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.
Red wax
Process: DLP
Haute Précision, Surface Lisse
Cire, matériau spécial couramment utilisé en impression 3D, principalement pour le prototypage rapide et la fonderie de précision. Elle offre une excellente fluidité et une grande aptitude au moulage, permettant d’obtenir des détails très précis lors de l’impression. La cire rouge, en particulier, possède une couleur vive, généralement rouge foncé, d’où son nom. L’une de ses caractéristiques clés est sa capacité à fondre rapidement sous l’effet de la chaleur, ce qui facilite les étapes de coulée suivantes et la rend particulièrement adaptée à la joaillerie, aux sculptures artistiques et à la fabrication de pièces mécaniques complexes.
De plus, la cire rouge présente une dureté modérée et une surface lisse, nécessitant peu de post-traitement après impression, ce qui aide à préserver la précision et la qualité de surface de la pièce imprimée. Comme elle peut être fondue à haute température, elle est également largement utilisée dans le procédé de « cire perdue », jouant un rôle essentiel dans la fonderie de précision.
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.
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.TPU
Process: SLS
Résistance aux Chocs, Résistance à l'Usure, Résilience
Le TPU est un filament flexible et très résistant, doté d’une excellente résistance aux chocs et à l’usure. Il convient pour l’impression de divers prototypes de production et de pièces fonctionnelles devant résister aux impacts, aux chutes et aux collisions.






