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.
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.
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.
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.
PA-Like
Process: SLS or MJF
Durabilité, Résistant à la Température
Nylon, polymère d’ingénierie haute performance aux propriétés bien équilibrées, offre une grande résistance, une excellente ténacité et une remarquable résistance à l’usure, ainsi qu’une excellente résistance chimique et stabilité thermique, garantissant des performances fiables même dans des conditions exigeantes. Grâce à sa légèreté et sa grande fiabilité, les matériaux en nylon sont largement utilisés dans l’automobile, le médical, l’aérospatiale et les produits grand public, ce qui en fait un choix idéal pour des applications nécessitant à la fois fonctionnalité et durabilité.
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.Stainless Steel 316L
Process: SLM
Durabilité, Résistant à la Corrosion, Résistance
Acier inoxydable 316L, offrant une excellente résistance à la corrosion et de bonnes performances à haute température. Il combine une bonne résistance mécanique et une bonne ténacité, ce qui en fait un matériau fiable pour la fabrication de composants résistants aux acides et à la corrosion. Grâce à sa remarquable résistance à la corrosion et à son caractère compatible avec les applications médicales et alimentaires, il est largement utilisé dans l’aérospatiale, le prototypage, les outillages et les applications médicales. Les pièces finies sont généralement grenaillées pour le traitement de surface. Si un autre post-traitement est nécessaire, veuillez en informer clairement notre service client.
Inconvénients : faible résistance à la chaleur (maximum 120 °C) ; rugosité de surface d’environ Ra 10, avec de légères cavités et une texture de couches visible.









