskárně je to trochu exot – skoro nic se k němu nelepí, včetně tiskové podložky.
Vlastnosti: nízká hustota (plave na vodě), výborná chemická odolnost, skvělá únavová pevnost – ideální na živé klouby a pánty. Není tuhý, spíš poddajný. Tepelná odolnost kolem 100 °C.
Tisk: tryska 220–250 °C, podložka 90–110 °C, silné smrštění. Adheze je hlavní problém – nejlépe se tiskne na lepicí pásku z PP nebo na speciální PP plát. Uzavřená komora pomáhá.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
Flexibilní materiály – TPU a TPE

TPU – guma, kterou si vytisknete doma
TPU (termoplastický polyuretan) je nejrozšířenější flexibilní filament. Měkkost se udává ve Shore hardness – 95A je zhruba jako pneumatika a tiskne se rozumně na většině tiskáren, 85A už je výrazně měkčí a vyžaduje direct drive extruder s krátkou drahou filamentu. Pod 80A se dostáváme do teritoria, kde si filament v extruderu jednoduše nadělá kličku.
Vlastnosti: výborná pružnost a odolnost proti oděru, skvělá rázová odolnost, dobrá odolnost vůči olejům a tukům. Tepelná odolnost 60–80 °C. UV snáší středně – čiré a bílé varianty časem žloutnou. Je mírně hygroskopický.
Tisk: tryska 220–250 °C, podložka 40–60 °C, rychlost 20–40 mm/s (u měkkých typů i pomaleji), retrakce co nejmenší, chlazení 30–50 % u 95A a méně u měkčích. Direct drive extruder je pro TPU zásadní výhoda; bowden zvládne maximálně 95A a výš. Sušení 50–55 °C / 6–8 h.
Hodí se na: těsnění, protiskluzové podložky, kryty na telefon, tlumicí prvky, kolečka, pásky, ochranné nárazníky, rukojeti. Tip: měkkost dílu se dá krásně ladit i geometrií – stejný TPU s 10% výplní je mnohem měkčí než se 100% výplní.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
TPE a TPC – ještě měkčí příbuzní
TPE je širší kategorie, do které TPU spadá. Filamenty prodávané jako „TPE“ bývají měkčí (70–85A) a gumovější, ale také podstatně hůř tisknutelné. TPC (kopolyesterální elastomer) nabízí vyšší tepelnou a chemickou odolnost než TPU a lépe snáší UV – hodí se na venkovní těsnění.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
Kompozity – plněné filamenty pro vlastnosti i vzhled

Společným jmenovatelem všech plněných filamentů je abrazivita. Mosazná tryska u nich vydrží řádově jednu cívku, pak už má otvor místo 0,4 mm třeba 0,5 mm a výtisky přestanou sedět. Kalená ocelová tryska je minimum, ideálně tryska s rubínem nebo z karbidu wolframu. Také se doporučuje větší průměr – 0,6 mm místo 0,4 mm silně snižuje riziko ucpání.
CF – filamenty s uhlíkovými vlákny (PLA-CF, PETG-CF, PA-CF)
Do základního plastu se přidá zhruba 10–20 % krátkých uhlíkových vláken. To je důležité pochopit: nejde o karbonový kompozit jako u kol nebo dronů, kde jsou vlákna dlouhá a protáhlá skrz celý díl. Krátká vlákna výrazně zvyšují tuhost a rozměrovou stabilitu, ale pevnost v tahu zvyšují jen mírně – a houževnatost naopak snižují. Díl z PLA-CF je tužší, ale i křehčí než z čistého PLA.
Skutečný přínos mají CF varianty tam, kde základní materiál trpí kroucením – PA-CF a PET-CF se tisknou nesrovnatelně lépe než čistý nylon nebo PET a přitom si drží houževnatost základu. To je důvod, proč se průmyslové díly tisknou právě z nich.
Tisk: PLA-CF 210–230 °C / podložka 55–65 °C. PETG-CF 240–260 °C / 70–85 °C, sušení 65 °C / 8 h. PA-CF 260–290 °C / 80–100 °C, uzavřená komora, sušení 80 °C / 12 h před každým tiskem. Vždy kalená tryska, ideálně 0,6 mm.
Bonus: CF filamenty mají krásný matný, jemně zrnitý povrch, který úspěšně maskuje vrstvy. Řada lidí je kupuje prostě kvůli vzhledu.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
GF – skelná vlákna
Skelná vlákna fungují podobně jako uhlíková, ale jsou levnější a díly z nich zůstávají houževnatější – nejsou tak křehká. Za to mají o něco nižší tuhost. PA-GF nebo PP-GF jsou výborná volba na díly, které mají vydržet mechanický náraz i teplo. Abrazivita je bohužel ještě vyšší než u CF.
