Filaments pour imprimantes 3D et résine

filaments pour imprimantes 3D

Les cartouches de toner et d'encre sont les consommables des imprimantes 2D ; en revanche, les imprimantes 3D nécessitent des consommables différents : les matériaux de fabrication additive. Bien que ce guide se concentre principalement sur les filaments pour imprimantes 3D , il abordera également d'autres matériaux d'impression 3D , tels que les résines, les métaux, les composites, etc. Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur les types de matériaux disponibles, leurs propriétés, leurs avantages et leurs inconvénients, et bénéficier de recommandations d'achat.

Aucune évaluation pour le moment
Aucune évaluation pour le moment
Aucune évaluation pour le moment
Aucune évaluation pour le moment

Meilleurs filaments pour imprimantes 3D

Si vous souhaitez acheter certains des meilleurs filaments pour imprimantes 3D , voici quelques recommandations offrant un excellent rapport qualité-prix :

Filament de type GEEETECH PLA

Promotions Filament PLA GEEETECH...
Filament PLA GEEETECH...
Aucune évaluation pour le moment

Cette bobine de filament PLA pour imprimante 3D est disponible en 12 couleurs. D'un diamètre de 1.75 mm, elle est compatible avec la plupart des imprimantes conformes aux normes FDA et pèse 1 kg. Elle permet d'obtenir une finition très lisse et une grande précision, avec une tolérance de 0.03 mm.

PLA SUNLU

Il s'agit d'une autre grande marque de filament pour imprimantes 3D. Ce filament, également en PLA, d'une épaisseur de 1.75 mm, est conditionné en bobine d'un kilogramme et offre une tolérance encore plus fine que le précédent, à seulement ±0.02 mm. Il est disponible en 14 coloris différents (et combinaisons possibles).

Itamsys Ultem Î.-P.-É.

Il s'agit d'une bobine fabriquée en PEI (polyétherimide), un thermoplastique haute performance . Ce matériau est idéal si vous recherchez résistance, stabilité thermique et capacité à supporter le nettoyage à la vapeur. Son épaisseur est de 1.75 mm avec une tolérance de 0.05 mm, et son poids de 500 grammes.

Itamsys Ultem ignifuge

Une autre bobine de filament pour imprimante 3D de la même marque, pesant un demi-kilo. Il s'agit également de PEI, mais avec des particules métalliques intégrées, ce qui rend ce thermoplastique ignifugé pour les applications hautes performances. Ce matériau pourrait même intéresser les secteurs automobile et aérospatial.

GIANTARM type PLA

Il s'agit d'un lot de 3 bobines de 0.5 kg chacune. D'une épaisseur de 1.75 mm, ces bobines de haute qualité présentent une tolérance de 0.03 mm et contiennent jusqu'à 330 mètres de filament chacune. Elles sont compatibles avec les imprimantes 3D et les stylos 3D. Leur principal atout réside dans leurs coloris précieux : or, argent et cuivre.

MSNJ PLA (bois)

Cette autre bobine de PLA, disponible en diamètres de 1.75 mm ou 3 mm (selon votre choix), pèse 1.2 kg et offre une tolérance de finition de surface comprise entre -0.03 mm et +0.03 mm, ce qui la rend idéale pour les projets artistiques. Elle se décline en coloris imitant le bois jaune, le bois de palmier et le bois noir.

AMOLEN PLA (bois)

Un filament PLA de 1.75 mm de haute qualité, disponible dans des couleurs exotiques telles que le bois rouge, le noyer, l'ébène, etc. Cependant, il ne se contente pas d'imiter ces couleurs ; le polymère contient 20 % de véritables fibres de bois.

SUNLU TPU

Aucun produit trouvé.

Bobine de filament TPU pour imprimantes 3D , un matériau flexible (comme celui utilisé pour les coques de téléphone en silicone). Chaque bobine contient 500 grammes, quelle que soit la couleur choisie parmi les 7 disponibles. Et bien sûr, il est non toxique et respectueux de l'environnement.

SUNLU TPU

Aucun produit trouvé.

