Direkt zum Inhalt

Werkstoffe

Der Werkstoff entscheidet, ob das Teil hält.

PLA, PETG, ASA, ABS, TPU, PC und faserverstärkte Werkstoffe im Vergleich: Wärmeformbeständigkeit, Festigkeit, Einsatzbereiche. Filterbar nach Anforderung.

Nach Anforderung filtern

Nach Anforderung filtern

15 von 15 Werkstoffen

  • PLA

    FDM

    Polylactid

    Für Modelle, Vorrichtungen und Anschauungsteile ohne Wärme- oder Witterungsbelastung.

    Zugfestigkeit
    35 MPa
    Biege-E-Modul
    2’750 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    57 °C
    Schlagzähigkeit
    26.6 kJ/m²
    Dichte
    1.24 g/cm³
    • Hohe Steifigkeit

    Chemikalienbeständigkeit

    • nicht säurebeständig
    • nicht laugenbeständig
    • gegen manche Lösemittel nicht beständig
    • gegen die meisten Öle und Fette beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Designmodelle und Anschauungsteile
    • Vorrichtungen für den Innenbereich
    • Grosse, masshaltige Geometrien

    Weniger geeignet für

    • Bauteile über 50 °C
    • Dauerhafte Aussenanwendungen
  • PLA-CF

    FDM

    Polylactid, carbonfaserverstärkt

    Wenn PLA zu nachgiebig ist: deutlich steifer, dafür spröder.

    Zugfestigkeit
    40 MPa
    Biege-E-Modul
    3’950 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    55 °C
    Dichte
    1.22 g/cm³
    • Hohe Steifigkeit

    Chemikalienbeständigkeit

    Für diesen Werkstoff liegt keine Herstellerangabe zum Chemikalienverhalten vor.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Steife Halterungen und Rahmen
    • Teile mit matter, technischer Oberfläche
    • Geometrien, die sich nicht verziehen dürfen

    Weniger geeignet für

    • Schlagbelastete Teile
    • Bauteile über 50 °C
  • PETG

    FDM

    Polyethylenterephthalat, glykolmodifiziert

    Der Allrounder für Funktionsteile, die Feuchtigkeit, Wasser und Reinigungsmittel abbekommen.

    Zugfestigkeit
    32 MPa
    Biege-E-Modul
    2’050 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    69 °C
    Dichte
    1.27 g/cm³
    • Schlagzäh

    Chemikalienbeständigkeit

    Für diesen Werkstoff liegt keine Herstellerangabe zum Chemikalienverhalten vor.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Funktionsteile im Innenbereich und draussen im Schatten
    • Gehäuse und Abdeckungen
    • Teile mit Kontakt zu Wasser und Reinigungsmitteln

    Weniger geeignet für

    • Hochglanzoptik ohne Nachbearbeitung
    • Dauertemperaturen über 70 °C
  • ABS

    FDM

    Acrylnitril-Butadien-Styrol

    Für Teile, die Wärme abkönnen müssen und nachbearbeitet werden.

    Zugfestigkeit
    33 MPa
    Biege-E-Modul
    1’880 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    87 °C
    Schlagzähigkeit
    39.3 kJ/m²
    Dichte
    1.05 g/cm³
    • Hitzebeständig
    • Schlagzäh

    Chemikalienbeständigkeit

    • säurebeständig
    • laugenbeständig
    • gegen manche Lösemittel nicht beständig
    • gegen manche Öle und Fette nicht beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Bauteile im Motorraum-Umfeld
    • Teile zum Schleifen, Kleben oder Lackieren
    • Gehäuse mit Temperaturbelastung

    Weniger geeignet für

    • Dauerhafte UV-Belastung
    • Sehr grosse, flache Geometrien
  • ASA

    FDM

    Acrylnitril-Styrol-Acrylat

    Die richtige Wahl für alles, was dauerhaft nach draussen kommt.

    Zugfestigkeit
    37 MPa
    Biege-E-Modul
    1’920 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    100 °C
    Schlagzähigkeit
    41.0 kJ/m²
    Dichte
    1.05 g/cm³
    • Hitzebeständig
    • UV- & witterungsfest
    • Schlagzäh
    • Chemikalienbeständig

    Chemikalienbeständigkeit

    • säurebeständig
    • laugenbeständig
    • gegen manche Lösemittel nicht beständig
    • gegen manche Öle und Fette nicht beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Bambu Lab nennt ASA ausdrücklich UV- und witterungsbeständig. Als einziger Werkstoff dieser Liste.

    Gut geeignet für

    • Aussenbauteile mit Sonneneinstrahlung
    • Halterungen an Fahrzeugen und Fassaden
    • Ersatzteile für den Aussenbereich

    Weniger geeignet für

    • Lebensmittelkontakt
    • Sehr filigrane Geometrien
  • TPU 95A

    FDM

    Thermoplastisches Polyurethan

    Wenn das Teil nachgeben, dichten oder dämpfen soll.

