Качество 3D-печати во многом зависит от правильно подобранных расходных материалов. В этой статье мы рассмотрим самые популярные типы пластиков и смол, их преимущества и недостатки, а также дадим рекомендации, которые помогут выбрать оптимальный вариант для ваших задач.
Содержание страницы
Наиболее распространённые расходные материалы для FDM 3D-печати
FDM (Fused Deposition Modeling) — одна из самых доступных и популярных технологий 3D-печати. Её преимущество — в простоте реализации, широкой поддержке со стороны оборудования и большом выборе расходников, которые отличаются по прочности, термостойкости, гибкости, химической стойкости и другим характеристикам.
Правильный выбор филамента напрямую влияет на качество изделия, стабильность печати и соответствие готового результата требованиям конкретного проекта. Ниже представлен подробный обзор основных видов пластиков, используемых в FDM-печати, с акцентом на их плюсы и ограничения.
О Easy3DPrint и нашем подходе к материалам
В компании Easy3DPrint мы работаем в сфере 3D-печати, постоянно совершенствуя подходы к производству и расширяя перечень материалов, с которыми работаем. Мы предоставляем услуги в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и других городах Украины. Наш опыт охватывает как индивидуальные заказы, так и комплексную работу с бизнесом в сферах машиностроения, медицины, архитектуры и дизайна.
Мы работаем с технологиями FDM, SLA (полный цикл Formlabs) и LCD-печати. Каждый тип задачи требует тщательного подбора филамента или смолы, поэтому в Easy3DPrint мы используем только проверенные материалы, протестированные на нашем оборудовании.
В компании внедрён двухступенчатый контроль качества: мы проверяем соответствие материала техническому заданию и отдельно оцениваем готовые изделия. Такой подход позволяет минимизировать риски и гарантировать стабильный результат. Мы уверены, что эффективная 3D-печать начинается не с настроек, а с правильного выбора материала — именно на этом мы фокусируемся в каждом проекте.
Мы регулярно тестируем различные расходные материалы, чтобы подобрать оптимальные варианты под каждый тип задач и технологий. Это позволяет нам эффективно работать как с базовыми, так и со специализированными пластиками, учитывая реальные требования к качеству, прочности, термостойкости или гибкости изделий.