Si vous souhaitez une alternative au moulinet précédent, également fabriqué en TPU flexible mais dans des couleurs plus vives, vous pouvez opter pour celui-ci. De plus, cette marque a amélioré la précision de 0.01 mm par rapport au modèle précédent. Chaque moulinet pèse 0.5 gramme et est d'une qualité exceptionnelle.

eSUNABS+

Promotions Filament eSUN de...
Filament eSUN de...
Aucune évaluation pour le moment

Filament ABS+ pour imprimante 3D de 1.75 mm de diamètre , d'une précision dimensionnelle de 0.05 mm, pesant 1 kg et disponible en deux couleurs : blanc froid et noir. Ce filament est très résistant à la fissuration, à la déformation, à l'usure et à la chaleur, et convient même aux applications d'ingénierie.

Smartfil HANCHES

Disponible en noir, et en deux diamètres : 1.75 mm et 1.85 mm. Chaque bobine pèse 750 grammes et est fabriquée en HIPS , un matériau aux caractéristiques similaires à l’ABS, mais moins sujet à la déformation. Il peut être poncé et peint avec des peintures acryliques. Le HIPS possède également d’excellentes propriétés mécaniques, ce qui le rend très recherché dans le secteur industriel. De plus, il peut être utilisé comme support car il se dissout facilement dans le D-limonène.

Cette marque, SmartFil, est spécialisée dans les filaments avancés, avec des propriétés supérieures aux habituelles.

FontierFila Pack 4x multimatériaux

Vous pouvez également acheter ce pack de quatre filaments pour imprimante 3D de 1.75 mm d'épaisseur, de 250 grammes chacun, pour un total de 1 kg. L'avantage est que vous disposez de quatre types de matériaux pour débuter et tester les caractéristiques de chacun : nylon blanc, PETG transparent, Flex rouge et HIPS noir.

TSYDSW Avec fibre de carbone

Si vous recherchez un filament léger, performant et durable, ce filament d'imprimante est composé de PLA et de fibres de carbone . Il est disponible en 18 couleurs, en bobines de 1 kg, et a un diamètre de 1.75 mm.

Fibre de carbone FJJ-DAYIN

Aucun produit trouvé.

Bobines de filament pour imprimantes 3D disponibles en 100 grammes, 500 grammes et 1 kg. De couleur noire, d'une épaisseur de 1.75 mm, et fabriquées avec un mélange de matériaux tels que l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et un renfort de fibre de carbone à 30 %.

FormulaireFutura Apollox

Bobine de filament ABS blanc de 0.75 kg. Ce filament haute performance est conçu pour un usage professionnel, notamment en ingénierie. Résistant aux intempéries et aux UV, il offre une bonne résistance à la chaleur et est certifié FDA et RoHS.

POIGNÉE NEXBERG

Ces filaments pour imprimantes 3D sont fabriqués en ASA ( acrylonitrile styrène acrylate) , un thermoplastique présentant certains avantages par rapport à l'ABS, comme la résistance aux UV et une faible tendance au jaunissement. Ils sont conditionnés en bobines de 1 kg, ont un diamètre de 1.75 mm et sont disponibles en blanc et en noir.

Filament de nettoyage eSUN

Filament eSUN de...
Filament eSUN de...
Aucune évaluation pour le moment

Un filament de nettoyage , comme celui-ci, sert à nettoyer la buse de l'extrudeuse, à prévenir les obstructions et à éliminer les résidus lors des changements de matériaux ou de couleurs. Il a un diamètre de 1.75 mm et est vendu en bobines de 100 grammes.

PA eSUN

Filament Nylon eSUN...
Filament Nylon eSUN...
Aucune évaluation pour le moment

Bobine de 1 kg, épaisseur 1.75 mm, disponible en blanc naturel et en coloris foncé. Ce filament est en nylon, une fibre synthétique non toxique et respectueuse de l'environnement. Certaines bobines sont composées à 85 % de nylon et à 15 % de PA6, ce qui leur confère une résistance, une rigidité et une robustesse accrues.

Aucune évaluation pour le moment
Aucune évaluation pour le moment
Aucune évaluation pour le moment
Aucune évaluation pour le moment

Les meilleures résines pour les imprimantes 3D

Si vous recherchez des consommables pour votre imprimante 3D résine , voici également des contenants recommandés :

ELEGOO LCD UV 405nm

Promotions ELEGOO Résine 3D...
ELEGOO Résine 3D...
Aucune évaluation pour le moment

Résine photopolymère grise pour imprimantes 3D à lampe UV LCD, compatible avec la plupart des imprimantes résine LCD et DLP . Disponible en formats 500 g et 1 kg, et en rouge, noir, vert, beige et translucide.