    Zugfestigkeit
    28 MPa
    Shore-Härte
    95 A
    Bruchdehnung
    450 %
    Dichte
    1.20 g/cm³
    • Flexibel
    • Schlagzäh

    Chemikalienbeständigkeit

    Für diesen Werkstoff liegt keine Herstellerangabe zum Chemikalienverhalten vor.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Dichtungen und Dämpfer
    • Schutzkappen und Griffe
    • Teile mit Klemm- oder Schnappfunktion

    Weniger geeignet für

    • Formsteife Bauteile
    • Enge Toleranzen
  • PA6-CF

    FDM

    Engineering-Werkstoff

    Polyamid 6, carbonfaserverstärkt

    Für mechanisch hoch belastete Teile: Zahnräder, Halter, Werkzeugaufnahmen.

    Zugfestigkeit
    102 MPa
    Biege-E-Modul
    5’460 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    186 °C
    Schlagzähigkeit
    40.3 kJ/m²
    Dichte
    1.09 g/cm³
    • Hitzebeständig
    • Hohe Steifigkeit

    Chemikalienbeständigkeit

    • nicht säurebeständig
    • nicht laugenbeständig
    • gegen manche Lösemittel nicht beständig
    • gegen die meisten Öle und Fette beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Zahnräder und Gleitelemente
    • Werkzeug- und Vorrichtungsbau
    • Dauerbelastete Konstruktionsteile

    Weniger geeignet für

    • Preissensible Anwendungen
    • Teile mit hoher Feuchteaufnahme im Betrieb
  • PC

    FDM

    Polycarbonat

    Wenn Schlagzähigkeit und Temperaturbeständigkeit gleichzeitig gefragt sind.

    Zugfestigkeit
    62 MPa
    Biege-E-Modul
    2’310 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    112 °C
    Schlagzähigkeit
    34.8 kJ/m²
    Dichte
    1.20 g/cm³
    • Hitzebeständig
    • Schlagzäh
    • Hohe Steifigkeit

    Chemikalienbeständigkeit

    • nicht säurebeständig
    • nicht laugenbeständig
    • gegen manche Lösemittel nicht beständig
    • gegen die meisten Öle und Fette beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Schutzabdeckungen und Sichtfenster
    • Bauteile mit Schlagbelastung
    • Anwendungen bis rund 110 °C

    Weniger geeignet für

    • Aussenanwendungen ohne Beschichtung
    • Kontakt mit Lösungsmitteln
  • PA6-GF

    FDM

    Engineering-Werkstoff

    Polyamid 6, glasfaserverstärkt

    Wie PA6-CF, aber zäher: Glasfaser bricht nicht so spröde wie Kohlefaser.

    Zugfestigkeit
    75 MPa
    Biege-E-Modul
    3’670 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    182 °C
    Bruchdehnung
    4 %
    Schlagzähigkeit
    27.2 kJ/m²
    Dichte
    1.14 g/cm³
    • Hitzebeständig
    • Hohe Steifigkeit

    Chemikalienbeständigkeit

    • nicht säurebeständig
    • nicht laugenbeständig
    • gegen manche Lösemittel nicht beständig
    • gegen die meisten Öle und Fette beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Halterungen, die Stösse abbekommen
    • Vorrichtungen im Dauerbetrieb
    • Bauteile nahe an Wärmequellen

    Weniger geeignet für

    • Feuchte Umgebungen ohne Nachtrocknung
    • Teile mit engen Passungen
  • PET-CF

    FDM

    Engineering-Werkstoff

    Polyethylenterephthalat, carbonfaserverstärkt

    Steif und masshaltig bis über 200 °C, und nimmt kaum Feuchtigkeit auf.

    Zugfestigkeit
    74 MPa
    Biege-E-Modul
    5’320 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    205 °C
    Bruchdehnung
    5 %
    Schlagzähigkeit
    36.0 kJ/m²
    Dichte
    1.29 g/cm³
    • Hitzebeständig
    • Hohe Steifigkeit

    Chemikalienbeständigkeit

    • nicht säurebeständig
    • nicht laugenbeständig
    • gegen manche Lösemittel nicht beständig
    • gegen die meisten Öle und Fette beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Lehren und Messvorrichtungen
    • Formstabile Teile bei wechselnder Temperatur
    • Konstruktionsteile, die sich nicht verziehen dürfen

    Weniger geeignet für

    • Schlagbelastete Teile
    • Anwendungen mit Säure- oder Laugenkontakt
  • PPA-CF

    FDM

    Engineering-Werkstoff

    Polyphthalamid, carbonfaserverstärkt

    Der festeste und steifste Werkstoff im Sortiment: 168 MPa, und bis 227 °C formstabil.

