Craftcloud propose une large gamme de matériaux, notamment des plastiques et des métaux, ainsi qu’une variété de finitions et de couleurs pour chacun d’entre eux.
283 résultats
Le nylon PA12 (polyamide) est un matériau solide et résistant à la chaleur, couramment utilisé pour imprimer des pièces solides et fonctionnelles.
Le PETG offre une bonne résistance aux chocs et une forte adhérence entre les couches, ainsi qu'une résistance fiable aux produits chimiques et à l'humidité. C'est un bon choix pour les pièces fonctionnelles destinées à un usage quotidien.
Ce matériau solide et léger présente de bonnes propriétés thermiques et est largement utilisé pour les pièces métalliques fonctionnelles.
L'acier inoxydable 316L est un alliage très durable connu pour sa résistance à la corrosion et sa polyvalence dans les applications industrielles et esthétiques.
Le PLA est un plastique rigide et peu coûteux qui présente une excellente précision dimensionnelle ; il constitue un bon choix pour les prototypes et les pièces fonctionnelles ne nécessitant ni résistance mécanique ni résistance à la chaleur.
L'ABS est un plastique durable et résistant aux chocs, doté d'une bonne résistance à la chaleur ; il convient parfaitement aux pièces fonctionnelles et aux prototypes devant supporter les contraintes quotidiennes.
Développé par HP, le nylon MJF est un matériau largement utilisé pour les pièces finales et les prototypes solides et détaillés.
L'ASA est un plastique durable qui présente une résistance exceptionnelle aux UV et aux intempéries, ce qui en fait le matériau de choix pour les pièces exposées à un ensoleillement prolongé et aux conditions extérieures.
La résine résistante est un photopolymère modifié pour résister aux chocs qui sacrifie une partie de la rigidité de la résine standard au profit d'un allongement et d'une résistance aux chocs nettement supérieurs. Elle est donc mieux adaptée aux pièces fonctionnelles qui doivent supporter des contraintes sans se fissurer.
Matériau imprimable en 3D le plus solide, le titane offre une bonne précision dimensionnelle et des détails fins.
Le PLA+ et le Tough PLA offrent une résistance et une durabilité accrues par rapport au PLA standard, ce qui les rend idéaux pour la fabrication de prototypes fonctionnels et de pièces mécaniques.
La résine standard est un photopolymère à usage général optimisé pour les détails fins et une finition de surface lisse. Elle offre une bonne rigidité mais une résistance aux chocs limitée, ce qui la rend adaptée aux modèles visuels et aux prototypes détaillés, plutôt qu'aux pièces fonctionnelles.
L'acier inoxydable 17-4 PH est un acier inoxydable martensitique durci par précipitation qui présente une grande solidité et une très bonne résistance à la corrosion.
Le TPU est une famille d’élastomères polyvalents qui va des grades souples et très extensibles, semblables au caoutchouc, aux formulations plus fermes et semi-rigides.
L'alliage d'aluminium 6061 offre un excellent rapport poids/résistance, une bonne résistance à la corrosion et une stabilité dimensionnelle fiable. Il est idéal pour les pièces structurelles légères, les prototypes et les composants fonctionnels nécessitant durabilité et usinabilité.
Le nylon chargé de verre est idéal pour les pièces fonctionnelles qui requièrent résistance et rigidité.
Le PETG renforcé de fibre de carbone est un composite renforcé qui confère au PETG standard une rigidité et une stabilité dimensionnelle considérables, au prix d'une légère perte de résistance aux chocs au profit de la rigidité. Il est idéal pour les pièces qui doivent conserver leur forme sous l'effet d'une charge.
La résine haute précision est un photopolymère conçu pour minimiser le retrait et optimiser la netteté des contours ainsi que la résolution de surface, permettant ainsi de reproduire des détails extrêmement fins, tels que des textes gravés ou la texture d'un tissu, que d'autres matériaux ne parviennent pas à reproduire de manière aussi fiable.
La résine transparente est un photopolymère clair qui offre une transparence optique comparable à celle du verre. C'est le choix idéal pour les pièces où il est nécessaire de voir clairement à travers le matériau.
Le polycarbonate (PC) est un plastique technique qui présente la résistance à la chaleur et la résistance aux chocs les plus élevées parmi les matériaux FDM courants ; il est idéal pour la fabrication de pièces fonctionnelles et de prototypes soumis à des contraintes élevées.
La résine translucide laisse passer la lumière en produisant un effet doux et diffus, plutôt qu’une véritable transparence. Cela en fait un choix pratique lorsque l’on recherche une diffusion de la lumière de type « dépoli » plutôt qu’une clarté optique.
Doté d'une résistance et d'une dureté élevées, l'acier maraging M300 est utilisé de préférence pour les applications d'outillage.
Le TPU flexible est un matériau semblable au caoutchouc qui convient aux prototypes fonctionnels et aux pièces résistantes à l'usure.
L'ASA à fibre de carbone est un composite renforcé qui confère une rigidité et une stabilité dimensionnelle accrues à l'ASA standard, tout en conservant sa résistance caractéristique aux UV et aux intempéries. Il s'agit d'un excellent choix pour les pièces structurelles destinées à un usage extérieur.
Le nylon renforcé à la fibre de carbone est un matériau composite qui offre une rigidité et une résistance à la chaleur nettement supérieures à celles du nylon standard, au prix d'une perte partielle de la résistance aux chocs et de la souplesse caractéristiques du nylon.
Le nylon FDM est un plastique technique robuste et résistant à l'usure, réputé pour sa grande résistance aux chocs, son faible coefficient de frottement et sa capacité à fléchir de manière répétée sans se fissurer, ce qui en fait un matériau idéal pour les pièces fonctionnelles et mobiles.
Le PPA renforcé de fibres de carbone est un composite haute performance qui offre une résistance à la chaleur et une stabilité dimensionnelle bien supérieures à celles du nylon renforcé de fibres de carbone standard. Il est adapté aux applications techniques exigeantes exposées à des températures élevées.
La résine élastique (Shore 50A–65A) est un photopolymère souple, de type caoutchouc, présentant un allongement élevé et un bon rebond. Elle est idéale pour le prototypage de pièces de type silicone qui doivent s'étirer, se comprimer et fléchir de manière répétée.
Le laiton est un matériau polyvalent qui convient parfaitement aux prototypes de bijoux et aux pièces finales.
L'argent sterling est le matériau idéal pour les bijoux et les œuvres d'art métalliques uniques.
L'acier inoxydable 316L à haut niveau de détail offre un niveau de détail incroyable associé à une solidité et une résistance à la corrosion remarquables.
La résine souple (Shore 80A) est un photopolymère au toucher doux, semblable à du caoutchouc, dont la fermeté est comparable à celle d'un talon de chaussure. Elle allie souplesse, rigidité accrue et meilleure fidélité des détails par rapport à la résine élastique.
Le PLA à fibre de carbone est un composite renforcé qui améliore considérablement la rigidité et la stabilité dimensionnelle par rapport au PLA standard, bien que cela s'accompagne d'une fragilité accrue.
La résine de type nylon est un photopolymère modifié pour résister aux chocs, conçu pour reproduire la souplesse et la résistance du nylon, offrant ainsi une durabilité nettement supérieure à celle d'une résine standard. Elle n'atteint toutefois pas tout à fait la résistance du nylon imprimé.
Le PLA chargé de bois associe des fibres de bois véritables au PLA afin de créer un filament dont l'aspect, le toucher et les possibilités de finition s'apparentent à ceux du bois naturel ; il est particulièrement apprécié pour son aspect plutôt que pour sa résistance mécanique.