LCD ANYCUBIQUE UV 405nm

Promotions ANYCUBIC Résine...
ANYCUBIC Résine...
Aucune évaluation pour le moment

ANYCUBIC est une marque de référence en impression 3D. Elle propose cette résine exceptionnelle en bidons de 0.5 kg ou 1 kg, disponible dans une large palette de couleurs. Compatible avec la plupart des imprimantes 3D utilisant des lampes LCD et DLP , elle garantit des résultats remarquables.

Norme SUNLU

Aucun produit trouvé.

Résine de haute qualité compatible avec la plupart des imprimantes 3D résine. Compatible avec les imprimantes LCD et DLP, polymérisation rapide sous UV 405 nm, conditionnement de 1 kg, disponible en blanc, noir et beige rosé.

ELEGOO LCD UV 405nm de type ABS

Cet autre photopolymère standard de la marque renommée ELEGOO est également disponible en conditionnements de 0.5 kg et 1 kg, dans une large gamme de couleurs . Compatible avec la plupart des imprimantes DLP et LCD, il offre un rendu similaire à l'ABS, mais est destiné aux imprimantes 3D à résine.

RECOURS

Imprimante 3D...
Imprimante 3D...
Aucune évaluation pour le moment

Disponible en conditionnements de 0.5 kg et 1 kg, cette résine élastique noire F80 , à haute élongation et résistance à la traction, est également très résiliente, offrant ainsi un large éventail d'applications. Compatible avec les technologies MSLA, DLP et LCD.

Matériaux pour l'impression 3D : quels matériaux les imprimantes 3D utilisent-elles ?

métal imprimé

Dans la section consacrée aux recommandations de filaments et de résines pour imprimantes 3D , nous avons présenté les matériaux courants utilisés par les particuliers, ainsi que des options plus avancées pour un usage professionnel. Cependant, de nombreux autres matériaux sont disponibles pour les imprimantes 3D ; il est donc important de vous familiariser avec leurs propriétés.

Pour chaque matériau, vous trouverez une brève description de sa nature et une liste de propriétés identiques à celle-ci :

  • Souche de rupture: désigne la contrainte que peut supporter un matériau avant de se déformer considérablement.
  • La rigidité: c'est la résistance aux déformations élastiques, c'est-à-dire que s'il a une faible rigidité ce sera un matériau élastique, et s'il a une grande rigidité il sera peu malléable. Par exemple, si vous avez besoin d'une meilleure absorption des chocs et d'une meilleure flexibilité, vous devriez rechercher quelque chose avec une faible rigidité comme le PP ou le TPU.
  • Durabilité: fait référence à la qualité ou à la durabilité du matériau.
  • température maximale de service: MST est la température maximale à laquelle un matériau peut être soumis sans perdre ses performances d'isolant thermique.
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): mesure le changement de volume ou de longueur d'un matériau en réponse aux changements de température. S'il a un degré élevé, il ne fonctionnera pas pour des applications telles que des règles ou des pièces qui doivent conserver leurs dimensions à n'importe quelle température, ou elles se dilateront et seront imprécises ou ne s'adapteront pas.
  • Densité: quantité de masse par rapport au volume, bien que plus dense, elle peut être plus solide et consistante, mais elle perd aussi en légèreté. Par exemple, si vous souhaitez que le matériau flotte, vous devrez rechercher quelque chose avec une densité inférieure.
  • Facilité d'impression: c'est à quel point il est facile ou difficile d'imprimer avec ledit matériau.
  • température d'extrusion: la température nécessaire pour le faire fondre et imprimer avec.
  • lit chauffant obligatoire: Si vous avez besoin ou non d'un lit chauffant.
  • température du lit: la température optimale du lit chauffant.
  • Résistance aux UV: s'il résiste aux rayonnements UV, comme l'exposition au soleil sans se détériorer.
  • Étanche: résistance à l'eau, à l'immerger ou à l'exposer aux éléments, etc.
  • Soluble: Certains matériaux se dissolvent dans d'autres, ce qui peut être une bonne chose dans certains cas.
  • Résistance chimique: est la résistance de la surface du matériau à la détérioration causée par les conditions de son environnement.
  • Resistance à la fatigue: Lorsqu'un matériau est soumis à une charge périodique, la résistance à la fatigue indiquera ce que le matériau est capable de supporter sans défaillance. Par exemple, imaginez que vous créez une pièce qui doit être pliée lors de son utilisation, car un matériau à faible résistance pourrait échouer ou casser avec 10 plis, d'autres peuvent en supporter des milliers et des milliers...
  • Applications (exemple d'utilisation): un exemple pratique de ce à quoi il pourrait servir.

