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.
81 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 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.
Le TPU flexible est un matériau semblable au caoutchouc qui convient aux prototypes fonctionnels et aux pièces résistantes à l'usure.
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.
L'argent sterling est le matériau idéal pour les bijoux et les œuvres d'art métalliques uniques.
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.
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 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 laiton revêtu d'une couche de métal précieux est parfait pour les bijoux.
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.
Somos Evolve est le matériau idéal pour les prototypes et les pièces fonctionnelles solides et très détaillées qui doivent résister à une utilisation continue.
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.
La résine haute température offre une température de déformation thermique nettement supérieure à celle de la résine standard. Elle constitue donc un excellent choix pour les supports, fixations et boîtiers résistants à la chaleur qui doivent conserver leur forme en cas d'exposition prolongée à la chaleur.
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.
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 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 polypropylène est un matériau polyvalent et durable, parfaitement adapté aux pièces conformes et fonctionnelles.
Ce métal précieux classique est idéal pour les bijoux anciens ou modernes et les pièces fonctionnelles.
La résine BioMed est un photopolymère biocompatible certifié conforme à la norme ISO 10993 pour les applications dans le domaine des dispositifs médicaux ; le type et la durée de contact varient en fonction de la formulation exacte.
Ce plastique gris ultra résistant offre une durabilité, une précision et une esthétique exceptionnelles.
La résine rigide est un photopolymère renforcé de verre qui offre un haut niveau de détail, de rigidité et de résistance à la déformation.
La résine de moulage est un photopolymère synthétique conçu pour se consumer proprement en ne produisant qu'un minimum de cendres lors du moulage à la cire perdue. Elle constitue une alternative plus abordable aux modèles de moulage à base de cire.
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 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.
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.
ULTEM 1010 offre la plus grande résistance à la traction et la plus grande résistance chimique et thermique de tous les thermoplastiques FDM.
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.
ULTEM 9085 est un thermoplastique de haute performance avec une excellente résistance chimique et un niveau extrême d'ignifugation.
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.
Il s'agit d'un plastique rigide (Shore 80D) utilisé pour simuler et remplacer les pièces traditionnelles en polypropylène usinées par CNC.
L'or est un métal précieux couramment utilisé pour la fabrication de bijoux et de créations artistiques uniques.
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 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 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.
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.
La résine pour guides chirurgicaux de Formlabs est un matériau biocompatible certifié CE qui répond aux exigences de la classe I.
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.
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.
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.
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.
Le PLA à changement de couleur en fonction de la température est idéal pour les impressions fantaisie.
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.
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.
Le cuivre CNC 101, également appelé cuivre électronique sans oxygène (OFE), est un alliage de haute pureté contenant 99,99 % de cuivre, qui offre une excellente conductivité électrique et thermique.
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.
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 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 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 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 bronze C932 permet de fabriquer des pièces durables et résistantes à l'usure, qui se caractérisent par une excellente usinabilité et une bonne résistance à la corrosion. Il est idéal pour les bagues, les roulements et les composants nécessitant un faible coefficient de frottement et une longue durée de vie.
Le laiton C260 permet de fabriquer des pièces solides et résistantes à la corrosion, qui présentent une excellente aptitude au formage et une belle finition dorée. Il est idéal pour les composants de précision, les ferrures décoratives et les applications électriques.
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.
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.
Le Copper C15000 est un alliage de cuivre et de zirconium qui conserve la quasi-totalité de l'exceptionnelle conductivité électrique du cuivre pur, tout en offrant une résistance mécanique accrue et une meilleure résistance au ramollissement à des températures élevées.
Le cuivre C17200 (cuivre au béryllium) est l’alliage de cuivre le plus résistant disponible dans le commerce ; il atteint une résistance à la traction comparable à celle de l’acier tout en conservant une conductivité électrique utile, bien que son usinage nécessite des mesures strictes de contrôle des poussières de béryllium.
Le cuivre C17510 (cuivre au nickel-béryllium) sacrifie une partie de la résistance extrême du C17200 au profit d'une conductivité électrique nettement supérieure. Cela en fait le meilleur choix lorsque les performances et la conductivité priment sur la résistance maximale seule.
Le cuivre C18000 est une alternative sans béryllium à la famille des cuivres au nickel-béryllium. Il présente de bonnes propriétés mécaniques et une conductivité modérée.
Le cuivre C18200 (cuivre au chrome) allie une conductivité électrique élevée à une bonne résistance mécanique à des températures élevées. Cela en fait un choix idéal pour les équipements de soudage par résistance et les composants électriques à courant fort.
Le cuivre C14500, également appelé « cuivre au tellure », est un cuivre contenant une faible quantité de tellure. Il présente une conductivité électrique et thermique élevée ainsi que des propriétés mécaniques similaires à celles du cuivre pur, et constitue un choix courant pour les pièces en cuivre usinées.
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 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.
Le cuivre C102 est un cuivre sans oxygène (99,95 % minimum) présentant la même conductivité élevée que le cuivre standard. Il est utilisé lorsque la pureté est un critère essentiel, notamment dans les applications sous vide et les assemblages brasés ou soudés.