
PC Filament (Polycarbonat) – Extrem belastbares Hochleistungsfilament für den professionellen 3D-Druck
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Filament – Typen
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Die Wahl des richtigen 3D-Druck-Filaments ist entscheidend für die Qualität, Stabilität und Funktionalität eines gedruckten Bauteils. Unterschiedliche Materialien bringen jeweils eigene Eigenschaften mit sich – von einfacher Druckbarkeit über hohe mechanische Belastbarkeit bis hin zu flexiblen oder temperaturbeständigen Anwendungen. Genau hier setzt unser Filamentguide an.
In diesem umfassenden Vergleich stellen wir die wichtigsten FDM-Filamente gegenüber: PLA, PLA+, PETG, ABS, ABS+ und TPU. Wir erklären die jeweiligen Materialeigenschaften, Vorteile und Einschränkungen und zeigen, für welche Anwendungen sich welches Filament am besten eignet. So erhalten sowohl Einsteiger im 3D-Druck als auch fortgeschrittene Anwender, Maker und Industrieanwender eine fundierte Entscheidungshilfe.
Unser Filamentvergleich berücksichtigt praxisrelevante Kriterien wie Drucktemperatur, mechanische Stabilität, Flexibilität, Temperaturbeständigkeit, Oberflächenqualität und Nachhaltigkeit. Zusätzlich geben wir Hinweise zur Verarbeitung, zu typischen Einsatzgebieten und zu möglichen Alternativen, um Druckfehler zu vermeiden und optimale Ergebnisse zu erzielen.
Egal ob Prototypenbau, funktionale Bauteile, Serienfertigung oder kreative Projekte – mit dem passenden Filament lassen sich Druckqualität, Haltbarkeit und Effizienz deutlich steigern. Dieser Filamentguide hilft dir dabei, das richtige 3D-Druck-Material für deine Anforderungen zu finden und das volle Potenzial deines 3D-Druckers auszuschöpfen.
Ein umfangreicher, strukturierter Vergleich der wichtigsten 3D-Druck-Filamente: PLA, PLA+, PETG, ABS, ABS+ und TPU – perfekt zum Verstehen, Entscheiden und Drucken.
Eigenschaften im Überblick
|
Eigenschaft |
PLA |
PLA+ |
PETG |
ABS |
ABS+ |
TPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schwierigkeit |
⭐⭐ |
⭐⭐ |
⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐ |
|
Warping |
Sehr gering |
Sehr gering |
Gering |
Hoch |
Mittel |
Sehr gering |
|
Flexibilität |
Sehr gering |
Gering |
Mittel |
Gering |
Gering–mittel |
Sehr hoch |
|
Layerhaftung |
Gut |
Gut |
Sehr gut |
Mittel |
Gut |
Sehr gut |
|
Geruch beim Drucken |
❌ |
❌ |
Kaum |
⚠️ |
Weniger |
❌ |
|
UV-/Wetterbeständig |
Niedrig |
Niedrig |
Hoch |
Mittel |
Mittel |
Hoch |
PLA / PLA+ = Anfängerfreundlich
PETG = Allrounder
ABS / ABS+ = anspruchsvoll & robust
TPU = flexibel & gummiartig
Mechanische Eigenschaften
|
Eigenschaft |
PLA |
PLA+ |
PETG |
ABS |
ABS+ |
TPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Steifigkeit |
Hoch |
Mittel |
Mittel |
Hoch |
Hoch |
Niedrig |
|
Zähigkeit |
Mittel |
Hoch |
Sehr hoch |
Hoch |
Sehr hoch |
Extrem |
|
Schlagfestigkeit |
Niedrig |
Mittel |
Hoch |
Hoch |
Sehr hoch |