Что нужно знать о популярных филаментах
Ниже приведены основные типы филамента, наиболее часто используемые в FDM 3D-печати, с кратким объяснением их свойств, достоинств и ограничений. Это поможет лучше ориентироваться, какой материал подходит для конкретных задач.
PLA (полилактид)
PLA производится из возобновляемого сырья (кукурузный крахмал или сахарный тростник) и часто используется как базовый материал для печати. Он легко печатается, не требует специального оборудования и почти не деформируется при охлаждении. Подходит для прототипов, декоративных элементов и учебных проектов.
Преимущества
- Прост в печати, подходит для новичков
- Не требует подогрева стола
- Почти не деформируется
- Экологически безопасен, биоразлагаемый
- Широкий выбор цветов и текстур
Недостатки
- Хрупкий, ломкий
- Низкая термостойкость (деформируется при +50-60 °C)
- Не подходит для нагруженных или уличных деталей
PETG (полиэтилентерефталатгликоль)
PETG популярен благодаря сочетанию гибкости, прочности и устойчивости к влаге. Часто используется для изготовления корпусов, контейнеров, деталей с технической нагрузкой.
Преимущества
- Устойчив к влаге и химическим воздействиям
- Сочетает простоту PLA и прочность ABS
- Хорошая адгезия между слоями
- Можно использовать на открытом воздухе
Недостатки
- Склонен к образованию нитей (stringing)
- Требует точной настройки температуры и ретракции
- Нужна сушка перед печатью во влажных условиях
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
ABS известен своей прочностью и термостойкостью. Используется для функциональных деталей, подверженных нагрузкам. Хорошо поддается механической и химической постобработке.
Преимущества
- Устойчив к высоким температурам (до 100 °C)
- Высокая ударная прочность
- Можно обрабатывать (шлифовка, склейка, обработка ацетоном)
Недостатки
- Склонен к усадке и трещинам при охлаждении
- Требует закрытой камеры и подогрева стола
- Выделяет резкий запах при печати
HIPS (ударопрочный полистирол)
HIPS обычно используется как поддерживающий материал в связке с ABS, так как имеет схожие температурные свойства и легко растворяется в лимонене.
Преимущества
- Идеально подходит в качестве поддержки для ABS
- Имеет гладкую матовую поверхность
- Легко обрабатывается и склеивается
- Небольшой вес изделий
Недостатки
- Менее прочен, чем ABS
- Редко используется самостоятельно
- Требует растворителей для удаления поддержек
TPU (термопластичный полиуретан)
TPU — гибкий и упругий материал, сохраняющий форму после деформации. Широко используется для печати гибких элементов: прокладок, чехлов, защитных деталей.
Преимущества
- Высокая гибкость и эластичность
- Устойчив к истиранию, маслам, химии
- Не трескается при сгибании
- Поглощает механические нагрузки
Недостатки
- Требует медленной скорости печати
- Сложен в подаче на прямом экструдере
- Не все принтеры поддерживают TPU без доработки
Нейлон (полиамид)
Нейлон — технический материал для изготовления прочных, износостойких и гибких деталей. Часто используется в машиностроении и прототипировании.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Гибкий, не ломается
- Отличная механическая прочность
- Возможность постобработки
Недостатки
- Сильно впитывает влагу, требует сушки
- Повышенная температура печати (240–260 °C)
- Необходим стабильный контроль условий печати
Поликарбонат (PC)
Поликарбонат обеспечивает максимальную прочность и устойчивость к температурам. Подходит для инженерных задач, прототипов и деталей с повышенными требованиями.
Преимущества
- Очень высокая прочность и жесткость
- Выдерживает температуру до 120 °C
- Возможность печати прозрачных деталей
Недостатки
- Сложен в печати, требует закрытой камеры
- Высокая температура экструзии (около 270 °C)
- Склонен к деформациям без правильных условий
Комбинированные материалы (с наполнителями)
Это филаменты с добавками дерева, металла, углеродного волокна и т.д. Обладают улучшенными или декоративными свойствами.
Преимущества
- Уникальный внешний вид (имитация дерева, металла)
- Повышенная жёсткость (в вариантах с углеродом)
- Хорошо подходят для декоративных и дизайнерских моделей
Недостатки
- Древесные филаменты могут быть хрупкими
- Углеродные и металлические добавки абразивны — изнашивают латунные сопла
- Необходима установка закалённых или стальных сопел
ASA (акрилонитрил-стирол-акрилат)
ASA — близкий аналог ABS, но обладает повышенной стойкостью к солнечному свету и погодным условиям. Материал не желтеет со временем, поэтому хорошо подходит для длительного использования на улице. Применяется для изготовления внешних деталей, технических корпусов и изделий, работающих под открытым небом.
Преимущества
- Высокая стойкость к ультрафиолету и атмосферным воздействиям
- Стабильность цвета при длительной экспозиции
- Механическая прочность, аналогичная ABS
Недостатки
- Высокая температура экструзии (250–260 °C)
- Требует подогрева стола
- Выделяет запах во время печати
PVA (поливиниловый спирт)
PVA используется как поддерживающий материал для печати моделей со сложной геометрией. Его главное свойство — полное растворение в воде, что позволяет легко удалить поддержки без механического вмешательства. Идеален для совместной печати с PLA на принтерах с двумя экструдерами.
Преимущества
- Растворяется в обычной воде
- Не повреждает основную модель
- Совместим со многими материалами
Недостатки
- Высокое влагопоглощение (требует герметичного хранения)
- Высокая стоимость по сравнению с другими поддерживающими материалами
- Низкая термостойкость
PC-ABS (поликарбонат + ABS)
Комбинированный материал, сочетающий термостойкость и прочность поликарбоната с технологической простотой ABS. Используется для создания прочных и износостойких деталей с повышенными механическими нагрузками. Подходит для прототипирования, автомобильных запчастей, технического оборудования.
Преимущества
- Высокая ударная вязкость
- Термостойкость выше, чем у чистого ABS
- Повышенная устойчивость к деформациям
Недостатки
- Требует стабильной температурной среды
- Нужна закрытая камера
- Может быть сложным для домашних принтеров
Фотополимерные смолы (для SLA, DLP, LCD-печати)
Фотополимеры — это жидкие смолы, которые затвердевают под действием ультрафиолетового света. Используются в прецизионной печати: стоматология, ювелирное дело, макеты, фигурки, прототипы с мелкими деталями.
Преимущества
- Высокая точность и детализация
- Очень гладкая поверхность изделий
- Возможность печати тонкостенных и сложных структур
Недостатки
- Хрупкость изделий после затвердевания
- Необходимость УФ-полимеризации после печати
- Сложность утилизации и работа с химикатами
- Требуется специальный уход за принтером
Металлические порошки (для SLM, DMLS, Binder Jetting)
Металлические порошки применяются в промышленной 3D-печати — в авиации, медицине, машиностроении. Эти технологии позволяют получать изделия из настоящего металла с высокими эксплуатационными характеристиками.
Преимущества
- Полноценная замена литых или фрезерованных металлических изделий
- Высокая точность и повторяемость
- Возможность создавать геометрию, невозможную традиционными методами
Недостатки
- Высокая стоимость оборудования, обслуживания и материалов
- Необходимы промышленные условия и соблюдение техники безопасности
- Сложная постобработка (термообработка, шлифовка, очистка от остатков порошка)
- Ограниченная доступность для малого и среднего бизнеса
Материалы для новичков
Новичкам в 3D-печати важно выбрать филамент, который легко подаётся, не требует высоких температур, не деформируется в процессе печати и прощает ошибки. Первые попытки должны быть простыми, без сложной настройки оборудования.
Рекомендуемые материалы
- PLA: оптимальный вариант для начала. Печатается при температуре 190-220 °C, не требует подогрева платформы, не выделяет запахов, устойчив к деформациям.
- PETG: обладает большей прочностью и гибкостью, чем PLA. Работает при 220-250 °C, требует подогрева стола (60-80 °C), не боится влаги.
- TPU (ограниченно): эластичный материал, подходящий для печати гибких изделий. Требует точной подачи и низкой скорости печати (20-30 мм/с).
Почему выбирают именно их
- Высокая совместимость с базовыми моделями принтеров.
- Отсутствие необходимости в закрытой камере или дорогом экструдере.
- Много доступных настроек и подсказок в сообществах.

