Некалькі тэхналогій, такіх як адпал, даданне зародкаўтваральнікаў, фарміраванне кампазітаў з валокнамі або наначасціцамі, падаўжэнне ланцуга і ўвядзенне структур сшывання, выкарыстоўваліся для паляпшэння механічных уласцівасцей палімераў PLA. Полімалочная кіслата можа быць перапрацавана, як і большасць тэрмапластаў, у валакно (напрыклад, з выкарыстаннем звычайных працэсаў прадзення з расплаву) і плёнку. PLA мае падобныя механічныя ўласцівасці з палімерам PETE, але мае значна больш нізкую максімальную тэмпературу бесперапыннага выкарыстання. З высокай павярхоўнай энергіяй PLA лёгка друкуецца, што робіць яго шырока выкарыстоўваным у 3D-друку. Трываласць на разрыў для 3D-друкаванага PLA была вызначана раней.
PLA выкарыстоўваецца ў якасці зыходнага матэрыялу ў настольных 3D-прынтарах для вытворчасці плаўленай ніткі. Надрукаваныя PLA цвёрдыя рэчывы могуць быць заключаны ў фармовачныя матэрыялы, падобныя на гіпс, а затым выпалены ў печы, каб пустэчу, якая ўтварылася, можна было запоўніць расплаўленым металам. Гэта вядома як "ліццё па страчаных пластах PLA", тып ліцця па выплавляемым мадэлям.
Стабільная лепка
Гладкі друк
Выдатныя механічныя ўласцівасці
Высокая трываласць, мадыфікаваны матэрыял для 3D-друку,
Недарагія, высокатрывалыя 3D-друк мадыфікаваных матэрыялаў
Гатунак | Апісанне |
SPLA-3D101 | Высокапрадукцыйны PLA. PLA складае больш за 90%. Добры эфект друку і высокая інтэнсіўнасць. Перавагамі з'яўляюцца стабільнае фармаванне, плаўны друк і выдатныя механічныя ўласцівасці. |
SPLA-3DC102 | PLA складае 50-70% і ў асноўным напоўнены і загартаваны. Перавагамі з'яўляюцца стабільнае фармаванне, плаўны друк і выдатныя механічныя ўласцівасці. |