Wood – filamenty s dřevěnými vlákny
Dřevěný filament je obvykle PLA s 20–40 % skutečných dřevěných vláken nebo pilin. Výtisky vypadají a voní jako dřevo, dají se brousit, mořit i lakovat – a po broušení působí opravdu jako dřevěný výrobek. Mechanicky jsou ale slabší a křehčí než čisté PLA – dřevo funguje jako plnivo, ne jako výztuha.
Tisk: tryska 190–220 °C – nechodíte výš, dřevo se spalí a ucpává trysku zuhelnatělými zbytky. Podložka 50–60 °C. Doporučená tryska 0,5–0,6 mm a kalená, malé průměry se ucpávají velmi často. Zajímavý trik: změnou teploty během tisku můžete záměrně vytvořit efekt letokruhů – vyšší teplota = tmavší vrstva.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
Metal – filamenty plněné kovem
Kovové filamenty obsahují 40–80 % kovového prášku – nejčastěji měď, bronz, mosaz nebo ocel – v PLA nebo PLA-podobné matrici. Výtisky jsou výrazně těžší (několikanásobně oproti PLA), studené na dotek a po vyleštění vypadají skutečně kovově. Bronzové varianty dokonce časem přirozeně oxidují a získávají patinu.
Pozor ale na očekávání: díl není kov, je to plast s kovem uvnitř. Mechanicky je dokonce křehčí než čisté PLA – kovové částice přerušují spojitost polymeru. Jde čistě o dekorativní materiál.
Tisk: tryska 190–220 °C, podložka 50–60 °C, pomalá rychlost (20–40 mm/s), kalená tryska povinně – kovový prášek je zdaleka nejabrazivnější plnivo vůbec. Po tisku následuje broušení a leštění drátěnkou nebo brusným papírem.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
Další plněné speciály
- Glow in the dark – PLA se strontium aluminátem. Svítí po nabití světlem, ale je velmi abrazivní a křehké.
- Magnetické (iron-filled) – obsahuje železný prášek, díl reaguje na magnet a dá se nechat zrezavět.
- Vodivé (conductive) – PLA se sazemi nebo grafenem. Vodivost stačí na dotyková tlačítka a antistatiku, ne na silný proud.
- Termochromní a UV-reaktivní – mění barvu podle teploty nebo na slunci. Čistě efektní záležitost.
- Keramické a křídové (chalk / stone PLA) – matný, kamenný povrch, hodí se na dekorace a modely staveb.
Podpůrné materiály – když podpora nemá zanechat stopu

Pokud máte tiskárnu s více extrudery nebo s multimateriálovou jednotkou, otevírá se vám svět rozpustných podpor. Rozdíl je dramatický: místo lámání podpor kleštěmi a broušení jizev na povrchu prostě díl hodíte do vody.
PVA – rozpustný ve vodě
PVA (polyvinylalkohol) se rozpouští v obyčejné vodě, rychleji v teplé. Tiskne se při 185–215 °C a podložka 45–60 °C. Nevyžaduje speciální hotend. Skvěle drží s PLA. Je ale absolutně nejhygroskopičtější filament, který si můžete koupit – potřebuje sušičku, jinak při tisku bublá a ucpává se.
BVOH – lepší, ale dražší bratranec
BVOH se rozpouští ve vodě rychleji a čistěji než PVA a lépe drží i k PETG a nylonu, kde PVA často selže. Tiskne se při 200–215 °C. Cena je jeho hlavní nevýhoda.
HIPS – podpora pro ABS
HIPS se rozpouští v d-limonenu, nikoli ve vodě. Tiskne se při 230–245 °C a podložka 90–110 °C, takže se ideálně kombinuje s ABS – stejné teploty, stejná komora. Své vlastnosti má slušné i sám o sobě, dá se z něj tisknout i normálně.
Break-away kombinace – rozpouštědlo netřeba
Nejlevnější trik vůbec: PETG jako podpora pod PLA nebo naopak. Tyto dva materiály se k sobě prakticky nelepí, takže podpora jde odloupnout rukou a zanechá hladký povrch. Existují i komerční break-away filamenty navržené přímo pro tento účel.
| Pro | Proti |
|---|---|
|
|
PVB – filament, který se vyhladí alkoholem
PVB je zajímavý tím, že se rozpouští v izopropylalkoholu. Tiskne se při 200–220 °C podobně jednoduše jako PLA, ale hotový díl můžete postříkat IPA nebo ho nechat v parách a povrch se krásně vyhladí do lesku. Ideální na průhledné a lesklé modely, vázy nebo stínítka. Je měkčí a méně tepelně odolný než PLA a hygroskopický.
