De impresión 3D
Sakata 3D
Sakata 3D es una marca de filamento para impresora 3D con sede en España. Se caracteriza por un filamento de altísima calidad. Muy relevante su PLA 850 y PLA 870, entre otros materiales.
Últimas Novedades de Sakata 3D
Sakata 3D y su Gama de Filamentos
Sakata 3D Filaments es una marca española de fabricación de filamentos para impresión 3D, muy conocida y valorada por los usuarios. Comprar filamento de Sakata 3D, es una opción segura para la calidad de tus impresiones y la conservación de tu impresora 3D.
Entre los materiales que comercializa Sakata 3D, podrás encontrar PLA, con sus gamas PLA 850, PLA 850 reciclado, PLA HR-870 y PLA TEXTURE, además del PETG y Filamento flexible (FLEX).
PLA Sakata 3D
PLA Standard
El PLA Sakata 3D viene bajo el nombre de PLA GO & Print. Un PLA pensado para usuarios que quieren filamento PLA a buen precio, manteniendo la calidad excepcional de Sakata 3D.
PLA 850 Sakata 3D
El filamento PLA 850, es un material definido como premium gracias a su mayor fluidez a la hora de imprimir, en comparación con el PLA estándar o el ABS. Lo que se traduce en un coeficiente de fricción más bajo. Esto contribuye al mejor funcionamiento de la máquina, al tener que realizar menos esfuerzo para imprimirlo.
Además, este filamento tiene, gracias a sus características, muy poca probabilidad de atasco y mayor adhesión entre capas que un PLA estándar.
La marca Sakata 3D comercializa también un material reciclado, se trata del PLA 850 Sakata 3D reciclado, cuyo formato no permite la elección de color, ya que se realizan a través de la recuperación de otros materiales de producción, lo que hace que este PLA RE-850 conserve todas las características de calidad que puedes encontrar al comprar una bobina de Sakata 3D.
PLA 850 Texture
Aparte de los colores base, están también los PLA 850 TEXTURE de Sakata 3D. Estos filamentos aportan texturas al material, como por ejemplo PLA granito, o PLA Madera con textura de maderas (arce y roble).
Para makers con menos experiencia, comprar filamento de Sakata 3D, resulta muy buena opción gracias a su facilidad, y a la ausencia de problemas que presenta el material a la hora de imprimirlo.
PLA 870 Sakata 3D
El PLA 870 de Sakata 3D es un filamento premium de alta resolución con más fluidez que el PLA estándar o el ABS.
Una de las características clave del PLA HR-870 es su proceso de cristalización. Una vez impresa la pieza, el PLA HR-870 puede someterse a un proceso de templado para conseguir mayor resistencia.
Este proceso de templado de las piezas puede hacerse bien en un horno convencional o en agua.
Filamento PETG Sakata 3D
El filamento PETG, se trata de material PET (utilizado por ejemplo, en botellas de agua) al que se ha añadido Glicol a la mezcla. Este material presenta una elevada resistencia en comparación con otros materiales, a la vez que mantiene la facilidad de impresión.
PETG de Sakata 3D presenta una muy bonita gama de colores, ya que además, el PETG presenta un alto grado de transparencia, l oque lo hace muy atractivo para las impresiones 3D.
Filamento Flexible de Sakata 3D
Los filamentos Flex X-920 de Sakata 3D son biodegradables y compostables. Están fabricados con un copoliester flexible. Su textura es similar a la goma de caucho. A pesar de ser filamentos flexibles, resultan muy fáciles de imprimir.
En definitiva, Sakata 3D es una de las mejores opciones para comprar filamento PLA, PLA 850, PLA 870, PETG, o cualquier material para tu impresora 3D.
Consejos de almacenamiento de filamentos Sakata 3D
El almacenamiento adecuado de tu filamento para impresora 3D es esencial para mantener su calidad y rendimiento a lo largo del tiempo. Sigue estos consejos para mantener en buen estado tus filamentos de Sakata 3D:
- Almacena tus filamentos en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Utiliza recipientes herméticos o bolsas de almacenamiento selladas para proteger tus bobinas de la exposición al aire y la humedad.
- Evita dejar tus rollos de filamento expuestos al aire durante períodos prolongados, ya que esto puede provocar la absorción de humedad y afectar la calidad de la impresión.
Siguiendo estos simples consejos, puedes garantizar que tus filamentos Sakata 3D mantengan su calidad y rendimiento durante mucho tiempo.
En caso de que tu filamento Sakata 3D ya haya absorbido humedad, puedes recuperar las propiedades del material con un secador de filamento.
Compatibilidad con impresoras 3D y sistemas Multimaterial
- Los filamentos Sakata 3D son compatibles con una amplia gama de impresoras 3D disponibles en el mercado.
- Los materiales de Sakata 3D son compatibles con los sistemas multimateriales más conocidos: AMS, AMS Lite, CFS, MMU, etc...
- Algunas bobinas de Sakata 3D son de cartón y pueden sufrir desgaste en ciertos dispositivos AMS, si esto sucede, puedes descargar el adaptador de bobina para AMS de Sakata 3D.
FAQ Preguntas Frecuentes Sakata 3D
¿Qué es el filamento PLA 850 de Sakata 3D y en qué se diferencia del PLA estándar?
El Filamento PLA 850 de Sakata 3D utiliza resina PLA Ingeo 3D850, un bioplástico de NatureWorks que tiene mejor rendimiento térmico y mecánico, una alta velocidad de cristalización, y contracción térmica muy baja. Estas características reducen problemas de deformación (warping) y permite piezas con gran resolución y minimiza el uso de soportes.
Además, es un material con excelente adhesión entre capas.
¿Qué hace diferente al PLA 850 Sakata 3D frente a un PLA común o ABS?
PLA 850 fluye más que el PLA estándar o incluso ABS, con alta resistencia mecánica, impresión rápida, y baja contracción. Además, tiene mayor velocidad de cristalización, mejor resistencia térmica y mecánica, buena adhesión y definición.
¿Existen filamentos flexibles de Sakata 3D?
Sí. Sakata produce un filamento flexible llamado FleX-920, que además es biodegradable, y combina elastómeros y poliéster (PLA). Es un filamento flexible muy fácil de imprimir que deja excelentes acabados. Parámetros de impresión recomendados: boquilla 220–235 °C, cama > 40 °C, velocidad hasta 60 mm/s.
¿Qué tal es el PETG de Sakata 3D?
El PETG Sakata 3D se caracteriza por una alta resolución de impresión, un buen comportamiento mecánico y térmico, una alta translucidez, buena resistencia química, y baja emisión de olor.































