Le PCTG constitue une alternative plus résistante et plus transparente au PETG. Il offre notamment une meilleure résistance aux chocs et à l'humidité, tout en conservant la facilité d'utilisation et la résistance chimique du PETG.
HP® 3D HR PA 12 S offre une qualité de surface et une précision exceptionnelles dès la sortie de l'imprimante. Ce matériau est parfait pour les prototypes fonctionnels et les biens de consommation haut de gamme.
Le PC-ABS est un mélange de polymères qui allie la résistance à la chaleur et la ténacité du polycarbonate à la facilité de mise en œuvre et à la stabilité dimensionnelle de l'ABS, offrant ainsi un juste milieu entre ces deux matériaux.
Le TPE FDM est un matériau souple plus moelleux et plus proche du caoutchouc que le TPU. Il offre un excellent confort et une grande élasticité pour les applications nécessitant une bonne prise en main et un bon amortissement, mais sa résistance à l'abrasion, aux produits chimiques et à la chaleur est moindre.
Le caoutchouc de silicone élastique (AR-G1) permet d'obtenir des parois fines et des détails précis tout en offrant la résistance et la flexibilité du silicone.
Le nylon renforcé de fibres de verre (PA-GF) confère au nylon une rigidité, une résistance à la chaleur et une stabilité dimensionnelle accrues, à un coût inférieur à celui du nylon renforcé de fibres de carbone, tout en conservant une résistance aux chocs et une ténacité nettement supérieures.
Le laiton revêtu d'une couche de métal précieux est parfait pour les bijoux.
Le polycarbonate renforcé de fibres de carbone (PC-CF) confère au PC standard une rigidité, une résistance à la chaleur et une stabilité dimensionnelle nettement supérieures.
Cet alliage à base de nickel est exceptionnel pour les pièces utilisées dans des environnements à haute température.
Somos Evolve est le matériau idéal pour les prototypes et les pièces fonctionnelles solides et très détaillées qui doivent résister à une utilisation continue.
Somos Taurus possède des propriétés thermiques et mécaniques élevées ainsi qu'une résistance supérieure, une grande précision et une finition de surface exceptionnelle.
Les impressions FDM multicolores réalisées avec deux filaments PLA ou plus offrent des résultats éclatants et visuellement saisissants. Idéales pour les pièces décoratives ou fonctionnelles, ces impressions combinent une forte adhérence des couches, des surfaces lisses et des transitions de couleurs précises.
Ce matériau est idéal pour les montages, les luminaires et les boîtiers résistants à la chaleur, en raison de sa forte déviation de la chaleur.
Multi Jet Fusion PA11, produit par HP, est une poudre bio-dérivée avec une ténacité exceptionnellement élevée. Ce matériau offre une ductilité et une résistance aux chocs élevées pour toutes les applications, en particulier les pièces fonctionnelles.
Ce plastique à haute clarté présente une excellente résistance à l'humidité et est idéal pour une multitude d'applications.
Le rPETG recyclé permet de transformer les déchets de PETG issus de la consommation ou de l'industrie en un nouveau filament. Il constitue une alternative durable au PETG vierge, tout en offrant une résistance mécanique, une ténacité et une résistance chimique comparables.
Un matériau idéal pour créer des modèles visuels percutants à partir de différents matériaux.
Le PEEK FDM est un thermoplastique technique haut de gamme qui allie une résistance thermique, une solidité et une résistance chimique exceptionnelles à une véritable biocompatibilité. Il est utilisé dans les applications nécessitant le remplacement du métal ou des performances de qualité médicale.
Le polypropylène est un matériau polyvalent et durable, parfaitement adapté aux pièces conformes et fonctionnelles.
Le PA11 est un matériau biosourcé et stable en température qui présente une résistance élevée aux chocs et qui est couramment utilisé pour imprimer des pièces solides et fonctionnelles.
Le PPS renforcé de fibres de carbone est un composite haute performance qui offre une rigidité comparable à celle du métal, une résistance chimique exceptionnelle et une ignifugation intrinsèque, bien qu'il soit plus cassant que des plastiques techniques plus résistants tels que le nylon ou le polycarbonate.
Le polycarbonate ignifuge (PC-FR) allie la solidité et la résistance à la chaleur du polycarbonate à un indice de résistance au feu UL94 V-0. Cela en fait un choix idéal pour les boîtiers électriques et les composants situés à proximité de sources de chaleur.
Ce métal précieux classique est idéal pour les bijoux anciens ou modernes et les pièces fonctionnelles.
Le polyméthacrylate de méthyle (PMMA), communément appelé « acrylique » ou « plexiglas », offre une grande transparence et une excellente résistance aux UV, bien qu'il soit nettement plus cassant et moins résistant aux chocs que des matériaux tels que l'ABS ou le polycarbonate.
Le PETG-ESD associe les propriétés mécaniques du PETG standard à une dissipation contrôlée des charges électrostatiques.
La résine rigide est un photopolymère renforcé de verre qui offre un haut niveau de détail, de rigidité et de résistance à la déformation.
GreenTEC Pro Carbon est un biopolymère fabriqué à partir de ressources renouvelables combiné à 10 % de fibres de carbone. Le matériau offre une grande rigidité, de très bonnes propriétés mécaniques et une résistance accrue à la température.
La résine BioMed est certifiée pour un contact corporel de courte durée et est généralement utilisée pour les composants d'appareils médicaux.
Ce plastique gris ultra résistant offre une durabilité, une précision et une esthétique exceptionnelles.
Le Nylon PA12 est un matériau durable et polyvalent, idéal pour les outils et les produits de l'industrie alimentaire.
Les impressions FDM multicolores réalisées avec du fil ASA allient une séparation des couleurs éclatante à une résistance exceptionnelle aux UV, à la chaleur et aux intempéries. Elles sont idéales pour la signalétique extérieure, les pièces automobiles et les prototypes durables nécessitant à la fois solidité et impact visuel.
Le rPLA recyclé consiste à retraiter des déchets de PLA post-consommation ou post-industriels pour en faire un nouveau filament. Il offre une alternative plus durable au PLA vierge, avec des propriétés mécaniques globalement similaires, bien qu’un peu plus variables.
Le PETG ignifugé combine la résistance mécanique et chimique du PETG ordinaire avec une sécurité incendie accrue.
La résine coulable est adaptée à la bijouterie et au moulage d'autres métaux.
L'ASA en fibre de verre améliore l'ASA standard avec un renforcement en fibre de verre, offrant une plus grande rigidité, une meilleure résistance à la chaleur et une plus grande stabilité dimensionnelle. Il résiste aux UV et aux intempéries, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures et structurelles.
La résine de silicone pour l'impression 3D SLA produit des pièces souples et flexibles avec une élasticité et une durabilité semblables à celles du caoutchouc. Elle offre un excellent rebond, une résolution fine des détails et des performances fiables pour les joints, les garnitures et les prototypes flexibles fonctionnels.
L'ABS-ESD combine les propriétés mécaniques de l'ABS standard avec une dissipation contrôlée des charges électrostatiques.
La résine « Durable » est un photopolymère de type polypropylène qui se caractérise par un faible module d'élasticité, un allongement élevé et la résistance aux chocs la plus élevée parmi les résines couramment utilisées. Elle est idéale pour les pièces souples telles que les charnières flexibles et les composants mobiles à faible frottement.
Le titane de grade 23 (ELI) offre une biocompatibilité exceptionnelle, un rapport résistance/poids élevé et une excellente résistance à la corrosion.
La résine de cire coulable est un photopolymère chargé de cire, optimisé pour la coulée directe.
Acier inoxydable 316L imprimé avec la technologie Metal Binder Jetting.
