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.

  • Résine d’impression 3D ignifuge pour la fabrication additive — matériau plastique haute performance conçu pour des composants imprimés en 3D durables et résistants au feu.

    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.

  • Matériau plastique d’impression 3D à l’aspect céramique pour la fabrication additive — filament durable et à haute résistance pour les prototypes fonctionnels et les composants imprimés en 3D.

    Ceramic-Like

    Process: SLA

    Résistance à la Chaleur, Résistance, Rigidité

    Céramique blanche renforcée haute température, combinant une résistance exceptionnelle à la chaleur avec une grande solidité et rigidité, ce qui en fait un choix idéal pour les pièces fonctionnelles et les prototypes haute performance. Le post-durcissement améliore encore ses propriétés mécaniques et sa stabilité thermique, assurant des performances fiables pour des géométries complexes. Que ce soit pour l’aérospatiale, les moules de précision, les isolants électroniques ou le matériel de laboratoire, cette céramique répond aux normes les plus exigeantes dans des conditions difficiles, offrant un support solide pour des conceptions innovantes et une fabrication haute performance.

  • Matériau métallique d’impression 3D en acier inoxydable 17-4PH pour la fabrication additive — métal à haute résistance et résistant à la corrosion pour des composants imprimés en 3D de haute précision.

    Stainless Steel 17-4PH

    Process: SLM

    Haute Résistance, Résistant à la Corrosion, Résistant à l'Usure

    Acier inoxydable 17-4 PH, acier inoxydable à durcissement par précipitation reconnu pour son excellente dureté et sa résistance à la corrosion. Grâce au traitement thermique de solution sous vide et au vieillissement H900, les pièces imprimées peuvent atteindre une résistance élevée, une dureté importante et une bonne résistance à l’usure. L’acier inoxydable 17-4 PH convient à la fabrication de composants industriels nécessitant haute résistance, résistance à la corrosion et structures complexes, tels que les pièces aérospatiales, les moules et les machines à forte charge.
    Inconvénients : faible allongement (≤16 % après traitement thermique) ; faible magnétisme après traitement thermique.

  • Matériau en aluminium pour les applications industrielles et d’ingénierie

    Aluminum

    Process: SLM

    Haute Résistance, Résistant à la Corrosion, Léger

    Les alliages d’aluminium imprimés en 3D, représentés par AlSi10Mg et d’autres alliages aluminium-silicium-magnésium, combinent des caractéristiques légères avec d’excellentes propriétés mécaniques. Ils offrent un rapport résistance/poids exceptionnel, une bonne résistance à la corrosion et une conductivité thermique, et présentent une excellente résistance à la fatigue et à la fracture après traitement thermique. Le matériau est facile à former, souder et usiner, ce qui le rend idéal pour les applications aéronautiques, automobiles et de fabrication d’outillage, où le design léger et la complexité structurelle sont essentiels. Les pièces finies sont généralement grenaillées pour le traitement de surface. Si vous avez besoin d’un autre post-traitement, veuillez en informer clairement notre service client.

    Inconvénients : Faible résistance à la chaleur (maximum 120 °C) ; rugosité de surface d’environ Ra10, avec de légères cavités et une texture de couches visible.