Материалы для опытных пользователей и профессионалов
После того как пользователь освоил работу с базовыми материалами, он может переходить к техническим или специализированным пластикам. Эти материалы позволяют изготавливать серьёзные функциональные компоненты для реального применения.
Рекомендуемые материалы
- ABS: печатается при температуре 230-250 °C, требует подогрева стола (100-110 °C) и желательно — закрытой камеры. Хорошо обрабатывается, устойчив к ударам и температуре.
- ASA: модифицированный ABS со стойкостью к УФ-излучению и влаге. Отличный выбор для наружного использования.
- Нейлон: технический материал — гибкий, прочный и износостойкий. Работает при 240-260 °C, сильно впитывает влагу, требует сушки.
- Поликарбонат (PC): выдерживает высокую температуру и механическую нагрузку. Для стабильной печати необходим экструдер до 300 °C и закрытая камера.
- PVA, HIPS: водорастворимые (PVA) или химически растворимые (HIPS) поддерживающие материалы для сложных проектов.
- Комбинированные филаменты: PLA или PETG с наполнителями (дерево, металл, углерод). Обладают декоративным или функциональным эффектом, но требуют твёрдого сопла.
Почему выбирают эти материалы
- Они обеспечивают долговечность, функциональность, точность и термостойкость.
- Позволяют выполнять промышленные или технические задачи.
- Совместимы с широким спектром профессионального оборудования.
Принтеры для разных уровней пользователей и материалов
Для новичков
Новичкам в мире 3D-печати важно иметь оборудование, которое просто в настройке, надёжно в работе и позволяет быстро получить результат без сложных технических знаний. Лучше всего для этого подходят начальные модели FDM-принтеров с базовой функциональностью и открытым корпусом. Они легко справляются с печатью PLA и PETG, имеют доступную цену и часто поддерживаются активным сообществом, что упрощает решение типичных проблем.
Ниже приведены примеры моделей, хорошо зарекомендовавших себя среди начинающих. Каждая из них поддерживает базовые материалы и позволяет постепенно освоить основы 3D-печати.