Sehr hoch |
|
Biegefestigkeit |
Mittel |
Hoch |
Hoch |
Hoch |
Hoch |
Mittel |
|
Dauerbelastung |
Niedrig |
Mittel |
Hoch |
Hoch |
Hoch |
Hoch |
✔ PETG & ABS+ beste Allround-Mechanik
❗ TPU für flexible, stoßdämpfende Teile
Temperatur & Druckeigenschaften
Typische Druckparameter
|
Material |
Nozzle |
Heizbett |
Kühlung |
Bauraum |
|---|---|---|---|---|
|
PLA |
190–210 °C |
0–60 °C |
30–50 % |
❌ |
|
PLA+ |
200–220 °C |
50–60 °C |
20–50 % |
❌ |
|
PETG |
220–250 °C |
70–90 °C |
20–60 % |
❌ |
|
ABS |
230–260 °C |
90–110 °C |
0–10 % |
Ja empfohlen |
|
ABS+ |
220–250 °C |
80–100 °C |
0–10 % |
Empfohlen |
|
TPU |
210–240 °C |
40–60 °C |
0–20 % |
❌ |
⚠️ ABS / ABS+: Laminieren & geschlossener Bauraum = stabilere Drucke
💧 TPU: niedrige Geschwindigkeit, vorsichtiger Filament-Einzug
Oberfläche & Nachbearbeitung
|
Material |
Optik |
Schleifen |
Bohren |
Chemische Glättung |
Lackieren |
|---|---|---|---|---|---|
|
PLA |
Matt |
Gut |
Gut |
❌ |
Ja |
|
PLA+ |
Matt |
Gut |
Gut |
❌ |
Ja |
|
PETG |
Glänzend |
Mittel |
Gut |
❌ |
Ja |
|
ABS |
Matt |
Sehr gut |
Sehr gut |
Aceton |
Ja |
|
ABS+ |
Matt |
Sehr gut |
Sehr gut |
besser als ABS |
Ja |
|
TPU |
Matt-Gummi |
Schwer |
Schwer |
❌ |
Nein |
✔ ABS & ABS+: beste mechanische Nachbearbeitung
⚠️ PETG: glänzend, kann Fäden ziehen
Sicherheit & Umwelt
|
Material |
Geruch/Dämpfe |
Toxisch? |
Biologisch abbaubar |
Recycelbar |
|---|---|---|---|---|
|
PLA |
❌ |
Niedrig |
🌱 Ja |
Ja |
|
PLA+ |
❌ |
Niedrig–mittel |
Teilweise |
Ja |
|
PETG |
Kaum |
Niedrig |
❌ |
Ja |
|
ABS |
⚠️ Styrol |
Mittel–hoch |
❌ |
Ja |
|
ABS+ |
Weniger |
Mittel |
❌ |
Ja |
|
TPU |
❌ |
Niedrig |
❌ |
Teilweise |
📌 PLA ist am umweltfreundlichsten
⚠ ABS/ABS+: gute Belüftung nötig (Styrol-Dämpfe)
Typische Anwendungsfälle
PLA
✔ Prototypen
✔ Figuren & Deko
✔ Lern-/Testdrucke
PLA+
✔ Alltagsteile ohne Belastung
✔ Etwas robustere Objekte
✔ Hobby-Bauteile
PETG
✔ Funktionsteile
✔ Outdoor-Teile
✔ Feuchte Umgebung
✔ Halterungen, Clips
TPU
✔ Flexible Teile
✔ Stoßdämpfung
✔ Dichtungen, Handyhüllen
✔ Schuhe, Rollen
ABS
✔ Hitze-beanspruchte Teile
✔ Mechanik & Gehäuse
✔ Werkzeug-Prototypen
ABS+
✔ Stabil wie ABS
✔ Weniger Druckstress
✔ Bessere Haftung
Entscheidungshilfe – Welche Wahl für dich?
Einsteiger & einfache Drucke
👉 PLA / PLA+
-
Einfach zu drucken
-
Kaum Warping
-
Perfekt für Deko & Prototypen
Allround, robust im Alltag
👉 PETG
-
Sehr gutes Gleichgewicht
-
Zäh & wetterfest
-
Leicht zu drucken
Stabil & hitzebeständig
👉 ABS+ (besser als klassisches ABS)
-
Weniger Warping
-
Gute Mechanik
-
Acetoning möglich
Flexibilität & Gummi-Teile
👉 TPU
-
Sehr flexibel
-
Für unterschiedliche Anwendungen
-
Drucker muss langsam & sauber drucken
Fazit
|
Zielsetzung |
Empfohlenes Filament |
|---|---|
|
Einfachster Druck |
PLA |
|
Robuster Alltagsteil |
PLA+ / PETG |
|
Outdoor & Feuchtigkeit |
PETG |
|
Mechanik & Hitze |
ABS+ |
|
Flexible Objekt |
TPU |
|
Industrie-ähnlich |
ABS / ABS+ |


