Filaments

matériaux pour imprimantes 3d

Il existe de nombreux types de filaments pour imprimantes 3D à base de polymères (et d'hybrides), certains non toxiques, écologiques, biodégradables (de certains créés à partir d'algues, à ceux fabriqués à partir de chanvre, d'amidons végétaux, d'huiles végétales, de café, etc.), recyclables et dotés d'un nombre infini de propriétés très différentes.

Lors de votre choix, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs :

  • Type de matériau: Toutes les imprimantes 3D n'acceptent pas tous les matériaux, il est important que vous choisissiez celui qui est compatible. De plus, vous devez garder à l'esprit les propriétés (voir les sous-sections avec les propriétés de chacun) de chaque matériau pour savoir s'il s'adapte à l'application que vous allez lui donner.
  • Diamètre des filaments: les plus courants, et ceux avec la plus grande compatibilité, sont de 1.75 mm, bien qu'il existe d'autres épaisseurs.
  • Utiliser: pour les débutants le mieux est le PLA ou le PET-G, pour un usage professionnel le PP, l'ABS, le PA et le TPU. Il est également important de prendre en compte si vous allez les utiliser à des fins médicales, pour des récipients ou des ustensiles à usage alimentaire (non toxiques), ou pour être biodégradables, etc.

Voici quelques-uns des plus couramment utilisés :

Le PLA

Le PLA, ou acide polylactique , est l'un des matériaux les plus courants et les moins chers pour l'impression 3D. Il convient à une large gamme d'applications, est économique et facile à imprimer. Ce polymère, ou bioplastique, possède des propriétés similaires au polyéthylène téréphtalate et est utilisé dans de nombreux domaines.

  • Souche de rupture: haute
  • La rigidité: haute
  • Durabilité: moyen-grave
  • température maximale de service: 52 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): bas
  • Densité: Moyenne élevée
  • Facilité d'impression: Moyenne élevée
  • température d'extrusion: 190 à 220 ° C
  • lit chauffant obligatoire: optionnel
  • température du lit: 45 à 60 ° C
  • Résistance aux UV: court
  • Étanche: court
  • Soluble: court
  • Résistance chimique: court
  • Resistance à la fatigue: court
  • Applications (exemple d'utilisation): La majorité des pièces et figurines imprimées en 3D sont en PLA.

Signification ABS et ABS+

L'ABS est un type de polymère, plus précisément un plastique acrylonitrile butadiène styrène . C'est un matériau très résistant aux chocs, utilisé dans de nombreuses applications industrielles et domestiques. Ce thermoplastique amorphe possède également une version améliorée, appelée ABS+.

  • Souche de rupture: moyenne
  • La rigidité: moyenne
  • Durabilité: haute
  • température maximale de service: 98 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): élevés, bien qu'ils résistent très bien à la chaleur
  • Densité: moyen-grave
  • Facilité d'impression: haute
  • température d'extrusion: 220 à 250 ° C
  • lit chauffant obligatoireOui
  • température du lit: 95 à 110 ° C
  • Résistance aux UV: court
  • Étanche: court
  • Soluble: court
  • Résistance chimique: court
  • Resistance à la fatigue: court
  • Applications (exemple d'utilisation): Les pièces de LEGO, Tente, et autres jeux de construction sont fabriquées avec ce matériau, ainsi que de nombreuses pièces automobiles. Il est également utilisé pour fabriquer des flûtes en plastique, des boîtiers pour téléviseurs, ordinateurs et autres appareils électroménagers.

HIPS

Le HIPS , ou polystyrène choc (également appelé PSAI), est un autre matériau largement utilisé dans les imprimantes 3D. Il s'agit d'une variante du polystyrène, dont la résistance aux chocs a été améliorée grâce à l'ajout de polybutadiène, ce qui le rend moins cassant à température ambiante et renforce également sa résistance aux chocs.

  • Souche de rupture: court
  • La rigidité: très haute
  • Durabilité: Moyenne élevée
  • température maximale de service: 100 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): bas
  • Densité: moyenne
  • Facilité d'impression: moyenne
  • température d'extrusion: 230 à 245 ° C
  • lit chauffant obligatoireOui
  • température du lit: 100 à 115 ° C
  • Résistance aux UV: court
  • Étanche: court
  • Soluble: Oui
  • Résistance chimique: court
  • Resistance à la fatigue: court
  • Applications (exemple d'utilisation): Utilisé pour fabriquer des composants automobiles, des jouets, des rasoirs jetables, des claviers et des souris de PC, des articles ménagers, des téléphones, des emballages de produits laitiers, etc.

