
Die Xenia-Materialien für LSAM wurden darauf ausgelegt, einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) mit hoher Steifigkeit und struktureller Stabilität zu kombinieren und dadurch auch bei großformatigen Bauteilen eine hohe Maßhaltigkeit sicherzustellen.
Darüber hinaus gewährleisten sie zuverlässige Leistungen über einen breiten Einsatztemperaturbereich (von Raumtemperatur bis 260 °C), minimieren thermische Verformungen und tragen gleichzeitig zur Gewichtsreduzierung bei.

Die thermoplastischen Verbundwerkstoffe von Xenia ermöglichen die effiziente Herstellung großformatiger Komponenten wie Vorrichtungen, Laminierformen und Thermoformwerkzeuge und bieten dabei hohe Produktivität, maximale Designfreiheit sowie verkürzte Fertigungszeiten.




PETG ist ein vielseitiger technischer Thermoplast mit ausgewogenen Eigenschaften hinsichtlich Chemikalienbeständigkeit, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit.
Für LSAM-3D-Druckverfahren entwickelt, kombiniert es hohe Steifigkeit und Maßstabilität mit einer reduzierten Warpage-Neigung und gewährleistet dadurch zuverlässige Leistungen bei Einsatztemperaturen bis ca. 55 °C.
Dank dieser Eigenschaften eignet sich PETG besonders für funktionale Bauteile, Vorrichtungen und großformatige Komponenten in anspruchsvollen Branchen wie Automotive, Marine und Bauwesen.
Verfügbare Materialien:
Carbonfaserverstärktes ABS bietet ein optimales Verhältnis zwischen mechanischer Festigkeit und geringem Gewicht.
Die Verstärkung erhöht die Steifigkeit und Maßstabilität, reduziert Verformungen und gewährleistet eine konstante Bauteilqualität auch bei großformatigen Geometrien.
Geeignet für Einsatztemperaturen bis ca. 90 °C, ist ABS-CF ideal für Rapid Prototyping sowie die Herstellung von Vorrichtungen, Formen und Werkzeugen und wird häufig in der Luft– und Raumfahrt– sowie der Automobilindustrie eingesetzt.
Verfügbares Material:


Carbonfaserverstärktes PC ist ein Hochleistungsmaterial für Anwendungen, die hohe Temperaturbeständigkeit und strukturelle Zuverlässigkeit erfordern.
Für LSAM-Prozesse optimiert, bietet es hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Maßstabilität und eine effektive Kontrolle thermischer Verformungen auch bei großformatigen Bauteilen.
Mit einer Einsatztemperatur von bis zu ca. 140 °C und Eignung für Mitteldruck-Autoklaven stellt PC-CF eine leistungsfähige Lösung für Thermoformwerkzeuge, Curing-Prozesse und Composite-Lay-up-Anwendungen in den Bereichen Automotive und Motorsport dar.
Verfügbares Material:
PC-HT ist ein fortschrittlicher Hochleistungsthermoplast mit erhöhter Temperaturbeständigkeit und einer HDT von bis zu 190 °C.
Das Material kombiniert hohe Zähigkeit und ausgezeichnete Maßstabilität und gewährleistet dadurch zuverlässige Leistungen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Verstärkt mit 20 % Carbonfaser bietet PC-HT erhöhte Steifigkeit und strukturelle Integrität bei gleichzeitig hoher Prozessstabilität während der additiven Großformatfertigung.
Im Vergleich zu Hochtemperaturpolymeren zeichnet sich PC-HT durch eine einfachere Verarbeitung und verbesserte Druckbarkeit aus, ähnlich wie Standard-PC.
Das Material eignet sich besonders für Formen- und Werkzeugbauanwendungen in der Luft– und Raumfahrt sowie im Automotive–Sektor, wo hohe Temperaturbeständigkeit und konstante Leistungsfähigkeit essenziell sind.
Verfügbare Materialien:
PEI ist ein Hochleistungsmaterial mit hoher Steifigkeit, Maßstabilität und mechanischer Festigkeit auch bei großformatigen Bauteilen.
Die Carbonfaserverstärkung gewährleistet stabile Verarbeitungsbedingungen und konstante Bauteilqualität auch bei hohen Temperaturen und bewahrt gleichzeitig die typischen Eigenschaften des Materials hinsichtlich Chemikalienbeständigkeit und inhärenter Flammwidrigkeit.
Das Material eignet sich besonders für Autoklavformen und strukturelle Komponenten in der Luft– und Raumfahrt– sowie Verteidigungsindustrie.
Verfügbare Materialien:
Carbonfaserverstärktes PESU kombiniert hohe Temperaturbeständigkeit mit verbesserten mechanischen Eigenschaften.
Das Material gewährleistet thermische und dimensionale Stabilität auch bei erhöhten Temperaturen, während die Carbonfaserverstärkung die Steifigkeit erhöht und Verformungen reduziert, wodurch eine hohe Präzision auch bei großformatigen Bauteilen sichergestellt wird.
Die inhärenten flammhemmenden Eigenschaften in Kombination mit guter Chemikalienbeständigkeit machen PESU-CF besonders geeignet für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.
Es wird für Vorrichtungen, Formen und Mastermodelle in den Bereichen Luft– und Raumfahrt, Automotive sowie Schienenfahrzeuge eingesetzt, wo Zuverlässigkeit, thermische Leistungsfähigkeit und Brandschutz entscheidende Anforderungen darstellen.
Verfügbares Material:
PEEK ist ein teilkristalliner Hochleistungspolymer mit ausgezeichneter Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit sowie inhärent flammhemmenden Eigenschaften.
Das Material gewährleistet eine hervorragende Beibehaltung der mechanischen Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen und in chemisch aggressiven Umgebungen.
Carbonfaserverstärkt bietet PEEK erhöhte Steifigkeit und Festigkeit sowie verbesserte thermische Stabilität und erhöhte Beständigkeit gegen Kriechen und Verschleiß.
Als leichte Alternative zu Metalllegierungen eignet sich PEEK besonders für anspruchsvolle Komponenten in der Luft– und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor.
Verfügbares Material:
PEKK-CF ist ein Hochleistungsmaterial, das hervorragende thermische Stabilität, chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit vereint und selbst bei hohen Temperaturen sowie im Dauerbetrieb zuverlässige Leistungen gewährleistet.
Im Vergleich zu PEEK lässt sich PEKK-CF deutlich einfacher verarbeiten und ermöglicht durch kontrollierte Post-Curing-Behandlungen eine gezielte Anpassung der Kristallinität, um die thermischen und mechanischen Eigenschaften zu optimieren.
PEKK-CF eignet sich ideal für komplexe Geometrien und Strukturbauteile in den Bereichen Luft– und Raumfahrt sowie Verteidigung. Darüber hinaus unterstützt das Material hybride Baugruppen mit duroplastischen Verbundwerkstoffen und ist mit Post-Curing-Prozessen kompatibel.



Die Materialien von Politecnico di Milano wurden für die Entwicklung von O.L.I.V.I.A., einer innovativen Drohne für humanitäre Einsätze, ausgewählt.