Anycubic Kobra
Anycubic Kobra 2 — современный принтер с прямым экструдером и автоматическим выравниванием платформы. Подходит для печати базовыми и гибкими материалами.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: 220 × 220 × 250 мм
- Температура хотэнда: до 260 °C
- Температура стола: до 110 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, TPU
- Преимущества: быстрая настройка, поддержка гибких материалов, сенсорный интерфейс

Creality Ender 3 V2 Neo
Creality Ender 3 V2 Neo — бюджетный FDM-принтер, идеальный для начинающих. Оснащён автоматическим выравниванием стола и тихой платой управления. Имеет прочный корпус и простую конструкцию.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: 220 × 220 × 250 мм
- Температура хотэнда: до 240 °C
- Температура стола: до 100 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, HIPS, ограниченно TPU
- Преимущества: доступная цена, простота в эксплуатации, активное сообщество

Prusa Mini+
Prusa Mini+ — компактный, но мощный принтер известного бренда. Обеспечивает стабильное качество печати, автоматическое выравнивание и поддержку множества материалов.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: 180 × 180 × 180 мм
- Температура хотэнда: до 280 °C
- Температура стола: до 100 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, ABS, ASA, HIPS, TPU, PC, нейлон
- Преимущества: высокое качество печати, надёжность, компактность
Для опытных пользователей
После освоения базовых навыков пользователи часто переходят к печати более сложными материалами, большими объёмами или более точными моделями. Принтеры этого уровня обладают расширенными возможностями: лучшей механикой, стабильным нагревом, точной подачей филамента и поддержкой более широкого спектра пластиков, включая TPU, ABS, ASA, нейлон или даже композиты.
Эти модели идеально подходят для технических проектов, полупрофессионального использования или небольших мастерских. Они требуют немного больше внимания к настройкам, но открывают новые возможности в качестве и функциональности изделий.


Prusa MK3S+ / MK4
Prusa MK3S+ / MK4 — надёжный принтер для энтузиастов и профессионалов. Поддерживает большое количество материалов, оснащён качественной механикой и точной подачей филамента.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: 250 × 210 × 210 мм
- Температура хотэнда: до 300 °C
- Температура стола: до 120 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PC, нейлон, композиты
- Преимущества: надёжная платформа, открытое ПО, поддержка мультифиламентной печати


Bambu Lab P1P / X1C
Bambu Lab P1P / X1C — современные модели с высокой скоростью печати и автоматизацией. Оснащены камерами, датчиками филамента и возможностью многоматериальной печати.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: 256 × 256 × 256 мм
- Температура хотэнда: до 300 °C
- Температура стола: до 120 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, нейлон, PC, PVA
- Преимущества: высокая скорость, автоанализ филамента, интеграция с облачными сервисами

Elegoo Neptune 4
Elegoo Neptune 4 — современный принтер среднего уровня с хорошей термостойкостью и функцией автоматического выравнивания. Подходит для печати техническими материалами в домашних условиях.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: 225 × 225 × 265 мм
- Температура хотэнда: до 300 °C
- Температура стола: до 110 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, нейлон
- Преимущества: мощный хотэнд, поддержка высокотемпературных пластиков, привлекательная цена

Voron 2.4
Voron 2.4 — самосборный принтер с кастомной архитектурой, популярен среди энтузиастов. Ориентирован на печать инженерными материалами с высокой стабильностью.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: в зависимости от версии (например, 350 × 350 × 350 мм)
- Температура хотэнда: до 300 °C
- Температура стола: до 110 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, ABS, нейлон, ASA, PC, композиты
- Преимущества: полная кастомизация, точность, возможность глубокой настройки

Anycubic Photon Mono X2
Anycubic Photon Mono X2 — компактный и точный фотополимерный принтер среднего класса для печати моделей с высоким уровнем детализации. Оснащён 9.1-дюймовой LCD-матрицей с разрешением 4K, что позволяет создавать чёткие и гладкие модели с точностью до 0.01 мм.
Характеристики:
- Тип: LCD (MSLA)
- Размер печати: 200 × 196 × 122 мм
- Совместимые материалы: фотополимерные смолы (стандартные, ABS-подобные, на растительной основе)
- Преимущества: высокая точность, универсальность, поддержка большого выбора смол

Elegoo Saturn
Elegoo Saturn — один из самых популярных фотополимерных принтеров среднего сегмента. Подходит для моделей с высокой детализацией и большим объёмом печати.
Характеристики:
- Тип: LCD (MSLA)
- Размер печати: 219 × 123 × 210 мм
- Совместимые материалы: 405 нм UV-смолы (инженерные, гибкие, стандартные)
- Преимущества: баланс цены и качества, стабильность, удобство в обслуживании
Для профессионалов / малого производства
На этапе, когда 3D-печать используется как часть производственного процесса или для создания инженерных решений, важно иметь оборудование, которое обеспечивает стабильность, точность и поддержку широкого спектра материалов. Принтеры для профессионального применения должны выдерживать интенсивную нагрузку, иметь закрытую камеру, работать с высокотемпературными пластиками и поддерживать функции, необходимые для серийного производства или ответственных проектов.
Такие устройства часто используются в архитектуре, промышленном дизайне, медицине, машиностроении, а также в лабораториях прототипирования. Ниже приведена подборка моделей, соответствующих требованиям малого производства и профессиональной среды.