ANIMAUX

Le polyéthylène téréphtalate, ou PET, est un polymère plastique très courant appartenant à la famille des polyesters. Il est obtenu par polycondensation de l'acide téréphtalique et de l'éthylène glycol.

  • Souche de rupture: moyenne
  • La rigidité: moyenne
  • Durabilité: Moyenne élevée
  • température maximale de service: 73 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): bas
  • Densité: moyenne
  • Facilité d'impression: haute
  • température d'extrusion: 230 à 250 ° C
  • lit chauffant obligatoireOui
  • température du lit: 75 à 90 ° C
  • Résistance aux UV: court
  • Étanche: bonne
  • Soluble: Non
  • Résistance chimique: bonne
  • Resistance à la fatigue: bonne
  • Applications (exemple d'utilisation): Il est largement utilisé pour les contenants de boissons, comme les bouteilles d'eau ou de boissons gazeuses, bien que les contenants sans PET aient récemment été promus, car il s'agit d'un matériau qui peut être quelque peu toxique pour la santé. Une partie du PET recyclé est également utilisée pour fabriquer des vêtements en fibre de polyester.

Nylon ou polyamide (PA)

Le nylon , également appelé polyamide ou nylon (Nylon est une marque déposée) , est un polymère synthétique appartenant au groupe des polyamides. Il a été initialement utilisé dans l'industrie textile pour ses propriétés élastiques et très résistantes, ainsi que pour son infroissabilité.

  • Souche de rupture: Moyenne élevée
  • La rigidité: moyen, il est assez souple
  • Durabilité: très haute, très résistante aux chocs et aux températures
  • température maximale de service: 80 à 95 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): moyennement grand
  • Densité: moyenne
  • Facilité d'impression: haute
  • température d'extrusion: 220 à 270 ° C
  • lit chauffant obligatoireOui
  • température du lit: 70 à 90 ° C
  • Résistance aux UV: court
  • Étanche: bonne
  • Soluble: Non
  • Résistance chimique: court
  • Resistance à la fatigue: haute
  • Applications (exemple d'utilisation): en plus des vêtements, il est également utilisé pour fabriquer des manches de brosse et de peigne, des fils pour cannes à pêche, des réservoirs à essence, certaines pièces mécaniques pour jouets, des cordes de guitare, des fermetures éclair, des pales de ventilateur, des sutures en chirurgie, des bracelets de montre, pour brides, etc. .

ASA

L'ASA, acrylonitrile styrène acrylate , est un thermoplastique amorphe présentant certaines similitudes avec l'ABS, bien qu'il s'agisse d'un élastomère acrylique tandis que l'ABS est un élastomère butadiène. Ce matériau est plus résistant aux UV que l'ABS et convient donc parfaitement aux pièces exposées au soleil.

  • Souche de rupture: moyenne
  • La rigidité: moyenne
  • Durabilité: haute
  • température maximale de service: 95 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): moyennement grand
  • Densité: moyen-grave
  • Facilité d'impression: Moyenne élevée
  • température d'extrusion: 235 à 255 ° C
  • lit chauffant obligatoireOui
  • température du lit: 90 à 110 ° C
  • Résistance aux UV: haute
  • Étanche: court
  • Soluble: Non
  • Résistance chimique: court
  • Resistance à la fatigue: court
  • Applications (exemple d'utilisation): de nombreux plastiques d'appareils utilisés à l'extérieur proviennent d'ASA, ainsi que la monture de lunettes de soleil, certains plastiques de piscine, etc.

PET G

Ce type de filament est également un thermoplastique très répandu en impression 3D et en fabrication additive. Le PETG est un polyester glycolé qui combine certains avantages du PLA, comme sa facilité d'impression, avec la résistance de l'ABS. C'est l'un des plastiques les plus utilisés au monde, et de nombreux objets de notre quotidien sont fabriqués à partir de ce matériau.