Le polypropylène est un matériau polyvalent et durable, parfaitement adapté aux pièces conformes et fonctionnelles. La technologie FDM constitue une alternative moins onéreuse aux pièces imprimées par SLS ou MJF.
ULTEM 9085 est un thermoplastique de haute performance avec une excellente résistance chimique et un niveau extrême d'ignifugation.
Le cuivre est un métal précieux qui présente une conductivité électrique et thermique élevée.
Le PLA chargé de métal est la fusion du PLA standard avec de la poudre de métal utilisée pour donner une impression de texture métallique. Le PLA chargé de métal est populaire pour les objets qui n'ont pas de capacités fonctionnelles, mais plutôt une apparence esthétique.
Le HIPS est un mélange de plastique polystyrène et de caoutchouc polybutadiène. Le mélange de ces polymères donne un matériau à la fois robuste et résistant aux chocs.
ULTEM 1010 offre la plus grande résistance à la traction et la plus grande résistance chimique et thermique de tous les thermoplastiques FDM.
Le CF-ABS est fabriqué à partir d'ABS et de 15 % de fibre de carbone à haut module.
Onyx est un nylon renforcé de fibres de carbone qui est utilisé pour imprimer des prototypes solides ou des pièces d'utilisation finale.
Le PC/PTFE est un composite de polycarbonate de pointe enrichi en PTFE (téflon). Il offre une résistance mécanique élevée et une résistance exceptionnelle à l'abrasion, tout en présentant un faible coefficient de frottement, ce qui en fait un matériau idéal pour les pièces industrielles.
GreenTec Pro est un matériau biodégradable haute performance fabriqué à partir de ressources 100 % naturelles. Doté d’une grande résistance à la chaleur (jusqu’à 160 °C) et aux contraintes mécaniques, ce matériau est idéal pour les applications exigeantes.
Le nylon PA6 est un matériau solide et résistant à la chaleur, couramment utilisé pour imprimer des pièces solides et fonctionnelles.
La résine ignifuge renforce la sécurité grâce à une résistance supérieure à la chaleur et à des propriétés d'auto-extinction. Elle est idéale pour l'électronique, l'automobile et l'aérospatiale, et garantit une stabilité et une résistance élevées.
La cire à couler est un matériau optimal pour le moulage de bijoux et d'autres métaux.
Le PETG-HT est une version améliorée du PETG, spécialement conçue pour résister aux températures élevées et présenter d'excellentes propriétés mécaniques.
Le PEEK renforcé au carbone est plus résistant et plus rigide que le PEEK normal.
Le PA 2200 est une poudre de nylon 12 blanche polyvalente qui offre un profil équilibré alliant haute résistance mécanique, rigidité et résistance chimique. Il s'agit de la référence en matière de prototypes fonctionnels par SLS et de composants industriels robustes destinés à une utilisation finale.
Le filament PHA (polyhydroxyalcanoate) est un type de plastique biodégradable utilisé dans l'impression 3D, fabriqué par la fermentation de sucres végétaux par des bactéries. Il s'agit d'un excellent choix pour les applications nécessitant une biodégradabilité.
Somos GP Plus 14122 est idéal pour les prototypes fonctionnels, les modèles conceptuels et les pièces de production à faible volume.
Figure 4™ HI TEMP 300-AMB est une résine photopolymère haute performance présentant une excellente résistance thermique, rigidité et stabilité. Sa translucidité ambrée la rend adaptée aux prototypes fonctionnels et aux applications finales exigeantes.
L'or est un métal précieux couramment utilisé pour la fabrication de bijoux et de créations artistiques uniques.
Il s'agit d'un plastique rigide (Shore 80D) utilisé pour simuler et remplacer les pièces traditionnelles en polypropylène usinées par CNC.
iglidur I180-PF d'igus est un matériau à haute résistance à l'usure, spécialement conçu pour les pièces mobiles.
Les impressions 3D en PET offrent un excellent équilibre entre robustesse, résistance chimique et stabilité dimensionnelle. Ce matériau permet de produire des pièces durables avec une bonne adhérence des couches et une finition semi-brillante.
Le PEEK SLS produit des pièces exceptionnellement solides et légères avec une résistance à la chaleur, une stabilité chimique et une précision dimensionnelle exceptionnelles. Il offre des propriétés de moulage quasi thermoplastiques, idéales pour les applications aérospatiales, médicales et industrielles.
Le PET CF est un filament PET renforcé de fibre de carbone offrant une rigidité élevée, une stabilité dimensionnelle et une résistance améliorée pour les pièces FDM légères et fonctionnelles.
La résine céramique est un photopolymère haute résolution qui produit des pièces rigides présentant une excellente rigidité, une bonne résistance à la chaleur et une grande précision dimensionnelle.
Somos PerFORM est le matériau de choix pour les applications qui nécessitent des pièces composites solides, rigides et résistantes à la température.
Le PEBA est un matériau flexible haute performance qui combine la résistance du nylon et l'élasticité du caoutchouc. Il se caractérise par sa structure ultra-légère et son effet « haut rebond », offrant jusqu'à 85 % de retour d'énergie pour les pièces dynamiques.
Le PEBA imprimé par SLS est un élastomère de qualité industrielle réputé pour son retour d'énergie « super rebond » et sa durabilité légère. Ces pièces sont exceptionnellement résistantes, conservant une flexibilité similaire à celle du caoutchouc et une résistance élevée aux chocs, même à -60 °C.
Le PEEK renforcé de fibres de verre est l'un des plastiques les plus performants disponibles sur le marché. Il présente des propriétés exceptionnelles de résistance mécanique, thermique et chimique.
Le polyuréthane élastomère, ou EPU, est un élastomère de polyuréthane haute performance. Il présente un excellent comportement élastique sous des charges cycliques de traction et de compression.
Le filament PVB est flexible, résistant et offre une excellente transparence et une finition lisse, idéale pour des impressions 3D brillantes et résistantes aux chocs.
iglidur I150-PF d'igus se caractérise par une résistance élevée à l'abrasion à faible vitesse combinée à de bonnes propriétés mécaniques.
Le PLA conducteur est une version du PLA parfaite pour les pièces qui doivent être conductrices d'électricité. Sa résistivité volumique (perpendiculaire aux couches) est de 30 ohm-cm.
Le rASA recyclé permet de retraiter les déchets d'ASA issus de la consommation ou de l'industrie pour en faire un nouveau filament. Il constitue une alternative plus durable à l'ASA vierge, bien que sa recyclabilité soit plus limitée que celle du PLA, de l'ABS ou du PETG.
Le PPSU est un matériau résistant à la chaleur et aux produits chimiques qui convient aux applications dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la plomberie.
Le PVA est un thermoplastique soluble dans l'eau principalement utilisé comme matériau de support dans l'impression FDM. Il se dissout proprement dans l'eau, ce qui permet de réaliser des géométries complexes, des canaux internes et des détails délicats qui seraient difficiles, voire impossibles à obtenir avec un support amovible.
Le PLA léger (LW-PLA) est un filament d'impression 3D spécialisé qui se dilate jusqu'à trois fois son volume pour des impressions plus légères sans perdre la résistance du PLA standard.
Les pièces en fibre de carbone SLS PA6 offrent une grande rigidité, une excellente stabilité dimensionnelle et une meilleure résistance à la chaleur. Le renforcement en fibre de carbone est idéal pour les composants fonctionnels solides et les applications d'ingénierie exigeantes.
La résine pour guides chirurgicaux de Formlabs est un matériau biocompatible certifié CE qui répond aux exigences de la classe I.
ABS infusé de fibres courtes de Kevlar.
