S'han utilitzat diverses tecnologies com ara el recuit, l'addició d'agents nucleants, la formació de compostos amb fibres o nanopartícules, l'extensió de la cadena i la introducció d'estructures de reticulació per millorar les propietats mecàniques dels polímers PLA. L'àcid polilàctic es pot processar com la majoria dels termoplàstics en fibra (per exemple, utilitzant processos convencionals de filatura en fosa) i pel·lícula. El PLA té propietats mecàniques similars al polímer PETE, però té una temperatura màxima d'ús continu significativament més baixa. Amb una gran energia superficial, el PLA té una fàcil imprimibilitat, cosa que el fa molt utilitzat en la impressió 3D. La resistència a la tracció del PLA imprès en 3D es va determinar prèviament.
El PLA s'utilitza com a matèria primera a les impressores 3D de fabricació de filaments fusionats d'escriptori. Els sòlids impresos amb PLA es poden empaquetar en materials de modelat semblants al guix i després cremar-se en un forn, de manera que el buit resultant es pot omplir amb metall fos. Això es coneix com a "casting PLA perdut", un tipus de fosa d'inversió.
Emmotllament estable
Impressió suau
Excel·lents propietats mecàniques
Material modificat per impressió 3D d'alta tenacitat i alta resistència,
Materials modificats d'impressió 3D de baix cost i alta resistència
Grau | Descripció |
SPLA-3D101 | PLA d'alt rendiment. PLA representa més del 90%. Bon efecte d'impressió i alta intensitat. Els avantatges són un format estable, una impressió suau i excel·lents propietats mecàniques. |
SPLA-3DC102 | El PLA representa entre el 50 i el 70% i està principalment farcit i endurit. Els avantatges són de conformació estable, impressió suau i excel·lents propietats mecàniques. |