Vysokoteplotní materiály – PEEK, PEKK a PEI (ULTEM)
Na okraj zmíníme i kategorii, která se na domácí tiskárně tisknout nedá. PEEK se tiskne při 380–450 °C s podložkou přes 120 °C a vyhřívanou komorou kolem 100–150 °C. Nabízí za to tepelnou odolnost přes 250 °C, pevnost srovnatelnou s některými kovy, biokompatibilitu a odolnost prakticky vůči všemu. PEI (ULTEM) je podobný příběh při 350–390 °C. Cena se pohybuje v řádech tisíců korun za kilogram a stroje pro ně začínají na stovkách tisíc. Použití: letectví, medicína, energetika.
Velká srovnávací tabulka filamentů
Všechno podstatné na jednom místě. Hodnoty jsou orientační – každý výrobce má vlastní směs, takže údaje na cívce vždy mají přednost. Na mobilu tabulku posunete do stran.
| Materiál | Tryska | Podložka | Komora | Chlazení | Charakter | Tepelná odolnost | UV / venku | Abrazivní | Obtížnost | Typické použití |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 190–220 °C | 50–60 °C | Ne | 100 % | Tuhý, křehký | ~55 °C | Špatná | Ne | ★☆☆ | Dekorace, prototypy, organizéry |
| PLA+ / HF | 210–230 °C | 55–65 °C | Ne | 80–100 % | Tuhý, středně houževnatý | ~60 °C | Špatná | Ne | ★☆☆ | Běžné domácí díly |
| PLA-CF | 210–230 °C | 55–65 °C | Ne | 80–100 % | Velmi tuhý, křehký | ~60 °C | Špatná | Ano | ★★☆ | Matné designové díly, rámy |
| PETG | 230–250 °C | 70–85 °C | Ne | 30–50 % | Houževnatý, méně tuhý | ~75 °C | Střední | Ne | ★★☆ | Funkční díly, vlhko, venku |
| PETG-CF | 240–260 °C | 70–85 °C | Ne | 30–50 % | Tuhý, středně houževnatý | ~80 °C | Střední | Ano | ★★☆ | Technické díly s hezkým povrchem |
| ABS | 230–260 °C | 90–110 °C | Ano | 0–20 % | Tuhý, houževnatý | ~100 °C | Špatná | Ne | ★★★ | Kryty, díly do tepla, opravy |
| ASA | 240–270 °C | 90–110 °C | Ano | 0–20 % | Tuhý, houževnatý | ~100 °C | Výborná | Ne | ★★★ | Exteriér, auto, držáky antén |
| PA (nylon) | 240–280 °C | 70–100 °C | Doporučena | 0–20 % | Pružný, velmi houževnatý | 70–120 °C | Střední | Ne | ★★★ | Ozubená kola, panty, ložiska |
| PA-CF | 260–290 °C | 80–100 °C | Ano | 0–20 % | Velmi tuhý | 100–130 °C | Střední | Ano | ★★★ | Průmyslové a strojní díly |
| PC | 260–300 °C | 90–120 °C | Ano | 0–20 % | Velmi tuhý i houževnatý | 110–145 °C | Dobrá | Ne | ★★★ | Vysoké teploty, ochranné kryty |
| PP | 220–250 °C | 90–110 °C | Doporučena | 30–50 % | Poddajný, houževnatý | ~100 °C | Dobrá | Ne | ★★★ | Živé klouby, chemie, nádobky |
| TPU 95A | 220–250 °C | 40–60 °C | Ne | 30–50 % | Ohebný, rázově odolný | 60–80 °C | Střední | Ne | ★★☆ | Těsnění, kryty, tlumení |
| TPU 85A / TPE | 215–235 °C | 40–60 °C | Ne | 0–20 % | Velmi ohebný | 60–70 °C | Střední | Ne | ★★★ | Měkké vložky, gumové díly |
| Wood (PLA) | 190–220 °C | 50–60 °C | Ne | 100 % | Křehký | ~55 °C | Špatná | Ano | ★★☆ | Dekorace, sochy, modely |
| Metal (PLA) | 190–220 °C | 50–60 °C | Ne | 100 % | Velmi křehký, těžký | ~55 °C | Špatná | Extrémně | ★★☆ | Dekorace, imitace kovu |
| PVB | 200–220 °C | 60–75 °C | Ne | 50–100 % | Měkčí, houževnatější | ~60 °C | Špatná | Ne | ★★☆ | Lesklé vázy, průhledné modely |
| HIPS | 230–245 °C | 90–110 °C | Ano | 0–20 % | Středně houževnatý | ~90 °C | Špatná | Ne | ★★★ | Podpora pro ABS (limonen) |