La résine de type PC est un photopolymère robuste et résistant aux chocs qui imite la force et la rigidité du polycarbonate. Elle offre une grande rigidité, une bonne résistance à la chaleur et une excellente précision dimensionnelle pour des pièces fonctionnelles et des prototypes durables.
Le nylon PA-11 chargé de carbone est plus rigide que le nylon ordinaire et convient mieux aux applications nécessitant un rapport résistance/poids élevé.
Le rABS recyclé permet de transformer les déchets d'ABS post-consommation ou post-industriels en un nouveau filament. Il constitue une alternative durable à l'ABS vierge, avec des propriétés mécaniques qui résistent bien aux cycles de recyclage.
Le PA12 CCF est un matériau coextrudé composé de nylon PA12 et d'un composite de nylon et de fibres de carbone continues. Cette combinaison unique confère à la pièce finie une surface lisse ainsi qu'une résistance, une ténacité et une durabilité élevées.
Un matériau idéal pour réaliser des modèles visuels percutants.
Le nylon PA66 est connu pour sa solidité, sa rigidité, sa stabilité thermique et sa résistance aux produits chimiques, ce qui en fait un matériau idéal pour l'automobile, l'aérospatiale et l'industrie.
Figure 4® RUBBER-BLK 10 est un matériau flexible et durable aux propriétés similaires à celles du caoutchouc. Les pièces présentent une finition noire lisse et une excellente résistance à la déchirure, idéale pour les joints d'étanchéité et autres applications élastomères.
PA 12 ignifugé pour MJF, offrant durabilité, stabilité dimensionnelle et conformité au feu pour les pièces fonctionnelles et critiques pour la sécurité.
L'alumide est fabriqué à partir de nylon et de poudre d'aluminium et permet de produire des pièces solides et résistantes aux températures élevées.
La résine PP-like est un photopolymère flexible et résistant aux chocs, conçu pour simuler le polypropylène. Elle offre un allongement élevé, une bonne durabilité et une forte résistance à la fissuration, ce qui la rend idéale pour les charnières vivantes, les clips et les prototypes fonctionnels.
Le polypropylène chargé de verre est un matériau robuste, très solide et résistant aux températures élevées. Il convient à la vérification fonctionnelle des prototypes de produits.
L'ULTEM 1010 renforcé de fibres de verre est un thermoplastique robuste qui présente d'excellentes caractéristiques de solidité, de stabilité thermique et de résistance chimique. Les fibres de verre améliorent sa rigidité, sa stabilité dimensionnelle et son rapport résistance/poids.
Inkbit® Titan Tough Epoxy est un type de matériau de haute performance connu pour sa solidité, sa durabilité et sa résistance exceptionnelles aux conditions environnementales difficiles.
Le SLS PK est un thermoplastique technique léger qui présente une bonne résistance chimique, une bonne ténacité et une faible absorption d'humidité. Tel qu'il est fritté, il présente une surface blanche mate à blanc cassé avec une texture légèrement rugueuse.
Le SLS Glass-Filled Nylon PA6 est un nylon renforcé de fibres de verre qui présente une rigidité, une résistance à la chaleur et une stabilité dimensionnelle exceptionnelles. La surface mate du matériau le rend idéal pour les pièces fonctionnelles solides, durables et thermiquement stables.
L'ULTEM 9085 renforcé au carbone est plus solide et plus rigide que l'ULTEM 9085 normal.
Le PEKK-CF est un thermoplastique haute performance renforcé de fibres de carbone, adapté à l'impression 3D SLS, qui combine une excellente résistance mécanique, une stabilité thermique et une résistance chimique pour des applications industrielles exigeantes.
HP® 3D HR PA 12 W est un nylon blanc (polyamide 12) hautement réutilisable conçu pour des pièces imprimées en 3D durables et fonctionnelles avec une excellente résistance chimique et mécanique.
L'acier 420/BR est un excellent matériau pour les pièces métalliques bon marché de toutes tailles.
LithaCon contient de la zircone stabilisée avec 3 % d'Yttria. Parmi les caractéristiques mécaniques de ces matériaux, citons leur excellente résistance à la flexion (> 1000 MPa), leur ténacité à la rupture, leur résistance à l'abrasion et leur résistance aux chocs thermiques.
FDM TPU-ESD est un thermoplastique de qualité technique choisi pour son équilibre entre flexibilité et protection contre les décharges électrostatiques.
La résine antistatique (ESD) produit des pièces rigides et très détaillées avec une résistivité de surface contrôlée pour éviter l'accumulation d'électricité statique. Elle offre une précision dimensionnelle, une finition lisse et mate et une protection contre les décharges électrostatiques pour les applications électroniques sensibles.
TrueSil est un silicone pur imprimable en 3D qui offre une flexibilité, une biocompatibilité et une durabilité élevées. Idéal pour les joints, les objets portables et les pièces médicales, il résiste à la chaleur, aux UV et aux déformations répétées.
Le PLA à changement de couleur en fonction de la température est idéal pour les impressions fantaisie.
TEPU 50A d'Inkbit® est un polyuréthane souple, semblable au caoutchouc, idéal pour les pièces flexibles qui ont besoin de durabilité et de précision. Avec une dureté Shore de 50A, il est parfait pour les joints, les coussins, les objets portables et la robotique souple.
Le filament PEKK est un thermoplastique haute performance connu pour son excellente résistance thermique, chimique et mécanique. Idéal pour l'aérospatiale, l'automobile et les industries de haute technologie, il excelle dans les environnements exigeants.
Le PLA-ESD combine les propriétés mécaniques du PLA standard avec une dissipation contrôlée des charges électrostatiques.
Le PEKK renforcé au carbone est plus solide et plus rigide que le PEKK normal.
Le nickel-titanium (NiTi) est un alliage à mémoire de forme doté d'une superélasticité, d'une résistance à la fatigue et d'une biocompatibilité. Ses transformations de phase permettent une récupération de la forme après déformation, ce qui le rend idéal pour des utilisations médicales, aérospatiales et robotiques.
Le Lithalox HP 500 contient un oxyde d'aluminium (alumine) de haute pureté (99,99 %) et se caractérise par une densité élevée, une résistance favorable à la flexion en 4 points et une qualité de surface exceptionnellement lisse.
La solidité et la résistance du PMMA en font un matériau idéal pour les pièces fonctionnelles et les prototypes de haute qualité, tout en étant relativement abordable.
HP 3D HR TPA est un élastomère durable et flexible pour l'impression MJF, parfait pour les pièces fonctionnelles telles que les joints d'étanchéité et les objets portables qui nécessitent une flexion répétée ou une résistance aux chocs.
Les pièces en platine coulées à la cire perdue présentent une finition blanche argentée, lisse et réfléchissante, ainsi qu'une solidité, une densité et une résistance à la corrosion exceptionnelles. Elles sont idéales pour la bijouterie fine et les composants de précision exigeant une qualité supérieure et une grande longévité.
Polyuréthane souple et flexible de dureté Shore A 30, Inkbit® TEPU 30 permet d'obtenir des pièces lisses, durables et très détaillées, idéales pour les joints, les garnitures et les composants de rembourrage.
LithaBone TCP 300 contient une céramique à base de phosphate tricalcique bêta (ß-TCP) qui, dans le cadre approprié, permet de réaliser des implants avec des géométries de pores définies. Le matériau peut être résorbé par le corps et remplacé par un nouvel os.
Le PA12 est approuvé en tant que matériau en contact avec les aliments (FCM) et peut être détecté par les détecteurs de métaux et les scanners à rayons X dans une chaîne de production, car il contient du métal.
Sûr pour le contact alimentaire, il offre une hygiène élevée, une résistance à la corrosion et une solidité à toute épreuve. Performant jusqu'à 800°C (1472°F), polyvalent et facile à nettoyer. Certifications disponibles.
