Polylactid (PLA) ist das gängigste Einsteigermaterial für FDM und wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke gewonnen. Seine Hauptvorteile sind eine hervorragende Druckbarkeit, geringe Verzugneigung und eine große Auswahl an verfügbaren Farben und Verbundstoffen. PLA ist ideal für Prototypen, visuelle Modelle und nicht funktionale Teile, bei denen einfaches Drucken und feine Details Vorrang vor mechanischer Festigkeit oder Hitzebeständigkeit haben.
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ist ein erdölbasiertes Thermoplast, das für seine Zähigkeit, Schlagfestigkeit und höhere Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu PLA bekannt ist. Es eignet sich für funktionale Prototypen, Automobilkomponenten und Gehäuse, die Langlebigkeit erfordern. Das Drucken von ABS erfordert in der Regel ein beheiztes Druckbett und eine geschlossene Bauweise, um Verzug und Haftungsprobleme zwischen den Schichten zu bewältigen.
Polyethylenterephthalat-Glycol (PETG) vereint einfaches Drucken mit verbesserten Eigenschaften. Es bietet gute Schichthaftung, hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit sowie Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien. PETG ist eine beliebte Wahl für funktionale Teile, mechanische Komponenten und Anwendungen in der Automobilindustrie oder bei Konsumgütern und schließt die Lücke zwischen der Einfachheit von PLA und der Leistung von ABS.
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) ist ein flexibles, elastomeres Filament. Seine Hauptvorteile sind hohe Elastizität, ausgezeichnete Stoßdämpfung, Abriebfestigkeit und Langlebigkeit. TPU wird zum Drucken von Dichtungen, Dichtringen, vibrationsdämpfenden Halterungen, Schutzhüllen und tragbaren Gegenständen verwendet und erweitert die Fähigkeiten des FDM-Drucks um funktionale Flexibilität.
Für anspruchsvolle Anwendungen nutzt FDM leistungsstarke technische Thermoplaste. Nylon (Polyamid) bietet hohe Festigkeit, Zähigkeit und Ermüdungsbeständigkeit. Polycarbonat (PC) ist für seine außergewöhnliche Schlagfestigkeit und Hitzebeständigkeit bekannt. Darüber hinaus erhöhen mit Fasern verstärkte Filamente (z. B. Kohlefaser oder Glas) die Steifigkeit und Maßhaltigkeit erheblich, was sie für anspruchsvolle Vorrichtungen, Halterungen und Endanwendungsteile in industriellen Umgebungen geeignet macht.