Comparaison des matériaux d’usinage CNC

Les informations contenues dans le présent document sont des valeurs typiques destinées uniquement à titre de référence et de comparaison. Elles ne doivent PAS être utilisées comme base pour des spécifications de conception ou pour le contrôle de qualité.

  • Matériau plastique CPVC offrant une excellente résistance à la chaleur et à la corrosion pour les applications industrielles et de plomberie.

    CPVC

    Temperature Resistant, Flame Retardancy

    Le CPVC (polychlorure de vinyle chloré) est un plastique thermoplastique obtenu par modification chlorée du polychlorure de vinyle (PVC). Ces changements structurels lui permettent de surpasser largement le PVC ordinaire en termes de résistance à la chaleur, de propriétés mécaniques et de résistance chimique, ce qui en fait un matériau idéal pour les environnements à haute température et corrosifs.

  • Granulés de plastique technique PEI (polyétherimide)

    PEI

    Résistance à la Température, Résistant à la Corrosion, Résistance, Retardateur de Flamme, Isolation Électrique, Résistance au Vieillissement

    PEI (polyétherimide) est un plastique technique thermoplastique haute performance qui combine une excellente résistance à la chaleur, de bonnes propriétés mécaniques et une grande stabilité chimique. Ces caractéristiques lui permettent d’être largement utilisé dans des domaines industriels de haute technologie tels que l’aérospatiale, l’électronique et l’ingénierie électrique, ainsi que les équipements médicaux.

  • Feuille de matériau plastique PET transparent utilisée pour des pièces moulées durables et légères.

    PET

    Résistant à la Corrosion, Résistance, Haute Transparence, Processabilité

    PET (polyéthylène téréphtalate), polyester thermoplastique courant, doté d’excellentes propriétés mécaniques et d’une forte résistance chimique. Il offre également une transparence et un éclat comparables au verre, avec une transmission lumineuse élevée d’environ 88–92 %, et est largement utilisé dans les bouteilles de boissons, les emballages alimentaires et les plastiques techniques.

  • Granulés de résine PVC pour applications industrielles

    PVC

    Économique, Résistance aux intempéries, Retardateur de Flamme

    Polychlorure de vinyle (PVC), polymère thermoplastique largement utilisé, caractérisé par d’excellentes propriétés mécaniques, une remarquable résistance à la corrosion et de très bonnes performances d’isolation électrique. Grâce à l’ajout de divers additifs, il peut être adapté pour répondre à des exigences personnalisées. En raison de sa combinaison unique de propriétés, il est largement employé dans les domaines de la construction, de l’industrie, de l’emballage et des soins de santé.

  • Feuille acrylique PMMA transparente pour applications optiques

    PMMA (Acrylic)

    Résistance aux Chocs, Haute Transparence, Résistance aux intempéries

    Acrylique (également appelé polyméthacrylate de méthyle, PMMA), offrant non seulement d’excellentes performances optiques mais aussi une remarquable résistance aux UV. Avec une transmission lumineuse pouvant atteindre 92 % — comparable à celle du verre — il est devenu un matériau très prisé, utilisé aussi bien pour les enseignes lumineuses des centres commerciaux et les panneaux de vitrines de musées que pour les lentilles optiques de précision et les capots de projecteurs de scène.

  • Matériau métallique en cuivre pour l’usinage CNC — métal conducteur, durable et de haute précision pour des composants usinés CNC et des applications industrielles.

    Copper C101

    Durabilité, Conductivité Thermique, Conductivité

    C101 cuivre, aussi appelé cuivre haute conductivité (HC copper) ou plus précisément cuivre à haute conductivité, possède une conductivité électrique nominale de 100 % IACS (International Annealed Copper Standard), représentant un niveau de référence pour les performances de conduction. Ce matériau offre également une excellente conductivité thermique, ce qui en fait un choix privilégié pour divers composants électriques (tels que les terminaux) et conducteurs (tels que les barres omnibus pour la transmission d’énergie).

    En outre, ce matériau présente une grande ductilité, permettant des procédés de formage complexes tels que l’étirage et le pliage, ainsi qu’une bonne résistance aux chocs. Tout en répondant aux exigences de performances électriques, il satisfait également aux besoins de stabilité structurelle pour l’usinage mécanique et les conditions réelles d’utilisation, constituant ainsi un matériau en cuivre de haute qualité associant polyvalence et valeur pratique.