L'aluminium alimentaire est un type d'aluminium traité ou revêtu de manière à pouvoir être utilisé en contact avec des aliments. Léger, il présente une bonne conductivité thermique et une bonne résistance. Performant jusqu'à 200°C (392°F), idéal pour l'automobile, l'aérospatiale et l'industrie.
Le titane alimentaire est sans danger pour le contact avec les aliments, hygiénique, résistant à la corrosion et léger. Il conserve sa résistance jusqu'à 400°C (752°F), est robuste, non magnétique et facile à nettoyer. Certifications disponibles.
L'acier inoxydable 17-4 PH à haut degré de détail est un alliage d'impression 3D de qualité supérieure, offrant une précision de détail inégalée associée à une résilience mécanique et une résistance à la corrosion exceptionnelles.
Le SLS TPE est un matériau souple et polyvalent connu pour son élasticité semblable à celle du caoutchouc, sa stabilité thermique et sa résistance aux produits chimiques. Les applications courantes sont les tuyaux, les joints d'étanchéité, les chaussures et les dispositifs médicaux.
Cette version très détaillée du métal précieux classique est idéale pour les pièces de très petite taille, telles que les bijoux anciens ou modernes et les pièces fonctionnelles.
Matériau très résistant à l'usure pour les pièces à faible frottement et à fonctionnement à sec. Idéal pour les bagues, les éléments de glissement et les composants de mouvement dans l'automatisation et les machines.
SLS PA2210 FR est un matériau PA12 ignifugé, combinant robustesse, résistance chimique et sécurité incendie, idéal pour les applications aérospatiales, automobiles et électroniques nécessitant une résistance à la flamme.
La technologie d'impression 3D ADAM permet de construire des pièces couche par couche et d'obtenir des pièces lisses avec quelques couches. Le cuivre est un métal précieux qui présente une conductivité électrique et thermique élevée.
L'Inconel 625 Markforged est un superalliage à base de nickel et de chrome extrêmement résistant à la corrosion et solide à haute température.
Le filament PVC est réputé pour sa durabilité exceptionnelle et sa résistance à l'humidité. Sa polyvalence et sa robustesse en font une option privilégiée pour la création de prototypes fonctionnels, d'enseignes extérieures et de pièces nécessitant des propriétés de résistance à l'eau.
Acier inoxydable 316L imprimé avec la technologie Tritone MoldJet®.
LithaBone HA 400 contient un matériau céramique à base d'hydroxyapatite (HA). Avec une densité relative de 85% et une porosité correspondante de 15%, il est parfait pour les applications biorésorbables. La poudre d'HA est certifiée selon la norme ASTM F1185-03.
L'acier à outils Markforged H13 est un matériau dur, résistant à l'abrasion et doté d'une bonne résistance à la chaleur.
L'acier inoxydable fritté, imprimé par FDM, est utilisé pour des pièces solides et fonctionnelles.
Figure 4® High Temp 150 °C FR Black est un matériau ignifuge qui présente une stabilité thermique et une rigidité élevées. Les pièces ont une finition de surface noire et lisse et sont idéales pour les applications fonctionnelles nécessitant une résistance à la chaleur et aux flammes.
BASF® Ultracur3D® RG 3280 est une résine chargée en céramique conçue pour l'impression 3D fonctionnelle. Elle offre une grande rigidité, une excellente résistance à la chaleur et une finition blanche et lisse, ce qui la rend idéale pour les prototypes durables et les pièces d'utilisation finale exigeantes.
Ultracur3D® EL 60 est une résine flexible et transparente qui présente une excellente élasticité, une résistance à la déchirure et une grande durabilité. Elle associe des performances similaires à celles du caoutchouc à une grande précision, ce qui la rend adaptée aux prototypes fonctionnels et aux pièces industrielles.
SLS PA11 ESD est un matériau en poudre d'origine biologique qui possède des propriétés de décharge électrostatique permettant d'accroître la sécurité des processus dans les applications avancées.
L'aluminium 6061 est un alliage solide et léger qui présente une excellente résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Il est idéal pour l'aérospatiale, l'automobile et les pièces usinées CNC à usage général.
L'aluminium 7075 est un alliage à haute résistance, pouvant être traité thermiquement, avec un excellent rapport poids/résistance et une bonne résistance à la fatigue. Il est idéal pour l'aérospatiale, les sports mécaniques et les composants structurels soumis à des charges élevées.
L'acier inoxydable 316L offre une excellente résistance à la corrosion, notamment dans les environnements marins ou chimiques. Solide et soudable, il est idéal pour la fabrication de pièces usinées par CNC destinées aux secteurs médical, agroalimentaire et industriel.
L'acier inoxydable 304 est solide, résistant à la corrosion et idéal pour les pièces précises usinées par CNC dans l'automobile, l'aérospatiale et l'industrie. Il offre une excellente durabilité et une grande stabilité dimensionnelle.
L'acétal (POM-C) est un copolymère haute performance réputé pour son excellente usinabilité, sa stabilité dimensionnelle et son faible coefficient de frottement. Idéal pour les pièces de précision telles que les engrenages et les roulements, il offre une résistance élevée et une bonne résistance à l'humidité.
Le C45 (EN8) est un acier à teneur moyenne en carbone qui présente une bonne résistance mécanique, une bonne résistance à l'usure et une bonne usinabilité. Il est couramment utilisé pour les arbres, les engrenages, les essieux et les composants mécaniques nécessitant durabilité et capacité de charge.
L'acier inoxydable 17-4 PH est un alliage solide et résistant à la corrosion, idéal pour les pièces soumises à de fortes contraintes. Il est utilisé dans l'aérospatiale, la médecine et les applications d'outillage, et peut être traité thermiquement pour une dureté accrue.
L'acier CNC 1018 est un acier polyvalent à faible teneur en carbone, connu pour son usinabilité, sa soudabilité et sa résistance, idéal pour les engrenages, les arbres et les pièces structurelles.
L'acier inoxydable 303 est un alliage résistant à la corrosion et usinable, utilisé pour la fabrication de composants de haute précision tels que des engrenages, des arbres et des éléments de fixation dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'industrie.
Le laiton H59 est un alliage de cuivre et de zinc qui présente une bonne solidité, une bonne usinabilité et une bonne résistance à la corrosion. Il est couramment utilisé pour les raccords, les pièces décoratives et les composants usinés avec précision.
L'acier A36 est un acier de construction peu coûteux qui présente une bonne résistance et une bonne soudabilité. Il est idéal pour les cadres, les supports et les pièces à usage général. Il offre une faible résistance à la corrosion et une usinabilité moyenne.
L'aluminium 5052 est un alliage solide et résistant à la corrosion, idéal pour l'usinage CNC. Il offre une grande résistance à la fatigue, une excellente usinabilité et est largement utilisé dans les pièces marines, automobiles et aérospatiales.
Le laiton C360 est un alliage hautement usinable doté d'une excellente résistance à la corrosion, idéal pour les pièces de précision telles que les connecteurs, les raccords et les engrenages dans les applications automobiles, électriques et industrielles.
L'acier à outils A2 (recuit) est un acier usinable, résistant et dimensionnellement stable, idéal pour les pièces usinées par CNC, les gabarits, les matrices et les outils de précision, pouvant éventuellement être trempé ultérieurement.
Le cuivre 101 de CNC, également appelé cuivre électronique sans oxygène (OFE), est un alliage de haute pureté contenant 99,99 % de cuivre, ce qui lui confère une excellente conductivité électrique et thermique.
L'aluminium 6082 est un alliage à haute résistance, résistant à la corrosion, utilisé dans les applications structurelles et aérospatiales. Il offre une bonne soudabilité, une bonne stabilité dimensionnelle et un bon rapport résistance/poids.
