在3D打印材料中,ABS一直是一个经典选择。作为较早应用于3D打印领域的工程材料,ABS凭借较好的强度、韧性和耐温表现,被广泛用于功能模型、结构件以及需要长期使用的零件打印。
但对于很多用户来说,传统ABS3D打印耗材也有一个致命痛点:物理性能不错,但打印过程极度考验经验。其中,翘曲(翘边)和开裂一直是影响ABS打印体验的“头号难题”。
ABS打印过程中,材料需要在较高温度下熔融挤出,随后逐层冷却成型。
由于ABS具有一定收缩特性,模型不同区域的冷却速度存在差异,就容易产生内部应力。
当模型底部受到收缩拉力影响时,边缘可能逐渐脱离热床,形成翘边;而在大尺寸模型打印时,长时间的温度变化还可能导致层间受到拉扯,从而出现开裂。
这也是为什么传统ABS打印通常需要封闭式环境,并对打印温度、热床条件以及设备设置提出更高要求。
对于工程材料来说,性能和打印体验往往需要同时考虑。
如果材料具备较好的强度和耐温能力,但打印过程不稳定,实际应用效率依然会受到影响。
基于这一需求,eSUN易生在2025年对ABS+进行了配方体系优化,通过高分子材料体系调整,降低打印过程中因收缩产生的翘曲风险。

新一代eSUN ABS+在封箱打印条件下能够实现接近“0翘曲”的表现,同时减少打印过程中常见的拉丝问题,让工程材料更容易应用在桌面级3D打印环境中。
相比传统ABS,新一代eSUN ABS+重点提升了打印稳定性,同时保持ABS材料原有的工程属性。
对比项目 | 传统改性ABS | 新一代 eSUN ABS+ |
打印稳定性 | 对环境温度和打印条件敏感 | 优化高分子体系,大幅降低收缩应力 |
翘曲表现 | 大尺寸模型极易翘边、开裂 | 封箱打印下可实现“0翘曲”表现 |
层间结合 | 受打印参数影响大,易发生层间断裂 | 层间结合力跃升,Z轴拉伸强度达33MPa |
热变形温度 | 约75℃左右 | 约89℃ |
使用体验 | 需要反复测试与经验调整 | 打印过程更友好,成品良率高 |
从参数来看,eSUN ABS+不仅针对打印过程进行了优化,在材料性能方面也有所提升。其中,Z轴拉伸强度可达到33MPa,对于需要承受一定受力的功能件来说,层间结合表现会直接影响零件可靠性。
过去,很多用户选择ABS3D打印耗材时,首先考虑的是设备是否能够稳定打印。而随着材料技术的发展,工程材料正在逐渐降低使用门槛。对于需要耐温、具备一定强度,或者希望进行后处理优化的模型来说,ABS依然拥有独特价值。

eSUN ABS+的升级方向,是让经典工程材料在保持性能优势的同时,更适合现代桌面3D打印使用。让更多设计方案,从模型阶段走向真实应用。


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