SÀRL

Matières

Le bon matériau pour chaque fonction.

Le choix de la matière n'est pas un détail : il détermine la résistance, la tenue en température, la précision et l'aspect de votre pièce. Voici les matières que nous mettons en œuvre — et, pour chacune, ce qu'elle sait faire. Vous ne savez pas laquelle choisir ? Décrivez-nous la fonction de la pièce, nous vous recommandons la bonne.

Impression FDM

Filaments techniques

Dépôt de fil fondu, sur machines à enceinte fermée pour les matières chargées et haute température.

PLA

Acide polylactique

Facile, précis, économique

Rigide et simple à mettre en œuvre, mais cassant et faible en tenue thermique (~55 °C). Parfait pour prototyper vite et à moindre coût.

Atouts
Précision, coût, rendu net
Usage type
Prototypes, maquettes, pièces esthétiques peu sollicitées
PLA-CF

PLA fibre de carbone

Rigide et esthétique

PLA renforcé fibre de carbone : plus rigide et plus stable que le PLA, avec un beau fini mat. Reste sensible à la chaleur — idéal pour des pièces esthétiques et semi-techniques.

Atouts
Rigidité, aspect mat, stabilité
Usage type
Pièces esthétiques rigides, prototypes soignés (~55 °C)
PETG

Polyéthylène téréphtalate glycol

Le polyvalent robuste

Bon compromis entre résistance et souplesse, tenace, avec une bonne résistance chimique et à l'humidité. La matière « à tout faire » fonctionnelle.

Atouts
Résistance, ténacité, chimie
Usage type
Pièces fonctionnelles courantes, supports, protections (~70 °C)
PETG-CF

PETG fibre de carbone

Robuste et rigide

PETG renforcé fibre de carbone : la robustesse du PETG avec une rigidité et une stabilité dimensionnelle accrues. Un bon compromis technique, au fini mat.

Atouts
Rigidité, robustesse, stabilité
Usage type
Pièces fonctionnelles rigides, supports techniques (~70 °C)
PA

Polyamide (Nylon)

Résistance & tenue à l'usure

Tenace, résistant à la fatigue et à l'abrasion, faible coefficient de frottement. Une matière mécanique par excellence. Sensible à l'humidité (séchage avant impression).

Atouts
Usure, fatigue, frottement
Usage type
Engrenages, glissières, pièces mécaniques mobiles (~100 °C)
PA6-CF

Polyamide fibre de carbone

Notre signature technique

Nylon chargé fibre de carbone : rigidité élevée, grande stabilité dimensionnelle, résistance à l'abrasion, léger et noir dans la masse. Imprimé en enceinte fermée, buse carbure.

Atouts
Rigidité, stabilité, légèreté
Usage type
Outillages, préhenseurs, pièces techniques exigeantes (~120 °C)
PC

Polycarbonate

Chocs & température

Très résistant aux chocs et à la chaleur, robuste et durable. Exigeant à imprimer (hautes températures), pour les pièces qui encaissent.

Atouts
Chocs, tenue thermique, robustesse
Usage type
Capots, protections, pièces sous contrainte thermique (~120 °C)
TPU

Polyuréthane thermoplastique

Souplesse & absorption

Élastomère technique : flexible, résistant à l'abrasion et aux chocs, absorbe vibrations et impacts. Dureté ajustable selon l'application.

Atouts
Flexibilité, abrasion, amorti
Usage type
Joints, amortisseurs, protections, pièces souples
PPS

Polysulfure de phénylèneEn développement · sur demande

Haute performance

Matière haute performance : résistance chimique exceptionnelle, tenue en température élevée (~200 °C en continu), comportement retardateur de flamme. Pour environnements sévères.

Atouts
Chimie, haute température, feu
Usage type
Pièces en environnement sévère, industrie exigeante
PPS-CF

PPS fibre de carboneEn développement · sur demande

Le sommet technique

PPS renforcé fibre de carbone : rigidité et stabilité dimensionnelle extrêmes, alliées à la résistance chimique et thermique du PPS. Le haut du panier des thermoplastiques techniques.

Atouts
Rigidité extrême, chimie, chaleur
Usage type
Applications techniques les plus exigeantes

Impression résine · SLA / MSLA

Résines haute définition

Photopolymérisation, pour les détails fins, les surfaces lisses et les pièces de précision.

Standard

Résine standard

Détail & précision

Haute définition, surfaces lisses et détails fins. Idéale pour l'aspect et la géométrie. Plus fragile et sensible aux UV que les résines techniques.

Atouts
Définition, surfaces, détails
Usage type
Prototypes esthétiques, maquettes, pièces de présentation
Tough

Résine résistante (ABS-like)

Résistance mécanique

Comportement mécanique proche de l'ABS : résistance aux chocs et à la flexion. Pour des pièces fonctionnelles qui doivent encaisser.

Atouts
Chocs, flexion, ténacité
Usage type
Pièces fonctionnelles, clips, boîtiers
Rigide

Résine rigide / ingénierie

Rigidité & stabilité

Résine chargée, très rigide et stable dimensionnellement. Pour les pièces techniques précises qui ne doivent pas fléchir.

Atouts
Rigidité, stabilité, précision
Usage type
Gabarits, pièces techniques précises, fixations
Haute T°

Résine haute température

Tenue thermique

Résiste à des températures élevées (HDT ~200 °C et plus). Pour les pièces exposées à la chaleur.

Atouts
Chaleur, stabilité thermique
Usage type
Moules, pièces thermiques, essais en température

Conseil matière

On choisit la matière avec vous.

Chaque projet a sa contrainte dominante : effort mécanique, température, chimie, souplesse, aspect, poids. Notre bureau d'études oriente le choix du couple procédé + matière en fonction de l'usage réel de la pièce — pas d'un catalogue.