L'Invar 36 (4J36) est l'alliage classique de nickel-fer à 36 %, réputé pour sa dilatation thermique extrêmement faible jusqu'à environ 200 °C.
L'alliage 42 (4J42) est un alliage fer-nickel à 42 % de nickel, conçu pour s'adapter au coefficient de dilatation thermique du verre dur et de la céramique, afin d'assurer l'étanchéité hermétique des composants électroniques.
Le 4J50 est un alliage de précision à base de nickel et de fer dont le coefficient de dilatation thermique est adapté à l'étanchéité du verre tendre et de la céramique, et qui présente en outre des propriétés magnétiques douces.
Le Kovar (4J29) est un alliage de nickel, de cobalt et de fer spécialement conçu pour s'adapter au coefficient de dilatation thermique du verre borosilicaté dur et des céramiques à base d'alumine, afin de garantir des joints hermétiques fiables et sans fissures.
Le Nickel 200 (nickel pur N6) est une nuance de nickel commercialement pur qui offre une excellente résistance à la corrosion alcaline ainsi qu'une conductivité électrique et thermique élevée.
Le fer pur DT4 est un fer pur de qualité électromagnétique, très apprécié pour sa perméabilité magnétique élevée et sa faible coercivité dans les composants électromagnétiques à courant continu.
Le Super-Invar (4J32) est un alliage de précision à base de fer, de nickel et de cobalt qui présente le coefficient de dilatation thermique le plus faible de la famille des Invar ; il est idéal pour garantir une stabilité dimensionnelle ultraprécise.
L'acier inoxydable 420J2 est un alliage martensitique trempable qui offre une bonne usinabilité à l'état brut, avec la possibilité d'être durci par la suite à une dureté comprise entre 50 et 55 HRC.
Le titane de nuance 7 est un alliage de titane-palladium commercialement pur et résistant à la corrosion qui offre la meilleure résistance chimique parmi toutes les nuances de titane, en particulier face aux acides réducteurs et aux chlorures.
L'alliage de magnésium AZ31B est un alliage corroyé léger et très facile à usiner, qui offre une bonne ductilité et un bon amortissement des vibrations, bien qu'il nécessite une protection de surface dans les environnements humides ou corrosifs.
L'alliage de magnésium AZ91D est l'alliage de magnésium moulé sous pression le plus couramment utilisé ; il offre la meilleure résistance à la corrosion de la gamme AZ, ainsi qu'un bon rapport résistance/poids.
L'acier inoxydable 201 est un alliage austénitique renforcé au manganèse, d'un bon rapport qualité-prix, qui offre une bonne résistance mécanique et une bonne formabilité.
L'acier inoxydable 202 est un alliage austénitique à faible teneur en nickel et renforcé au manganèse, qui offre des performances similaires à celles du 304 dans des environnements intérieurs peu exigeants, tout en présentant un coût de matériau inférieur.
L'acier inoxydable 301 est un alliage austénitique apprécié pour son fort taux d'écrouissage ; il offre une résistance mécanique plus élevée que le 304, au détriment toutefois d'une résistance à la corrosion moindre.
L'acier inoxydable 321 est un alliage austénitique stabilisé au titane, conçu pour résister à la corrosion intergranulaire lors du soudage et à une exposition prolongée à des températures élevées.
L'acier inoxydable 309S est un alliage austénitique à haute teneur en chrome et en nickel, conçu pour offrir une résistance durable à l'oxydation à des températures élevées, bien supérieure à celle des aciers inoxydables standard 304 ou 316L.
L'acier inoxydable 310S est un alliage austénitique à haute teneur en chrome et en nickel qui offre la meilleure résistance à l'oxydation de cette catégorie ; il est adapté à une utilisation en service continu à une température avoisinant les 1 100 °C.
L'acier inoxydable duplex 2205 allie une limite d'élasticité environ deux fois supérieure à celle des nuances austénitiques standard à une excellente résistance à la corrosion par piqûres au chlorure, à la corrosion interstitielle et à la corrosion sous contrainte.
L'acier inoxydable super duplex 2507 offre la meilleure résistance à la corrosion et la plus grande résistance mécanique de toute la gamme des aciers duplex, car il est conçu pour résister à une exposition extrême aux chlorures, comme c'est le cas dans les équipements offshore et de dessalement.
L'acier inoxydable 409 est un alliage ferritique stabilisé au titane et peu coûteux, conçu pour résister à la chaleur et aux gaz d'échappement, et non pour des applications décoratives ou en milieu hautement corrosif.
L'acier inoxydable 430 est un alliage ferritique magnétique, composé exclusivement de chrome, qui offre une finition brillante et polissable à un coût inférieur à celui des nuances contenant du nickel.
L'acier inoxydable 444 est un alliage ferritique enrichi en molybdène dont la résistance à la corrosion est proche de celle du 316L ; il est pratiquement insensible à la fissuration par corrosion sous contrainte due aux chlorures.
Le cuivre CuCr1Zr est un alliage de cuivre haute performance qui se caractérise par une conductivité thermique et électrique exceptionnelle, une grande résistance mécanique et une excellente résistance au ramollissement à haute température. Il est idéal pour la fabrication d'électrodes de soudage, de dissipateurs thermiques et de composants de fusées.
La découpe au laser est un procédé de fabrication de haute précision qui utilise un faisceau laser de forte puissance pour faire fondre, brûler ou vaporiser un matériau, ce qui permet d'obtenir des découpes nettes et précises dans divers types de bois.
Alliage de titane à haute résistance avec une excellente résistance à la corrosion et un faible poids. Il est utilisé dans l'aérospatiale, la médecine et les composants mécaniques de haute performance.
Le PTFE (Téflon) est un matériau à haute résistance chimique qui présente un excellent coefficient de frottement. Il est idéal pour les joints, les roulements, les garnitures et les composants dans les applications alimentaires, pharmaceutiques et industrielles.
Le PEEK est un thermoplastique à haute résistance, résistant à la chaleur et doté d'une résistance chimique, d'une résistance à l'usure et d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelles. Il est idéal pour les composants de haute performance dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de la médecine.
Le nylon PA6 est un thermoplastique durable et résistant à l'usure, doté d'une excellente résistance aux chocs, d'une faible friction et d'une bonne usinabilité. Il est idéal pour les composants mécaniques de précision tels que les engrenages, les bagues et les pièces automobiles.
Le titane Ti-6Al-4V de grade 23 est un alliage de titane médical de haute pureté. Il se caractérise par une faible densité, une biocompatibilité exceptionnelle, une grande ténacité à la rupture et une bonne résistance à la corrosion. Il est idéal pour les implants médicaux, l'aérospatiale et les pièces fonctionnelles soumises à des contraintes élevées.
Le polycarbonate (PC) est un thermoplastique résistant et transparent, idéal pour les pièces résistantes aux chocs telles que les lentilles, les couvercles et les boîtiers dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la protection.
L'ABS fraisé CNC est solide, résistant aux chocs et idéal pour les prototypes et les boîtiers. Il s'usine bien, présente une finition mate et est largement utilisé dans les domaines de l'ingénierie, de l'électronique et de la conception de produits.
L'aluminium 2024 usiné par commande numérique permet de fabriquer des pièces légères et très résistantes, présentant une excellente précision dimensionnelle et une surface d'usinage lisse. Il est particulièrement adapté aux composants structurels et de performance pour lesquels le rapport résistance/poids est primordial.
Le PEHD est un thermoplastique léger et résistant aux chocs, idéal pour les composants de haute performance tels que les engrenages, les bagues, les joints et les pièces marines ou automobiles, en raison de sa faible friction et de sa résistance chimique.