| PVA / BVOH | 185–215 °C | 45–60 °C | Ne | ~50 % | Měkký, rozpustný | – | – | Ne | ★★★ | Rozpustné podpory (voda) |
| PEEK / PEI | 350–450 °C | 120–160 °C | Vyhřívaná | 0 % | Extrémně pevný | 200–250+ °C | Dobrá | Ne | ★★★★ | Letectví, medicína, průmysl |
Jak vybrat materiál podle použití – rychlý tahák
- Dekorace, figurka, model na polici → PLA, Silk PLA, Matte PLA, wood nebo metal
- Praktický díl do bytu, držák, organizér → PLA+ nebo PETG
- Cokoli, co bude v autě nebo na přímém slunci → ASA (a rozhodně ne PLA)
- Venkovní držák, zahrada, anténa → ASA, případně PETG na krátkodobé použití
- Ozubené kolo, pant, kluzné ložisko → PA (nylon) nebo PA-CF
- Díl, který musí vydržet ránu → PA, PC nebo PETG – rozhodně ne CF varianty
- Těsnění, tlumení, protiskluz → TPU 95A
- Konstrukční díl, který se nesmí prohnout → PA-CF, PET-CF nebo PC
- Díl do blízkosti motoru nebo topení → PC, PA-CF nebo ABS
- Kontakt s jídlem → potravinářské PETG nebo PP – a vždy počítejte s tím, že vrstvený povrch je rájem pro bakterie; ideální je potravinářský lak nebo jednorázové použití
- Dokonalý povrch bez stop po podporách → PVA nebo BVOH podpory, případně PETG pod PLA
Sušení filamentů – nejčastější příčina špatných výtisků
Pokud vám výtisk najednou šustí a praská při extruzi, má vousy, drsný povrch nebo se rozpadá mezi vrstvami, v 90 % případů není chyba v tiskárně, ale ve vlhkém filamentu. Voda se v tavné komůře mění na páru a doslova roztřístí strunu plastu.
| Materiál | Teplota sušení | Doba | Citlivost na vlhkost |
|---|---|---|---|
| PLA | 45–50 °C | 4–6 h | Nízká |
| PETG | 60–65 °C | 6–8 h | Střední |
| ABS / ASA | 70–80 °C | 4–6 h | Nízká |
| TPU | 50–55 °C | 6–8 h | Střední |
| PC | 80 °C | 8–12 h | Vysoká |
| PA (nylon), PA-CF | 80 °C | 12 h | Velmi vysoká |
| PET-CF | 80 °C | 8–12 h | Vysoká |
| PVA / BVOH | 45–55 °C | 6–10 h | Extrémní |
Praktické pravidlo: PLA a PETG vám v rozumně suché místnosti vydrží měsíce. Nylon, PC, CF varianty a PVA patří do vzduchotěsné krabice se silikagelem a ideálně se tisknou přímo ze sušičky.
Kombinování materiálů v jednom výtisku
S multimateriálovými tiskárnami se otevírá další rozměr. Ne všechny kombinace ale fungují – zásadní je podobná teplota tisku a chemická příbuznost.
- PLA + PVA – klasika, skvělá přilnavost, rozpustné podpory ve vodě
- PETG nebo PA + BVOH – BVOH drží tam, kde PVA selže
- ABS + HIPS – stejné teploty, rozpouštění v limonenu
- PLA + PETG – záměrně špatná přilnavost = break-away podpora zdarma
- PLA + TPU – tuhé tělo s měkkým těsněním nebo protiskluzem; funguje, ale vyžaduje trpělivost při ladění
- Co nefunguje: PLA + ABS/ASA (rozdílné teploty i smrštění), PP s prakticky čímkoli
Závěrem
Kdybychom to měli shrnout do tří vět: PLA na všechno, co zůstane doma na polici. PETG na všechno, co má něco vydržet. ASA na všechno, co půjde ven. Zbytek materiálů řeší konkrétní problémy – nylon opotřebení, PC teplo, TPU pružnost, kompozity tuhost a vzhled.
A hlavně – dražší materiál neznamená lepší výtisk. Díl z dobře navrženého a správně orientovaného PETG předběhne špatně vytisknutý PA-CF na celé čáře.
Nejste si jistí, jaký materiál zvolit pro váš konkrétní díl? Napište nám – rádi poradíme a většinu z těchto materiálů umíme rovnou i vytisknout.

Napsat komentář