Formlabs Form 3
Formlabs Form 3 — профессиональный SLA-принтер для задач, где важны точность, гладкость и детализация. Идеален для стоматологии, ювелирного дела и инженерных макетов.
Характеристики:
- Тип: SLA
- Размер печати: 145 × 145 × 185 мм
- Совместимые материалы: стандартные смолы, инженерные, гибкие, стоматологические
- Преимущества: простота использования, автоматизация процессов, высокая детализация

FlashForge Creator 4
FlashForge Creator 4 — промышленный принтер с модульной системой экструдеров. Позволяет работать с различными сложными материалами, включая гибкие и термостойкие.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: 400 × 350 × 500 мм
- Температура хотэнда: до 320 °C
- Температура стола: до 120 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, нейлон, PC, композиты
- Преимущества: сменные экструдеры, термостабильная камера, большой объём печати

Creality K1 Max
Creality K1 Max — высокоскоростной принтер с закрытой камерой и поддержкой профессиональных материалов. Ориентирован на полупромышленное использование.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: 300 × 300 × 300 мм
- Температура хотэнда: до 300 °C
- Температура стола: до 120 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, нейлон, PC, композиты
- Преимущества: быстрая печать, авто-выравнивание, поддержка сложных материалов

Raise3D E2 / E3
Raise3D E2 / E3 — профессиональный 3D-принтер с независимыми экструдерами (IDEX), предназначен для инженерных задач и промышленных нужд.
Характеристики:
- Тип: FDM
- Размер печати: 330 × 240 × 240 мм
- Температура хотэнда: до 300 °C
- Температура стола: до 110 °C
- Совместимые материалы: PLA, PETG, ABS, HIPS, TPU, нейлон, ASA, PC, PVA, композиты
- Преимущества: IDEX-система, закрытая камера, точность и стабильность при длительной печати
Вывод
Успешная 3D-печать зависит не только от принтера, но и от правильно подобранного расходного материала. Разные типы филамента имеют уникальные свойства, которые определяют их пригодность для тех или иных задач.
Для новичков оптимальным выбором остаются PLA и PETG — простые в использовании, доступные и стабильные. С ростом опыта стоит переходить к более сложным материалам, таким как ABS, ASA, нейлон или поликарбонат, которые открывают возможности для изготовления технических и функциональных деталей.
Выбор принтера тоже имеет значение. Для простых материалов достаточно базовой модели, а для инженерных пластиков или фотополимеров — требуется оборудование с высокими техническими характеристиками и контролируемой средой.
Правильное сочетание материала, задачи и оборудования позволяет добиться стабильного качества печати, минимизировать отходы и получать изделия, пригодные как для бытового, так и для профессионального применения.
FAQ
Для новичков рекомендуется PLA. Это самый стабильный и простой в использовании материал, не требующий сложного оборудования или специальных условий печати.
PLA проще в печати, но менее прочен и термостойкий. PETG обладает лучшей прочностью, устойчив к влаге и химии, но может тянуть нити и требует более точной настройки.
ASA — оптимальный выбор. Он устойчив к ультрафиолету, не желтеет и выдерживает атмосферные воздействия.
TPU — гибкий термопластик, используемый для изготовления мягких, эластичных деталей, например прокладок, чехлов или ремешков.
Некоторые пластики (нейлон, PETG, TPU) активно впитывают влагу из воздуха. Это может ухудшить качество печати — появление пузырей, слабая адгезия слоев, неровности. Сушка филамента перед использованием помогает избежать этих проблем.
Нет. Бюджетные принтеры поддерживают только PLA, PETG и частично TPU. Такие материалы, как ABS, нейлон или поликарбонат, требуют более высоких температур, закрытой камеры и стабильной среды.