  • Souche de rupture: moyenne
  • La rigidité: moyen-grave
  • Durabilité: Moyenne élevée
  • température maximale de service: 73 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): bas
  • Densité: moyenne
  • Facilité d'impression: haute
  • température d'extrusion: 230 à 250 ° C
  • lit chauffant obligatoireOui
  • température du lit: 75 à 90 ° C
  • Résistance aux UV: court
  • Étanche: haute
  • Soluble: Non
  • Résistance chimique: haute
  • Resistance à la fatigue: haute
  • Applications (exemple d'utilisation): également utilisé pour les étuis similaires à ceux du PET, tels que les bouteilles en plastique, les verres, les tasses et les assiettes, les contenants de produits chimiques ou de nettoyage, etc.

PC ou polycarbonate

Le polycarbonate (PC) est un thermoplastique très facile à mouler et à travailler, ce qui permet de lui donner la forme souhaitée. Il est aujourd'hui largement utilisé et possède d'excellentes propriétés, telles que la résistance thermique et aux chocs.

  • Souche de rupture: haute
  • La rigidité: moyenne
  • Durabilité: haute
  • température maximale de service: 121 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): court
  • Densité: moyenne
  • Facilité d'impression: moyenne
  • température d'extrusion: 260 à 310 ° C
  • lit chauffant obligatoireOui
  • température du lit: 80 à 120 ° C
  • Résistance aux UV: court
  • Étanche: court
  • Soluble: Non
  • Résistance chimique: court
  • Resistance à la fatigue: haute
  • Applications (exemple d'utilisation): pour bouteilles d'eau minérale, fûts, housses en architecture, agriculture (serres), jouets, fournitures de bureau telles que stylos, règles, CD et DVD, étuis de produits électroniques, filtres, boîtes de transport, boucliers anti-émeute, véhicules, moules de pâtisserie etc.

Polymères hautes performances (PEEK, PEKK)

Le PEEK, ou polyétheréthercétone , est un matériau de haute pureté à faible teneur en COV (composés organiques volatils) et à faibles émissions de gaz. Ce thermoplastique semi-cristallin haute performance possède d'excellentes propriétés et est destiné à un usage professionnel. Il existe une variante, le PEKK, qui offre des performances encore supérieures et présente une structure différente : au lieu d'une cétone et de deux éthers, il contient deux cétones et un éther.

  • Souche de rupture: haute
  • La rigidité: haute
  • Durabilité: haute
  • température maximale de service: 260 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): court
  • Densité: moyenne
  • Facilité d'impression: court
  • température d'extrusion: 470 ° C
  • lit chauffant obligatoireOui
  • température du lit: 120 à 150 ° C
  • Résistance aux UV: Moyenne élevée
  • Étanche: haute
  • Soluble: Non
  • Résistance chimique: haute
  • Resistance à la fatigue: haute
  • Applications (exemple d'utilisation): roulements, pièces de pistons, pompes, soupapes, bagues de compression, isolation des câbles, et isolation des systèmes électriques, etc.

Polypropylène (PP)

Le polypropylène est un polymère thermoplastique partiellement cristallin très courant. Il est obtenu par polymérisation du propylène. Il possède de bonnes propriétés thermiques et mécaniques. Il est classé comme élastomère thermoplastique (TPE ) , au même titre que le Ninjaflex et les produits similaires.

  • Souche de rupture: court
  • La rigidité: basse, elle est très souple et douce
  • Durabilité: haute
  • température maximale de service: 100 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): haut
  • Densité: court
  • Facilité d'impression: moyen-grave
  • température d'extrusion: 220 à 250 ° C
  • lit chauffant obligatoireOui
  • température du lit: 85 à 100 ° C
  • Résistance aux UV: court
  • Étanche: haute
  • Soluble: Non
  • Résistance chimique: court
  • Resistance à la fatigue: haute
  • Applications (exemple d'utilisation): peut être utilisé pour les jouets, les pare-chocs, les bouteilles et réservoirs de carburant, les récipients alimentaires résistants aux micro-ondes ou au congélateur, les tubes, les feuilles, les profilés, les pochettes et étuis de CD/DVD, les tubes de microcentrifugeuse de laboratoire, etc.

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Le TPU , ou polyuréthane thermoplastique , est un type de polyuréthane. C'est un polymère élastique qui, contrairement à certains autres polyuréthanes, ne nécessite pas de vulcanisation pour sa mise en œuvre. Matériau relativement récent, il a été introduit pour la première fois en 2008.

