Comparer les matériaux d’impression 3D
Explorez et comparez les matériaux d’impression 3D pour trouver celui qui convient le mieux à votre projet. Des plastiques durables aux résines flexibles, notre guide met en avant les propriétés clés telles que la résistance, la flexibilité et la finition de surface, vous aidant à choisir le matériau adapté pour le prototypage, la production ou les pièces sur mesure.
PLA
Process: FDM
Durabilité, Biodégradable, Couleurs Riches, Économique
PLA, matériau d’impression 3D de haute qualité, haute performance et économique, offrant une excellente adhésion entre les couches et une bonne résistance aux impacts, ce qui garantit des pièces durables et fiables. La série de base propose jusqu’à 30 couleurs, assurant une uniformité chromatique et une qualité d’impression stable. Issu de ressources végétales renouvelables, PLA est écologique, non toxique et biodégradable. Fiable, facile à utiliser et doté d’un excellent rapport qualité-prix, avec un large choix de couleurs, il constitue un choix idéal pour l’impression domestique, éducative et industrielle.
PC-Like Advanced Temp
Process: SLA
Résistance à la Température, Résistance, Rigidité
PC-Like Advanced High Temp, matériau renforcé résistant aux hautes températures, aux propriétés similaires au polycarbonate, spécialement conçu pour les pièces fonctionnelles nécessitant une combinaison de haute résistance, rigidité et résistance à la chaleur. Le post-durcissement peut augmenter davantage la température de déformation sous charge des pièces, améliorant leur stabilité et fiabilité dans des environnements à haute température. Il convient de noter que le post-durcissement peut réduire certains aspects de la durabilité, il faut donc trouver un équilibre entre résistance et ténacité lors de la conception.
Flame Retardant Resin
Process: LCD
Résistance au Feu
Résine retardatrice de flamme, matériau haute performance formulé avec des additifs spécialisés pour réduire significativement l’inflammabilité et ralentir la propagation des flammes. Tout en conservant une excellente résistance mécanique et une bonne aptitude au traitement, elle répond à des normes strictes de sécurité incendie. Idéale pour les boîtiers électroniques, les composants aérospatiaux, les pièces de transport et d’autres applications nécessitant une résistance au feu supérieure, cette résine permet une impression 3D précise de géométries complexes tout en assurant des performances fiables à haute température et en présence de flammes.
PA+GF
Process: SLS or MJF
Résistance à la Température, Durabilité, Stabilité Dimensionnelle
PA+GF, matériau en poudre de polyamide renforcé de billes de verre, améliore significativement la rigidité et la stabilité dimensionnelle. Par rapport au polyamide non chargé, ce matériau offre une résistance thermique plus élevée et présente d’excellentes performances d’usure à long terme. Cependant, en raison de l’ajout de verre, sa résistance aux chocs et sa résistance à la traction sont relativement inférieures à celles d’autres nylons.
Inconel 718
Process: SLM
Résistant à la Fatigue, Résistance à la Température, Résistant à la Corrosion, Résistance
Inconel 718 est réputé pour sa résistance exceptionnelle à haute température, sa résistance au fluage et sa résistance à la corrosion. Le matériau peut supporter des températures de fonctionnement supérieures à 700 °C tout en conservant une excellente résistance à la fatigue et à la fracture. Grâce à la fabrication additive, GH4169 permet de produire des pièces aux géométries complexes et est largement utilisé dans les moteurs aéronautiques, les turbines à gaz, les moules haute température et les composants industriels haute performance.
Inconvénients : coût élevé ; processus de traitement thermique complexe ; les structures à paroi mince nécessitent une conception soigneuse ; rugosité de surface par défaut Ra 10–12.Titanium
Process: SLM
Résistance à la Température, Résistant à la Corrosion, Résistance, Léger
Alliages de titane imprimés en 3D, représentés par le Ti6Al4V, offrant une très grande résistance spécifique et une excellente résistance à la corrosion, tout en étant légers et tenaces. Ils permettent la création de géométries complexes et de conceptions optimisées topologiquement grâce à la fabrication additive, et sont largement utilisés dans l’aérospatiale, les implants médicaux, l’automobile et les équipements sportifs haute performance. Les alliages de titane présentent également une bonne résistance aux hautes températures et une excellente biocompatibilité, ce qui en fait un choix idéal pour la fabrication de composants légers et haute performance.
Inconvénients : faible résistance thermique (maximum 120 °C) ; rugosité de surface autour de Ra 10, avec de légères cavités et une texture de couches visible.