L'acier au carbone 1215 permet de fabriquer des pièces de haute précision, offrant une excellente usinabilité et un état de surface lisse. Il présente une résistance modérée et convient parfaitement à la production en grande série de composants complexes pour lesquels des tolérances serrées et la rentabilité sont des priorités.
Le Delrin® (POM-H) est un homopolymère d'acétal à haute résistance, réputé pour sa rigidité, sa dureté et sa résistance au fluage supérieures. Il s'agit du matériau de choix pour les pièces mécaniques soumises à des charges élevées, telles que les engrenages à usage intensif, les roulements et les fixations de précision.
Le Delrin® AF est un composite thermoplastique unique composé de fibres de PTFE uniformément dispersées dans de la résine acétal Delrin. Il combine la haute résistance du POM-H et les propriétés autolubrifiantes exceptionnelles du PTFE pour offrir des performances optimales en termes de faible friction.
L'acétal (renforcé de fibre de verre) est un thermoplastique technique renforcé par des fibres de verre. Cet ajout augmente considérablement la rigidité, la résistance au fluage et la stabilité dimensionnelle du matériau par rapport à l'acétal standard.
Le polyuréthane rigide est très rigide et très résistant. Ses propriétés matérielles surpassent celles du plastique ABS et rivalisent avec celles du nylon. Ce matériau est parfait pour les pièces mécaniques qui doivent être robustes, résistantes à la chaleur et à l'abrasion.
Le formage de la tôle met en forme des feuilles de métal à l'aide de techniques telles que le pliage et l'emboutissage. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'électronique pour fabriquer des pièces précises et durables.
L'acrylique fraisé CNC offre une grande clarté, des bords lisses et une finition semblable à celle du verre. Idéal pour les présentoirs, les couvercles et les boîtiers, il est précis, résistant aux intempéries et adapté aux utilisations à faible impact.
Le Garolite G10 FR4 permet de produire des pièces solides, légères et électriquement isolantes, présentant une excellente stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'humidité et des propriétés ignifuges.
E-Mould est un matériau solide et très détaillé, qui peut être utilisé pour imprimer des moules utilisés pour le moulage par injection de divers plastiques.
Le PA12 CBF est un matériau co-extrudé composé de nylon PA12 et d'un composite de nylon et de fibres de basalte continues. Cette combinaison unique confère à la pièce finie une surface lisse ainsi que résistance, robustesse et durabilité.
PETG CCF est un matériau co-extrudé composé de PETG transparent et d'un composite de PETG et de fibres de carbone continues. Cette combinaison unique permet d'obtenir une pièce dont la résistance à la traction est 20 fois supérieure à celle du PETG, avec une finition lisse et translucide.
VisiJet® M2S-HT90 est un matériau solide et rigide pour les applications nécessitant une résistance à la température et/ou une rigidité, idéal pour l'outillage rapide, les pièces sous le capot, les coffrets et les boîtiers.
VisiJet® Armor M2G-CL offre une grande solidité, une résistance aux chocs et une grande précision dimensionnelle. La couleur gris clair et la durabilité du matériau le rendent idéal pour les prototypes fonctionnels et les pièces finales qui nécessitent des performances mécaniques élevées.
Les pièces VisiJet® M2R-TN ont une finition durable, de couleur beige, avec une excellente résistance aux chocs et une grande précision dimensionnelle. Idéales pour les prototypes fonctionnels et les composants mécaniques, elles offrent des performances élevées dès la sortie de l'imprimante.
Le Garolite G10 permet de produire des pièces composites solides et légères, dotées d'une excellente stabilité dimensionnelle, d'une grande résistance mécanique et d'une bonne isolation électrique.
Le Garolite G11 permet de produire des pièces composites hautement résistantes et ignifuges, présentant une excellente stabilité thermique, une isolation électrique et une grande précision dimensionnelle.
Le nylon 6/6 permet de fabriquer des pièces solides et résistantes à l'usure, dotées d'une excellente ténacité, d'un faible coefficient de frottement et d'une bonne résistance chimique. Il est particulièrement adapté à la fabrication de composants mécaniques durables et aux applications de précision.
L'ULTEM 2300 permet de produire des pièces hautement résistantes et résistantes à la chaleur, qui présentent une excellente rigidité, une grande stabilité dimensionnelle et une bonne résistance au feu. Il est particulièrement adapté aux applications structurelles et d'ingénierie haute performance.
Le PVC usiné par commande numérique permet de produire des pièces légères et résistantes à la corrosion, qui présentent une excellente résistance chimique, une bonne isolation électrique et une stabilité dimensionnelle fiable pour les applications industrielles et techniques.
Le PEEK GF30 permet de produire des pièces extrêmement solides, rigides et résistantes à la chaleur, dotées d'une excellente stabilité dimensionnelle et d'une excellente résistance chimique, idéales pour les applications structurelles hautes performances.
Le cuivre C110 permet de produire des pièces hautement conductrices et résistantes à la corrosion, offrant d'excellentes performances thermiques et électriques. Il est particulièrement adapté aux composants électriques, thermiques et de précision nécessitant une conductivité fiable.
Le titane de grade 2 permet de produire des pièces légères et résistantes à la corrosion, qui offrent une excellente résistance et durabilité. Il est particulièrement adapté aux composants de précision exposés à des environnements difficiles et à des applications exigeantes.
Le cuivre 260 permet de produire des pièces solides et résistantes à la corrosion, dotées d'une excellente formabilité et d'une finition dorée attrayante. Il est particulièrement adapté aux composants de précision, aux accessoires décoratifs et aux applications électriques.
Le Copper 360 permet de produire des pièces précises et durables, offrant une excellente usinabilité, une résistance à la corrosion et une finition métallique dorée. Il est idéal pour la production en grande série de raccords, de fixations et de composants de précision.
Le cuivre C932 permet de produire des pièces durables et résistantes à l'usure, offrant une excellente usinabilité et une bonne résistance à la corrosion. Il est particulièrement adapté à la fabrication de bagues, de roulements et de composants nécessitant un faible frottement et une longue durée de vie.
L'alliage de zinc permet de produire des pièces solides et résistantes à la corrosion, offrant une excellente usinabilité et une grande stabilité dimensionnelle. Il est idéal pour les composants de précision, la quincaillerie et les applications mécaniques qui exigent durabilité et finesse des détails.
L'acier allié 4140 permet de fabriquer des pièces à haute résistance et résistantes à l'usure, dotées d'une excellente ténacité et d'une excellente résistance à la fatigue. Cet acier allié est idéal pour les applications mécaniques et structurelles exigeantes qui requièrent durabilité et précision.
L'acier 4140PH permet de produire des pièces pré-trempées à haute résistance, offrant une excellente résistance à l'usure, une grande ténacité et une stabilité dimensionnelle. Il est idéal pour les composants mécaniques exigeants qui nécessitent une grande durabilité sans traitement thermique supplémentaire.
L'acier 4340 permet de produire des pièces extrêmement solides et résistantes, dotées d'une excellente résistance à la fatigue et à l'usure. Cet acier allié au nickel-chrome-molybdène est idéal pour les composants mécaniques haute performance et soumis à de fortes charges.
L'acier à outils O1 permet de fabriquer des pièces à haute résistance et résistantes à l'usure, offrant un excellent potentiel de dureté et une grande stabilité dimensionnelle. Il est idéal pour l'outillage de précision et les composants mécaniques durables.
L'acier à outils P20 permet de fabriquer des pièces solides et résistantes à l'usure, dotées d'une excellente ténacité et d'une grande stabilité dimensionnelle. Il est idéal pour les moules, l'outillage et les composants de précision nécessitant des performances mécaniques fiables.