  • Souche de rupture: bas-moyen
  • La rigidité: bas, grande flexibilité et élasticité, et doux
  • Durabilité: haute
  • température maximale de service: 60 à 74 ° C
  • Coefficient de dilatation thermique (dilatation): haut
  • Densité: moyenne
  • Facilité d'impression: moyenne
  • température d'extrusion: 225 à 245 ° C
  • lit chauffant obligatoire: non (facultatif)
  • température du lit: 45 à 60 ° C
  • Résistance aux UV: court
  • Étanche: court
  • Soluble: Non
  • Résistance chimique: court
  • Resistance à la fatigue: haute
  • Applications (exemple d'utilisation): les fameuses coques en silicone des smartphones sont majoritairement constituées de cette matière (du moins les souples). Il est également utilisé pour recouvrir les câbles souples, les tuyaux et les flexibles, dans l'industrie textile, comme revêtement de certaines pièces telles que les poignées de portes de véhicules, les leviers de vitesses, etc., les semelles de chaussures, les cales, etc.

Résines pour photopolymérisation

résines pour imprimantes 3D

Les imprimantes 3D utilisant de la résine , au lieu de filaments (DLP, SLA, etc.), nécessitent un liquide résineux pour créer des objets. De plus, comme pour les filaments, il existe une grande variété de résines disponibles. Les principales catégories sont :

  • Standard: ce sont des résines claires, telles que les couleurs blanches et grises, bien qu'il existe également d'autres nuances telles que le bleu, le vert, le rouge, l'orange, le marron, le jaune, etc. C'est excellent pour créer des prototypes ou pour de petits gadgets à usage domestique, mais ils ne sont pas bons pour créer des produits finaux nécessitant une qualité supérieure ou pour des utilisations professionnelles. Le point positif est qu'ils ont de bonnes finitions en termes de douceur, ils vous permettent de les peindre. Ils peuvent être bons pour les jouets ou les figurines artistiques.
  • mammouth: ils ne sont pas très fréquents, même si les finitions de ces surfaces ne sont pas toutes mauvaises. Comme son nom l'indique, ces résines sont conçues pour imprimer des pièces de très grande taille.
  • Transparent: Ils sont assez répandus pour un usage domestique et aussi pour la production industrielle car les gens aiment les pièces transparentes. Ces résines sont résistantes à l'eau, idéales pour les petits objets, avec une grande qualité, des surfaces lisses et rigides.
  • Difficile: Ces types de résines sont très populaires parmi les professionnels, comme pour les applications d'ingénierie, car elles ont des propriétés plus intéressantes que les résines standard. De plus, comme leur nom l'indique, ils sont plus durs ou plus robustes.
  • détail élevé: C'est un peu différent de la stéréolithographie normale, car il est utilisé dans des imprimantes 3D plus avancées telles que la PolyJet. Il fonctionne en injectant des jets très fins en couches sur la plate-forme de construction et en les exposant aux UV pour la durcir. Le résultat est une surface parfaite, avec le plus haut niveau de détail, même s'il s'agit de détails infimes.
  • qualité médicale: Ces résines sont utilisées à des fins médicales, telles que la création d'implants tels que les implants dentaires personnalisés, etc.

Avantages et inconvénients de la résine

En ce qui concerne les avantages et les inconvénients de la résine par rapport aux filaments, nous avons :

  • Avantages:
    • Meilleures résolutions
    • Processus d'impression rapide
    • Pièces robustes et durables
  • Inconvénients:
    • Plus cher
    • pas si souple
    • quelque chose de plus complexe
    • Les vapeurs ou leur contact peuvent être dangereux, car certains sont toxiques
    • Le nombre de modèles disponibles est inférieur à ceux du filament

Comment choisir la bonne résine

Lors du choix de la résine adaptée à votre imprimante 3D, vous devez prendre en compte les paramètres suivants :

  • Résistance à la trace: cette caractéristique est importante si la pièce doit résister à des efforts de traction et qu'une pièce durable est requise.
  • Élongation: Si besoin, la résine doit donner des pièces capables de s'étirer sans casser, bien que la souplesse ne soit pas la meilleure.
  • Absorption de l'eau: Si la pièce doit résister à l'eau, vous devez observer les caractéristiques de la résine que vous avez acquise à cet égard.
  • Qualité de finition: ces résines permettent des finitions lisses, mais toutes n'ont pas la même qualité, comme nous l'avons vu dans les types. Vous devrez savoir si vous préférez une résine moins chère ou une résine plus chère avec beaucoup de détails.
  • Durabilité: Il est important que les motifs soient résistants et durent longtemps, surtout s'ils sont utilisés pour des étuis et autres types de pièces similaires.
  • Transparence: si vous avez besoin de pièces transparentes, évitez les résines de type mammouth ou grises/standard.
  • frais: les résines ne sont pas bon marché, mais il existe une large gamme de prix parmi lesquels choisir, entre certains qui sont un peu plus abordables et d'autres qui sont plus avancés et chers. Vous devrez évaluer combien vous voulez dépenser et choisir celui qui convient le mieux à votre budget.

