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.
184 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.
Développé par HP, le nylon MJF est un matériau largement utilisé pour les pièces finales et les prototypes solides et détaillés.
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.
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.
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.
Doté d'une résistance et d'une dureté élevées, l'acier maraging M300 est utilisé de préférence pour les applications d'outillage.
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 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.
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.
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.
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.
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.
Cet alliage à base de nickel est exceptionnel pour les pièces utilisées dans des environnements à haute température.
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.
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.
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 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 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.
Le PETG-ESD associe les propriétés mécaniques du PETG standard à une dissipation contrôlée des charges électrostatiques.
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 Nylon PA12 est un matériau durable et polyvalent, idéal pour les outils et les produits de l'industrie alimentaire.
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.
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.
Le PETG ignifugé combine la résistance mécanique et chimique du PETG ordinaire avec une sécurité incendie accrue.
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.
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.
Acier inoxydable 316L imprimé avec la technologie Metal Binder Jetting.
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 CF-ABS est fabriqué à partir d'ABS et de 15 % de fibre de carbone à haut module.
ULTEM 1010 offre la plus grande résistance à la traction et la plus grande résistance chimique et thermique de tous les thermoplastiques FDM.
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.
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.
Le PETG-HT est une version améliorée du PETG, spécialement conçue pour résister aux températures élevées et présenter d'excellentes propriétés mécaniques.
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.
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.
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.
Somos PerFORM est le matériau de choix pour les applications qui nécessitent des pièces composites solides, rigides et résistantes à la température.
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.
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.
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.
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.
ABS infusé de fibres courtes de Kevlar.
La résine de type PC est un photopolymère très rigide qui reproduit la rigidité et la résistance à la chaleur du polycarbonate ; elle est toutefois plus cassante que la résine de type ABS, ce qui la rend plus adaptée aux pièces de précision et aux pièces soumises à des charges que aux pièces devant absorber les chocs.
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.
Un matériau idéal pour réaliser des modèles visuels percutants.
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.
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.
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.
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.
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.
La résine antistatique (ESD) permet de fabriquer des pièces rigides et très détaillées, dont la résistivité de surface est contrôlée afin d'empêcher l'accumulation d'électricité statique. Elle offre une grande précision dimensionnelle, une finition mate et lisse, ainsi qu'une protection contre les décharges électrostatiques pour les applications électroniques sensibles.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Le titane de grade 23 (ELI) offre une biocompatibilité exceptionnelle, un rapport résistance/poids élevé et une excellente résistance à la corrosion.
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.
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.
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.
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®.
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.
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'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 au carbone C45 est un acier non allié à teneur moyenne en carbone, présentant une résistance modérée, supérieure à celle des nuances à faible teneur en carbone. Il est couramment utilisé pour la fabrication d'arbres, d'essieux, de broches, de goujons et de composants mécaniques divers.
L'acier au carbone 1018 est un acier polyvalent à faible teneur en carbone, réputé pour son usinabilité, sa soudabilité et sa résistance ; il convient à la fabrication d'engrenages, d'arbres et de pièces de structure.
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.
L'acier au carbone A36 est un acier de construction économique qui présente une bonne résistance mécanique et une bonne soudabilité. Il est idéal pour la fabrication de châssis, de supports et de pièces à usage général. Il offre une faible résistance à la corrosion et une usinabilité modérée.
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.
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.
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.
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'acier S355J2 usiné par commande numérique est un acier de construction européen à haute résistance, offrant une limite d'élasticité supérieure d'environ 50 % à celle du S235JR, avec une ténacité garantie jusqu'à -20 °C pour les applications structurelles exigeantes et en milieu froid.
L'acier S235JR usiné par commande numérique est l'acier de construction non allié le plus couramment utilisé en Europe. Il est apprécié pour son excellente soudabilité, sa formabilité et son usinabilité à moindre coût, même si sa résistance est modérée.
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 inoxydable 420J2 est un alliage martensitique trempable qui offre une bonne usinabilité à l'état brut, avec la possibilité d'être trempé par la suite pour atteindre une dureté comprise entre 50 et 55 HRC.
Le 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, tout en présentant un bon rapport résistance/poids.
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 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.
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.
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 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 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 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 301 est un alliage austénitique apprécié pour son taux élevé d'écrouissage ; il offre une résistance mécanique supérieure à celle du 304, au prix d'une résistance à la corrosion moindre.
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.
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.
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.
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 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.
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.
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.
L'acier allié 4140 (pré-trempé) permet de fabriquer des pièces pré-trempées à haute résistance, présentant une excellente résistance à l'usure, une grande ténacité et une grande stabilité dimensionnelle. Il est idéal pour les composants mécaniques exigeants qui nécessitent une grande durabilité sans traitement thermique supplémentaire.
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.
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'acier inoxydable 440C permet de fabriquer 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 idéal pour les composants de précision nécessitant une grande durabilité et une longue durée de vie.