L'acier inoxydable 18-8 permet de produire des pièces résistantes à la corrosion, durables, dotées d'une bonne résistance mécanique et d'une surface usinée propre. Il est largement utilisé pour les composants à usage général qui doivent être fiables dans des environnements humides ou légèrement corrosifs.
L'acier inoxydable 410 permet de fabriquer des pièces solides et résistantes à l'usure, qui présentent une bonne usinabilité et une résistance modérée à la corrosion. Il convient particulièrement aux composants structurels et mécaniques nécessitant dureté et durabilité.
L'acier inoxydable 416 permet de fabriquer des pièces de précision qui se caractérisent par une excellente usinabilité, une bonne résistance mécanique et une résistance modérée à la corrosion. Il est idéal pour la production en grande série de composants complexes nécessitant des tolérances serrées et des finitions de surface impeccables.
L'acier inoxydable 420 permet de produire des pièces trempées à haute résistance, offrant une excellente résistance à l'usure et une résistance modérée à la corrosion. Il est particulièrement adapté aux composants nécessitant une grande durabilité, des arêtes vives et une longue durée de vie.
L'acier inoxydable 440C permet de produire des pièces extrêmement dures et résistantes à l'usure, dotées d'une excellente résistance mécanique et d'une résistance modérée à la corrosion. Il est particulièrement adapté aux composants de précision nécessitant une grande durabilité et une longue durée de vie.
L'acier allié 4130 (1.7218) usiné par commande numérique permet d'obtenir des pièces solides et résistantes, dotées d'une excellente résistance à la fatigue et d'une bonne soudabilité. Cet acier allié au chrome et au molybdène est idéal pour les composants structurels et haute performance qui exigent durabilité et fiabilité.
L'acier inoxydable 15-5 permet de produire des pièces solides et résistantes à la corrosion, avec une excellente précision dimensionnelle et une surface usinée propre. Il convient parfaitement aux composants structurels et industriels à haute résistance.
L'aluminium 7050 usiné par CNC permet d'obtenir des pièces très résistantes et légères, présentant une excellente précision dimensionnelle et une surface d'usinage lisse. Il est adapté aux applications structurelles et aérospatiales exigeantes où des performances maximales sont requises.
L'aluminium MIC-6 usiné par commande numérique permet de produire des pièces dimensionnellement stables, planes et précises, avec une surface usinée propre. Il est idéal pour les plaques d'outillage, les fixations et les composants structurels où la précision et la stabilité sont essentielles.
L'AISI 8620H est un acier allié à faible teneur en carbone, idéal pour la cémentation. Il combine une grande résistance à l'usure en surface avec un noyau dur et ductile, ce qui le rend bien adapté aux engrenages, aux arbres et aux pièces soumises à de fortes contraintes.
Le bronze d'aluminium 9-4 est un alliage de cuivre solide et résistant à l'usure, doté d'une excellente résistance à la corrosion. Il est idéal pour les bagues, les roulements, les engrenages et les composants de vannes dans des environnements exigeants.
La découpe laser est un processus de fabrication précis qui utilise un faisceau laser de haute puissance pour faire fondre, brûler ou vaporiser le matériau, créant ainsi des coupes nettes et précises dans différents types de métaux.
L'aluminium 6063 est un alliage de résistance moyenne, traitable thermiquement, qui présente une excellente résistance à la corrosion et une bonne aptitude au formage. Il est idéal pour les pièces de précision dans les applications architecturales, structurelles et électroniques.
Le moulage sous vide est un procédé de fabrication utilisé pour créer des prototypes détaillés et précis ou des petites séries de pièces en plastique et en caoutchouc.
Le polypropylène (PP) est un thermoplastique léger et durable, idéal pour les pièces usinées par CNC qui nécessitent une résistance chimique, une faible friction et une résistance à la fatigue, et qui sont souvent utilisées dans les applications automobiles, médicales et grand public.
L'aluminium 5083 est un alliage résistant à la corrosion et à haute résistance, idéal pour les pièces usinées CNC dans les applications marines, automobiles et aérospatiales.
Le titane grade 1 (Ti-3.7025) est un matériau léger, très résistant à la corrosion, idéal pour les applications aérospatiales, médicales et marines, offrant une excellente formabilité et biocompatibilité.
Le moulage par injection consiste à injecter du plastique fondu dans un moule, où il refroidit et se solidifie pour prendre une forme précise. Idéal pour la production en grande quantité, il garantit une qualité constante, des conceptions détaillées et la flexibilité des matériaux dans diverses industries.
Le fer commercialement pur offre une excellente usinabilité, des propriétés magnétiques et une grande ductilité. Idéal pour les pièces magnétiques, scientifiques ou de précision nécessitant un minimum d'alliage.
La découpe laser est un processus de fabrication précis qui utilise un faisceau laser de forte puissance pour faire fondre, brûler ou vaporiser les matières plastiques, produisant ainsi des bords nets et des coupes précises dans une grande variété de matériaux.
Le chêne massif est un bois dur durable, idéal pour l'usinage CNC. Il offre une excellente résistance, une bonne stabilité et une belle finition, ce qui le rend parfait pour les meubles, la signalisation et les pièces décoratives qui nécessitent à la fois précision et attrait visuel.
L'assemblage de tôles relie les tôles à l'aide de soudures, de rivets, d'adhésifs ou d'attaches, ce qui est essentiel pour créer des assemblages durables dans tous les secteurs d'activité.
L'aluminium 2017A est un alliage à haute résistance, pouvant être traité thermiquement et doté d'une excellente usinabilité. Il est idéal pour l'aérospatiale, l'automobile et les composants de précision nécessitant un matériau solide et léger.
Le PEI ULTEM 1000 est un thermoplastique à haute résistance, résistant à la chaleur, idéal pour les applications aérospatiales, automobiles et industrielles. Il offre une excellente résistance à la flamme, des propriétés mécaniques et une stabilité dimensionnelle.
L'UHMW-PE est un thermoplastique très durable qui présente une résistance exceptionnelle à l'usure, une faible friction et une résistance aux produits chimiques. Il est idéal pour les pièces de haute performance dans les machines, l'industrie alimentaire et les applications industrielles.
L'aluminium 3003 est un alliage renforcé au manganèse, non traitable thermiquement, apprécié pour son excellente résistance à la corrosion et sa bonne formabilité, bien qu'il présente une résistance mécanique inférieure à celle des nuances traitables thermiquement telles que la 6061.
L'aluminium 1100 est une nuance d'aluminium commercialement pur (99 % min.) qui offre la meilleure résistance à la corrosion ainsi que la meilleure conductivité électrique et thermique de la famille des aluminiums corroyés, au prix d'une résistance mécanique inférieure à celle des nuances alliées.
L'aluminium 5005 est un alliage d'aluminium et de magnésium non traitable thermiquement, surtout connu pour permettre d'obtenir une finition anodisée d'une uniformité exceptionnelle, bien qu'il soit moins facile à usiner que les alliages 3003 ou 6061
Les impressions FDM multicolores réalisées en PETG allient une séparation des couleurs éclatante à la robustesse, à la souplesse et à la résistance chimique de ce matériau. Elles constituent la solution idéale pour les boîtiers fonctionnels et les prototypes durables qui doivent à la fois avoir un fort impact visuel et offrir une résistance à l'usage quotidien.
L'ABS FDM multicolore tel qu'il est imprimé présente une texture nervurée et stratifiée. Les zones de couleur ont généralement des contours nets, avec un léger débordement aux points de changement de couleur. L'ABS a un aspect mat, contrairement au PETG plus brillant, et se prête bien au lissage à la vapeur d'acétone.