    Zugfestigkeit
    168 MPa
    Biege-E-Modul
    9’860 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    227 °C
    Bruchdehnung
    3 %
    Schlagzähigkeit
    41.7 kJ/m²
    Dichte
    1.25 g/cm³
    • Hitzebeständig
    • Hohe Steifigkeit

    Chemikalienbeständigkeit

    • gegen manche Säuren beständig
    • gegen manche Laugen beständig
    • lösemittelbeständig
    • gegen die meisten Öle und Fette beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Hoch belastete Konstruktionsteile, die Metall ersetzen sollen
    • Teile im Motorraum und in der Antriebsnähe
    • Vorrichtungen, die sich unter Last nicht durchbiegen dürfen

    Weniger geeignet für

    • Dauerhaft feuchte Umgebungen
    • Teile, die nachgeben können müssen
  • PPS-CF

    FDM

    Engineering-Werkstoff

    Polyphenylensulfid, carbonfaserverstärkt

    Der Werkstoff für den Fall, in dem alle anderen ausscheiden: heiss, chemisch angegriffen, dauerbelastet.

    Zugfestigkeit
    87 MPa
    Biege-E-Modul
    7’160 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    264 °C
    Bruchdehnung
    1 %
    Schlagzähigkeit
    27.8 kJ/m²
    Dichte
    1.26 g/cm³
    • Hitzebeständig
    • Hohe Steifigkeit
    • Chemikalienbeständig
    • Flammhemmend

    Chemikalienbeständigkeit

    • säurebeständig
    • laugenbeständig
    • lösemittelbeständig
    • gegen die meisten Öle und Fette beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Brandverhalten

    Selbstverlöschend ausserhalb der Flamme, flammhemmend.

    Die Angabe stammt vom Hersteller des Werkstoffs und gilt für genormte Prüfkörper. Ein gedrucktes Bauteil hat andere Wandstärken und Füllgrade; für einen Nachweis am fertigen Teil sprechen Sie mich bitte vorher an.

    Gut geeignet für

    • Bauteile im Dauereinsatz über 150 °C
    • Teile mit Kontakt zu Säuren, Laugen oder Lösemitteln
    • Anwendungen, in denen sonst nur Metall bliebe

    Weniger geeignet für

    • Preissensible Anwendungen
    • Teile, die sich verformen dürfen müssen
  • PC FR

    FDM

    Engineering-Werkstoff

    Polycarbonat, flammhemmend

    Wenn der Brandschutz mitredet: schlagzäh wie PC, dazu flammhemmend eingestellt.

    Zugfestigkeit
    60 MPa
    Biege-E-Modul
    1’890 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    113 °C
    Bruchdehnung
    2 %
    Schlagzähigkeit
    55.0 kJ/m²
    Dichte
    1.18 g/cm³
    • Hitzebeständig
    • Schlagzäh
    • Flammhemmend

    Chemikalienbeständigkeit

    • nicht säurebeständig
    • nicht laugenbeständig
    • gegen manche Lösemittel nicht beständig
    • gegen die meisten Öle und Fette beständig

    Angaben aus dem Datenblatt von Bambu Lab.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Brandverhalten

    Flammhemmend.

    Der Hersteller nennt UL 94 V-0 im Produkttext; im Datenblatt steht die Klasse nicht.

    Die Angabe stammt vom Hersteller des Werkstoffs und gilt für genormte Prüfkörper. Ein gedrucktes Bauteil hat andere Wandstärken und Füllgrade; für einen Nachweis am fertigen Teil sprechen Sie mich bitte vorher an.

    Gut geeignet für

    • Gehäuse und Abdeckungen in der Elektrotechnik
    • Bauteile im Schaltschrank
    • Anwendungen mit Anforderungen an das Brandverhalten

    Weniger geeignet für

    • Aussenanwendungen ohne Beschichtung
    • Kontakt mit Lösungsmitteln
  • Harz, Tabletop

    SLA

    Photopolymer, detailoptimiert

    Für alles, wo die Oberfläche zählt und keine Last anliegt.

    Zugfestigkeit
    40 MPa
    Biege-E-Modul
    2’200 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    60 °C
    Dichte
    1.10 g/cm³
    • Hohe Steifigkeit

    Chemikalienbeständigkeit

    Für diesen Werkstoff liegt keine Herstellerangabe zum Chemikalienverhalten vor.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Figuren und feine Modelle
    • Sichtteile ohne sichtbare Schichten
    • Kleinteile mit scharfen Kanten

    Weniger geeignet für

    • Belastete Funktionsteile
    • Dauerhafte UV-Belastung
  • Harz, ABS-ähnlich

    SLA

    Photopolymer, zähmodifiziert

    Wenn SLA-Detailtreue gebraucht wird, das Teil aber nicht beim ersten Stoss bricht.

