Polyamide haute température renforcé en fibres de carbone

Un filament ultra-résistant conçu pour les applications industrielles et mécaniques avancées

Le PAHT-CF (Polyamide Haute Température renforcé en fibres de carbone) est un filament haute performance combinant la solidité et la résistance thermique du PAHT avec la rigidité et la légèreté des fibres de carbone. Ce matériau est spécialement conçu pour les pièces soumises à des charges mécaniques élevées, aux hautes températures et aux environnements industriels exigeants.

Pourquoi choisir le PAHT-CF

Excellente résistance thermique, supporte jusqu’à 160°C.
Rigidité et résistance mécanique élevées, parfait pour des pièces techniques.
Très faible dilatation thermique, impression précise et stable.
Bonne résistance chimique face aux huiles, solvants et carburants.
Matériau léger mais ultra-résistant, idéal pour l’industrie et l’automobile.

Applications du PAHT-CF

Composants mécaniques haute résistance : Engrenages, supports, fixations, bras articulés.
Prototypes industriels : Tests de pièces soumises à des contraintes extrêmes.
Applications automobiles et aéronautiques : Structures résistantes à la chaleur et aux vibrations.
Pièces techniques en environnements hostiles : Exposition aux températures élevées et aux produits chimiques.

Quand ne pas choisir le PAHT-CF

🚫 Impressions nécessitant de la flexibilité

  • Alternative : TPU 95A pour des pièces souples et amortissantes.

🚫 Environnements très humides sans séchage préalable

  • Alternative : PPA-CF, plus stable à l’humidité.

🚫 Impressions nécessitant une facilité d’utilisation

  • Alternative : PETG-CF, ASA-CF pour une meilleure imprimabilité.

🚫 Pièces nécessitant un post-traitement simple

  • Alternative : ABS, ASA pour un ponçage et une peinture plus faciles.

Caractéristiques techniques

  • Température d’extrusion : 270-320°C
  • Température du plateau : 100-120°C
  • Résistance mécanique : Très élevée
  • Rigidité : Excellente grâce aux fibres de carbone
  • Résistance thermique : Jusqu’à 160°C
  • Résistance chimique : Excellente face aux solvants, huiles et carburants
  • Faible dilatation thermique : Stabilité dimensionnelle optimale