Autres matériaux

pièces d'imprimante 3d en métal

Bien sûr, jusqu'à présent, nous avons surtout abordé les matériaux à usage domestique, même si certains matériaux utilisables professionnellement ou industriellement ont été mentionnés. Cependant, il existe d'autres matériaux spécialisés pour des applications très spécifiques , utilisables uniquement avec les imprimantes 3D les plus performantes et les plus coûteuses, employées par les entreprises.

Charges (métal, bois,…)

Il existe également des consommables pour filaments, principalement en fibres de bois et en métaux . Ces consommables sont généralement utilisés dans les imprimantes 3D à usage industriel, et plus particulièrement dans les systèmes plus avancés, notamment ceux dédiés au métal. Ils sont par ailleurs difficiles à trouver, car ils sont destinés à un usage professionnel.

Composites

Les composites , ou résines composites, sont des matériaux synthétiques mélangés de manière hétérogène pour former des composés. On peut citer comme exemples les plastiques renforcés de fibres de verre, la fibre de verre elle-même, comme le Kevlar®, le Zylon®, etc. Ils servent notamment à la fabrication de pièces très légères et résistantes, et trouvent des applications dans les sports mécaniques, l'aéronautique, l'aérospatiale, les gilets pare-balles et d'autres domaines militaires.

matériaux hybrides

Ces matériaux combinent des composés organiques et inorganiques afin d'améliorer les propriétés des matériaux qui les composent, leur permettant ainsi de se compléter et de créer des synergies. Ils trouvent de nombreuses applications, notamment en optique, en électronique, en mécanique et en biologie.

Céramique

Il existe des imprimantes 3D capables d'utiliser des céramiques, comme l'alumine (oxyde d'aluminium) , le nitrure d'aluminium, la zirconite, le nitrure de silicium, le carbure de silicium, et d'autres encore. La Cerambot, par exemple, est proposée à un prix abordable pour un usage domestique, parmi d'autres modèles industriels. Ces matériaux possèdent d'excellentes propriétés thermiques, chimiques et électriques (isolantes), ce qui les rend utiles dans les secteurs de l'électricité, de l'aérospatiale et autres.

Matériaux solubles (PVA, BVOH…)

Les matériaux solubles , comme leur nom l'indique, sont ceux qui forment une solution au contact d'un autre liquide (solvant). Parmi les exemples utilisés en fabrication additive, on trouve le BVOH et le PVA. Le BVOH (copolymère de butènediol et d'alcool vinylique), tel que celui proposé par Verbatim, est un filament thermoplastique hydrosoluble pour imprimantes FFF. Le PVA (alcool polyvinylique) est un autre filament hydrosoluble largement utilisé en impression 3D. Il permet notamment de créer des supports pour les pièces, qui peuvent ensuite être facilement retirés en les dissolvant dans l'eau.

aliments et biomatériaux

Bien sûr, il existe aussi des imprimantes 3D capables d'imprimer des objets comestibles, à partir de fibres végétales, de sucre, de chocolat, de protéines et d'autres nutriments. On peut également imprimer des biomatériaux à usage médical, comme des tissus ou des organes, bien que cette technologie soit encore en développement. De toute évidence, nombre de ces biomatériaux ne sont pas disponibles dans le commerce et sont fabriqués sur mesure pour le laboratoire. Les produits comestibles restent encore peu courants, même s'ils se développent de plus en plus dans le secteur de la restauration collective.

Hormigón

Enfin, il existe aussi des imprimantes 3D capables d'imprimer avec des matériaux de construction comme le ciment ou le béton . Ces imprimantes sont généralement de grande taille et peuvent imprimer des structures architecturales imposantes, comme des maisons, entre autres. Bien entendu, ce type d'imprimantes 3D n'est pas destiné à un usage domestique.

Plus d'informations


Ajouter comme source préférée dans Google