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.
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 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.
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 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 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.
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 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'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 420 permet de fabriquer des pièces trempées à haute résistance, dotées d'une excellente résistance à l'usure et d'une résistance modérée à la corrosion. Il est idéal pour les composants nécessitant une grande durabilité, des arêtes vives et une longue durée de vie.
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'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.
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'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.
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.
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.
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.
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 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.
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.
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 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.
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.
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.
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'acier allié 8620H (1.6523) est un acier allié à faible teneur en carbone, idéal pour la cémentation. Il allie une grande résistance à l'usure superficielle à un cœur tenace et ductile, ce qui le rend particulièrement 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.
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 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.
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 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.
L'acier à outils M2 est livré à l'état recuit, souple et usinable, et peut être trempé puis revenu par la suite pour devenir l'acier rapide de référence dans l'industrie, alliant résistance à l'usure, ténacité et dureté à chaud.
L'acier à outils S7 est livré recuit pour faciliter son usinage, puis trempé afin d'obtenir un acier à outils résistant aux chocs, conçu pour offrir une ténacité aux chocs plutôt qu'une dureté maximale, et adapté aux outils et matrices soumis à des chocs répétés.
L'acier à outils M42 est livré recuit pour l'usinage, puis trempé pour obtenir un acier rapide enrichi en cobalt présentant une dureté supérieure à celle du M2 standard ; il convient aux applications d'usinage les plus exigeantes, bien qu'il soit plus cassant et plus coûteux.
L'acier inoxydable 316 est sans doute l'acier inoxydable de qualité marine par excellence ; il contient davantage de molybdène que le 304, ce qui lui confère une résistance supérieure aux chlorures et aux acides réducteurs.
Le Zamak 2 est la nuance la plus solide, la plus dure et la plus résistante à l'usure de la gamme Zamak, grâce à sa forte teneur en cuivre, même si cela se fait au détriment d'une ductilité inférieure à celle des autres nuances de Zamak.
L'acier inoxydable 302 est une variante à plus forte teneur en carbone du 304 ; il offre une résistance mécanique et une dureté légèrement supérieures – notamment après un formage à froid – tout en conservant la même résistance à la corrosion que le 304.
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.
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.
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.
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'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'acier à outils O2 est livré recuit et usinable ; il est ensuite trempé à l'huile pour devenir un acier à outils à usage général destiné au travail à froid, similaire à l'O1, mais enrichi en manganèse afin d'améliorer sa trempabilité.
L'acier à outils 6F7 (1.2767) est un acier à outils allié à haute teneur en nickel, apprécié pour sa ténacité exceptionnelle même à des duretés élevées, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant à la fois une résistance aux chocs et une résistance à l'usure.
L'acier à outils S1 est livré recuit et usinable ; il peut être trempé pour devenir un acier à outils résistant aux chocs, alliant la ténacité et la résistance à l'usure du tungstène à la stabilité dimensionnelle du chrome.
L'acier à outils D6 est livré recuit et usinable ; il peut ensuite être trempé pour devenir un acier à travail à froid à haute teneur en chrome, enrichi en tungstène pour une meilleure trempe à cœur.
L'acier à outils D2 est livré recuit et usinable ; il peut ensuite être trempé pour devenir l'un des aciers à outils pour travail à froid les plus couramment utilisés, apprécié pour sa résistance exceptionnelle à l'usure, sa résistance élevée à la compression et son excellente stabilité dimensionnelle.
L'acier à outils H13 est livré recuit et usinable ; il peut ensuite être trempé à l'air pour devenir un acier à outils au chrome-molybdène destiné au formage à chaud, apprécié pour sa résistance à haute température, sa bonne ténacité et sa résistance à la fissuration thermique et à la fatigue thermique.
L'acier à outils D3 est livré recuit et usinable ; il peut ensuite être trempé pour devenir un acier à haute teneur en carbone et en chrome, destiné au formage à froid, qui présente une excellente résistance à l'usure.
L'alliage de zinc Zamak 5 contient environ 1 % de cuivre en plus par rapport au Zamak 3, ce qui lui confère une résistance supérieure d'environ 10 % et une dureté accrue, au prix d'une ductilité réduite ; il convient donc particulièrement aux applications nécessitant une meilleure résistance à la traction.
L'alliage de zinc Zamak 8 (ZA-8) est un alliage de zinc à forte teneur en aluminium qui se caractérise par une résistance mécanique élevée, une grande dureté et une bonne résistance au fluage. Il convient particulièrement aux pièces décoratives et aux composants soumis à des charges prolongées.
L'acier au carbone C45E est un acier à teneur moyenne en carbone dont la teneur en soufre est strictement limitée. Il offre une résistance et une dureté supérieures à celles de l'acier doux à faible teneur en carbone, tout en présentant une bonne usinabilité et la possibilité d'un traitement thermique.