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.
Antistatic resin
Process: LCD
Propriétés Antistatiques
Résine antistatique pour impression 3D, généralement obtenue par l’ajout de charges conductrices ou d’additifs ioniques dans la résine, permettant de réduire efficacement la résistivité de surface du matériau. Conçue spécialement pour des applications dans les dispositifs électroniques, les instruments de précision et d’autres domaines où il est nécessaire d’éviter les interférences électrostatiques.
Matériau supprime efficacement l’accumulation de charges statiques, garantissant que les pièces imprimées restent exemptes d’interférences électriques durant l’utilisation, tout en conservant d’excellentes propriétés mécaniques et une grande précision de détail.
Qu’il s’agisse de fabriquer des composants sensibles ou de réaliser des assemblages de haute précision, la résine antistatique constitue un choix idéal.Tough Resin
Process: SLA
Durabilité, Résistance
Résine de haute résistance pour impression 3D, conçue pour les projets nécessitant une grande durabilité et une excellente résistance aux chocs. Elle offre d’excellentes propriétés mécaniques, capable de résister à de fortes pressions et à des impacts sévères tout en maintenant des détails d’impression précis. Que ce soit pour la création de prototypes, de pièces fonctionnelles ou d’applications industrielles, cette résine de haute résistance offre un équilibre idéal, trouvant le point optimal entre solidité et flexibilité.
PC-Like Translucent
Process: SLA
Transparence, Rigidité
Matériau translucide de type PC, combinant une excellente translucidité avec une grande rigidité, ce qui en fait un choix idéal pour les composants de précision. Grâce à un post-traitement personnalisé, des effets fonctionnels de transmission de lumière peuvent être obtenus, offrant à la fois esthétique et performance. Avec une haute résistance à la traction et un module élevé, ce matériau est particulièrement adapté à la création de prototypes fonctionnels imitant le polycarbonate injecté, répondant aux exigences à la fois de performance mécanique et de qualité visuelle pour les prototypes d’ingénierie et les productions en petite série.
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.
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.
ABS-Like
Process: FDM or SLA
Résistance à l'Humidité, Durabilité
Matériau de type ABS, durable et polyvalent, adapté à la production de pièces à la fois fonctionnelles et esthétiques. Sa surface avant est lisse, tandis que les parois latérales et le fond présentent une finition mate, donnant aux pièces un aspect similaire à celui des composants injectés. Le matériau offre une bonne stabilité dimensionnelle, une résistance à l’humidité et est facile à post-traiter, ce qui le rend idéal pour le prototypage rapide et les tests fonctionnels. Il est généralement disponible en noir et blanc.
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.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.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.









