Filaments FDM pour Impression 3D

Explorez notre sélection de filaments FDM pour l’impression 3D. Trouvez les meilleurs matériaux pour vos projets, des conseils d’utilisation et des informations sur les caractéristiques de chaque filament.

Filament thermoplastique extrudé

Pourquoi Choisir nos Filaments FDM pour l’Impression 3D ?

Procédé de fabrication:


La fabrication d’objets physiques par impression 3D FDM implique la construction de couches successives de matériau à partir d’un filament thermoplastique extrudé. Les thermoplastiques utilisés dans le FDM offrent des propriétés adaptées aux applications nécessitant des tolérances précises, une durabilité et une stabilité dans divers environnements. Ces matériaux comprennent souvent les mêmes thermoplastiques que ceux utilisés dans les méthodes de fabrication traditionnelles telles que le moulage par injection.

Domaines d’application:

  • Aéronautique
  • Automobile
  • Ferroviaire
  • Medical

Avantages:

  • Précision, fiabilité, répétabilité
  • Large gamme de matériaux: Polymères hautes performances
  • Du prototypage fonctionnel aux pièces d’utilisation finales

Nos équipements de production:

  • Stratasys Fortus ® 450MC (406 x 355 x 406mm)
  • Stratasys F370 (355 x 254 x 355 mm)

Fabrication additive FDM

Comparaison des Matériaux Filament pour l’Impression 3D

Pièce imprimée en 3D avec de l'ultem
Pièce imprimée en Ultem 1010

ULTEM™


Le filament de résine ULTEM™ est un matériau thermoplastique FDM en PEI (polyétherimide). Il présente un rapport résistance/poids élevé, une haute résistance thermique et chimique, et répond à plusieurs normes de l’industrie aérospatiale et ferroviaire en matière de caractéristiques de flamme, de fumée et de toxicité (FST)
Ultem 9085:
  • Aéronautique, Ferroviaire, Automobile
  • FST: Retardateur de flamme – éligible UL94 V0, Norme feu fumée Ferroviaire EN-45545, Norme FAR 25.853 Aéronautique
Principales caractéristiques:
Résistance à la traction
Allongement à la rupture
Température de déflexion à la chaleur (HDT)
69 MPa
5,4%
153 °C
Ultem 1010:
  • Industrie, Médical, Alimentaire
  • Biocompatible ISO 10993, USP Classe VI
Principales caractéristiques:
Résistance à la traction
Allongement à la rupture
Température de déflexion à la chaleur (HDT)
81 MPa
5,4%
216 °C
Pièce imprimée en Polycarbonate blanc
Impression 3D de guide cable electrique à l'aide de filament en Polycarbonate

POLYCARBONATE (PC)


Robuste et stable, le filament d’impression 3D en polycarbonate offre une résistance élevée aux chocs ainsi qu’une stabilité dimensionnelle. Résistant à la chaleur, il conserve sa forme et sa précision dimensionnelle, assurant la solidité des pièces imprimées.
PC ISO:
Polycarbonate bio-compatible et stérilisable par rayonnements gamma ou à l’oxyde d’éthylène (EtO).
  • Médical, pharmaceutique, alimentaire
  • Polycarbonate bio-compatible et stérilisable (PC). Conforme aux normes ISO 10993 et USP classe VI
Principales propriétés:
Résistance à la traction (XZ)
Température de déflexion à la chaleur (HDT)
57 MPa
133 °C
PC FR:
Le Kimya PC-FR (Flamme Retardant) est un matériau d’impression 3D FDM en polycarbonate aux propriétés ignifuges. Conçu pour être conforme aux réglementations en matière de sécurité incendie, ce Stratasys Validated Material convient parfaitement aux applications de transport ferroviaire et aérien de passagers.
  • Ferroviaire, aeronautique
  • Ignifuge (retardateur de flamme)
Principales propriétés:
Résistance à la traction (XZ)
IZOD Impact, unnotched
72 MPa
2170 J/m
PC:
Le polycarbonate est un plastique robuste, dimensionnellement stable, résistant à la chaleur et présentant une bonne résistance aux chocs.
  • Industrie
Principales propriétés:
Résistance à la traction (XZ)
Température de déflexion à la chaleur (HDT)
60 MPa
144 °C
Impression 3D d'une poignée en ABS
Impression 3D d'un support de carte électronique en ABS ESD7
ASA:
Similaire à l’ABS mais en mieux. Sa polyvalence remarquable en fait un matériau adapté à une multitude d’applications. Chimiquement similaire à l’ABS, l’ASA présente trois améliorations majeures : des propriétés mécaniques optimisées, une esthétique améliorée et une résistance accrue aux rayons UV. Cette combinaison unique en fait un matériau de choix pour des projets où durabilité, qualité esthétique et résistance aux éléments sont des critères essentiels.
  • Prototypage, outillage, pièces de production.
Principales caractéristiques:
Résistance à la traction
Allongement à la rupture (XZ)
Resistance à l’impact
33 MPa
9%
321 J/m
ABS-ESD7:
L’ABS-ESD7 combine la solidité et la durabilité du matériau ABS avec le carbone pour délivrer des propriétés de dissipation électrostatique (ESD)
  • Prototypes, fixations, supports pour l’électronique
Principales propriétés:
Résistance à la traction (XZ)
Allongement à la rupture (XZ)
Résistivité superficielle
35 MPa
2%
10– 109 ohms
ABS-M30:
L’ABS-M30 se caractérise par sa force et sa robustesse, mais aussi par sa légèreté et sa résistance. Pour l’impression 3D à usage général, l’ABS-M30 est le choix optimal, alliant utilité et économies.
  • Prototypes, Outils fonctionnels
Principales propriétés:
Résistance à la traction (XZ)
Allongement à la rupture (XZ)
Resistance à l’impact
32 MPa
7%
300 J/m
ABS-M30i:

L’ABS-M30i représente un matériau d’impression 3D biocompatible idéal pour les ingénieurs et les concepteurs dans les domaines médical, pharmaceutique et de l’emballage alimentaire. Il est utilisé pour fabriquer divers éléments tels que des modèles pour la planification chirurgicale, des dispositifs médicaux, des outils et des fixations.
  • Médical, Pharmaceutique, Alimentaire
Principales propriétés:
Résistance à la traction (XZ)
Température de déflexion
Resistance à l’impact
32 MPa
96°C
128 J/m
Pièce en ABS renforcée fibre de carbone
Emboutissage tole
Fiber Carbon Reinforced ABS:
ABS-CF10 allie les avantages de la durabilité offerts par le renforcement en fibre de carbone aux propriétés mécaniques souhaitables et à la facilité d’utilisation de l’ABS (acrylonitrile butadiène styrène). Le résultat est un thermoplastique technique offrant une excellente résistance et rigidité, idéal pour les applications d’outillage en milieu industriel.
Pièces flexibles en TPU
TPU flexible
TPU SHORE 92A:
Créez des pièces en élastomère rapidement et efficacement, avec la facilité et la fiabilité de l’impression 3D de la technologie FDM professionnelle. L’élasticité durable du matériau FDM TPU 92A en fait une option idéale pour une grande variété d’applications, notamment des tuyaux flexibles, des tubes, des conduits d’aération et des amortisseurs de vibration.

Vous avez un projet? contactez nous