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Filament technique

Résistant à l’usure, rigide, résistant aux produits chimiques, soluble ou antistatique : du filament pour les pièces qui doivent en faire plus que le PLA.

On ne choisit pas un filament technique pour sa couleur, mais pour ce qu’une pièce doit faire : résister à l’usure, rester rigide, supporter les produits chimiques, se dissoudre après l’impression ou évacuer l’électricité statique. Vous trouverez ici les matériaux techniques de Fiberlogy : nylon PA12, nylon à fibre de carbone ou de verre, PP, support soluble et filament ESD. Sous les produits, découvrez quel matériau convient à votre usage. Lire la suite…

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Qu’est-ce que le filament technique ?

Le PLA et le PETG couvrent la plupart des impressions. Le filament technique commence là où ils s’arrêtent : pour les pièces qui frottent entre elles, doivent rester rigides et stables dimensionnellement, sont exposées à des produits chimiques ou sont si complexes que le support doit disparaître après l’impression. Ces matériaux demandent davantage à votre imprimante, comme une buse plus chaude ou trempée, ou un second extrudeur.

Quel filament technique choisir ?

MatériauÀ choisir pourBusePlateau
Nylon / PA12Des pièces tenaces et résistantes à l’usure qui bougent : engrenages, paliers lisses, clips255–270 °Cenv. 100 °C
Nylon + CF / GFDes pièces rigides et stables : supports, pièces de drone, gabarits255–270 °C90–110 °C
PPDes pièces légères, souples et résistantes aux produits chimiques : charnières, bacs220–250 °CNon nécessaire
SolubleUn support que vous dissolvez : BVOH dans l’eau, HIPS dans le D-limonèneBVOH 190–220 °C, HIPS 230–245 °CBVOH 50–70 °C, HIPS 80–100 °C
Antistatique (ESD)Des pièces proches d’électronique sensible : boîtiers, plateaux, supports250–265 °C85–110 °C

De quoi votre imprimante a-t-elle besoin ?

  • Buse chaude : le nylon et le filament ESD s’impriment jusqu’à 265–270 °C.
  • Buse trempée : les fibres de carbone et de verre usent rapidement une buse en laiton.
  • Filament sec : le nylon et le BVOH absorbent vite l’humidité. Séchez-les avant l’impression et conservez-les avec des billes de gel de silice.
  • Surface d’impression : le PP n’adhère qu’à du ruban adhésif ou à un adhésif pour PP ; le filament ESD s’imprime sur du ruban de masquage.
  • Deux matériaux : pour un support soluble, il faut deux extrudeurs ou un système multimatériau.

Un problème ? Notre article Résoudre les problèmes courants de l’impression 3D présente les problèmes les plus fréquents et leurs solutions.

Avantages et inconvénients du filament technique

Avantages

  • Des pièces pour un usage réel : résistantes à l’usure, rigides ou aux produits chimiques
  • Des possibilités que le PLA n’offre pas, comme le support soluble et les impressions antistatiques

Inconvénients

  • Demande davantage à votre imprimante
  • Plus cher que le PLA et le PETG
  • Plus de préparation, comme le séchage ou le ruban adhésif

Applications du filament technique

  • Machines et maintenance : engrenages, paliers, supports et pièces de rechange.
  • Atelier et laboratoire : gabarits, supports et bacs qui résistent à l’huile et aux produits chimiques.
  • Électronique : boîtiers et plateaux pour cartes électroniques et composants.

Le filament flexible, semblable au caoutchouc, se trouve dans TPU / Flex. Pour un usage extérieur, consultez ABS et ASA.

Questions fréquentes

  • Quelle est la différence entre le filament technique et le PLA ou le PETG ?

    Le PLA et le PETG sont faciles à imprimer et assez solides pour la plupart des travaux. On choisit un filament technique pour une propriété qui leur manque, comme la résistance à l’usure, la rigidité apportée par des fibres, la résistance chimique, la solubilité ou le comportement antistatique. En contrepartie, il demande davantage à votre imprimante et à vous-même. En cas de doute, essayez d’abord le PETG.

  • Quel filament technique est le plus solide ?

    Tout dépend de ce que vous entendez par solide. Pour la rigidité, choisissez le PA12 + CF : selon Fiberlogy, il offre deux fois la résistance à la traction et plus de deux fois la rigidité du PA12 classique. Pour la ténacité et la résistance à l’usure, choisissez le nylon PA12, qui s’allonge beaucoup avant de rompre. Le PP est moins rigide, mais reprend sa forme là où d’autres matériaux cassent.

  • Quel filament résiste aux produits chimiques ?

    Le PP et le nylon PA12. Le PP résiste à de nombreux acides, bases, huiles et graisses, ce qui le rend adapté aux bacs et aux pièces de laboratoire et d’atelier. Selon Fiberlogy, le nylon PA12 résiste à l’alcool et à de nombreux produits chimiques, et il résiste aussi à l’usure. Aucun matériau ne résiste à tout : en cas de doute, testez un échantillon avec la substance que vous utilisez.

  • Faut-il sécher le filament technique ?

    Le nylon et le BVOH, sans aucun doute. Tous deux absorbent l’humidité de l’air, et un filament humide provoque des bulles, des fils et des impressions plus fragiles. Séchez la bobine dans un sécheur de filament avant l’impression et conservez-la à l’abri de l’air. Une bobine qui sort de son emballage sous vide s’utilise généralement directement. Pour les autres matériaux, un stockage au sec est conseillé, mais moins critique.

  • Où trouver du filament flexible (TPU) ?

    Le TPU et les autres filaments flexibles ont leur propre catégorie : TPU / Flex. Vous y trouverez notamment le Fiberlogy FiberFlex, pour les pièces qui doivent fléchir et absorber les chocs, comme les joints, les poignées et les coques de protection.