    Zugfestigkeit
    45 MPa
    Biege-E-Modul
    2’400 MPa
    Wärmeformbeständigkeit
    70 °C
    Dichte
    1.12 g/cm³
    • Hohe Steifigkeit
    • Schlagzäh

    Chemikalienbeständigkeit

    Für diesen Werkstoff liegt keine Herstellerangabe zum Chemikalienverhalten vor.

    UV-Beständigkeit

    Dazu liegt keine Herstellerangabe vor.

    Gut geeignet für

    • Passgenaue Prototypen mit glatter Oberfläche
    • Kleine Funktionsteile ohne Dauerlast
    • Teile mit feinen Gewinden und Rastnasen

    Weniger geeignet für

    • Aussenanwendungen
    • Dauerhaft hoch belastete Bauteile

Alle Werkstoffe im Vergleich

Dieselben Kennwerte wie auf den Karten, nebeneinander. Tippen Sie auf eine Spalte, um danach zu sortieren.

Dieselben Kennwerte wie auf den Karten, nebeneinander.

Alle Werkstoffe im Vergleich
ChemikalienbeständigkeitBrandverhalten
PLAStandard352’7505726.61.24nicht säurebeständignicht laugenbeständiggegen manche Lösemittel nicht beständiggegen die meisten Öle und Fette beständig
PLA-CFStandard403’950551.22
PETGStandard322’050691.27
ABSStandard331’8808739.31.05säurebeständiglaugenbeständiggegen manche Lösemittel nicht beständiggegen manche Öle und Fette nicht beständig
ASAStandard371’92010041.01.05säurebeständiglaugenbeständiggegen manche Lösemittel nicht beständiggegen manche Öle und Fette nicht beständig
TPU 95AStandard28450.01.20
PA6-CFEngineering1025’46018640.31.09nicht säurebeständignicht laugenbeständiggegen manche Lösemittel nicht beständiggegen die meisten Öle und Fette beständig
PCStandard622’31011234.81.20nicht säurebeständignicht laugenbeständiggegen manche Lösemittel nicht beständiggegen die meisten Öle und Fette beständig
PA6-GFEngineering753’67018227.23.91.14nicht säurebeständignicht laugenbeständiggegen manche Lösemittel nicht beständiggegen die meisten Öle und Fette beständig
PET-CFEngineering745’32020536.04.51.29nicht säurebeständignicht laugenbeständiggegen manche Lösemittel nicht beständiggegen die meisten Öle und Fette beständig
PPA-CFEngineering1689’86022741.73.21.25gegen manche Säuren beständiggegen manche Laugen beständiglösemittelbeständiggegen die meisten Öle und Fette beständig
PPS-CFEngineering877’16026427.81.21.26säurebeständiglaugenbeständiglösemittelbeständiggegen die meisten Öle und Fette beständigflammhemmend
PC FREngineering601’89011355.02.41.18nicht säurebeständignicht laugenbeständiggegen manche Lösemittel nicht beständiggegen die meisten Öle und Fette beständigflammhemmend

Die Balken zeigen den Anteil am jeweils höchsten Wert der Spalte. Sie stehen nur bei den vier Kennwerten, bei denen mehr auch mehr Leistung heisst; Dichte und Bruchdehnung tragen bewusst keinen.

Verglichen werden die Filamente. Die beiden Harze stehen nicht in der Tabelle: Ihre Kennwerte sind mit denen eines Filaments nicht unmittelbar vergleichbar.

Kennwerte aus den Datenblättern von Bambu Lab, abgerufen am 1. September 2026.

Womit ich drucke

Sechs Hersteller, nach Werkstoff ausgewählt.

Nicht nach Preis, und nicht alles aus einer Hand: Die Stärken liegen je nach Werkstoff unterschiedlich, und ich wähle den Hersteller passend dazu. Welcher für Ihr Bauteil der richtige ist, sage ich Ihnen mit dem Angebot.

  • Standardwerkstoffe und die Kohlefaser-Reihe

  • enge Durchmessertoleranz, jede Spule einzeln geprüft

  • grosse Mengen, wenn die Farbe zählt und nicht die Kennlinie

  • PETG und Polyamid, wenn es tragen muss

  • europäische Fertigung, matte Oberflächen

  • Sonderwerkstoffe und Farbtreue über Chargen hinweg

Warum Printerking

Geprüft, bevor gedruckt wird

Jede Datei durchläuft eine technische Prüfung: Wandstärken, Belastungsrichtung, Passungen und Toleranzen. Trägt ein anderer Werkstoff besser, sage ich es vor dem Angebot.

Angebot anfordernKontakt aufnehmen