Matériau | Caractéristiques | Considérations pour l’impression 3D | Applications typiques |
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Cuivre C101 | Haute conductivité électrique et thermique, excellente formabilité | Refroidissement contrôlé nécessaire pour gérer la chaleur ; impression aisée avec des paramètres standard | Composants électriques, barres omnibus, échangeurs thermiques |
Cuivre C110 | Conductivité et ductilité supérieures, idéal pour des conceptions complexes | Nécessite des paramètres d’impression optimisés et un contrôle de l’oxydation | Câblage électrique, conducteurs, blindage électromagnétique |
CuCr1Zr | Haute résistance, résistance à l’usure améliorée, meilleure stabilité thermique | Contrôle précis de la température et post-traitement nécessaires pour des performances optimales | Électrodes de soudage, composants aéronautiques, systèmes de refroidissement haute performance |
CuNi2SiCr | Conductivité équilibrée avec résistance mécanique et à la corrosion améliorées | Paramètres d’impression optimisés et atmosphère contrôlée recommandés | Composants aérospatiaux, applications marines, connecteurs électriques haute température |
GRCop-42 | Conçu pour des performances thermiques et mécaniques extrêmes ; haute résistance à température élevée | Nécessite des techniques d’impression avancées et une gestion thermique précise ; le post-traitement est essentiel | Doublures de moteurs de fusée, échangeurs thermiques, applications aérospatiales haute température |
Cuivre pur | Conductivité et malléabilité exceptionnelles ; matériau pur | Sujet à l’oxydation ; nécessite une atmosphère inerte ou un traitement de post-traitement | Câblage électrique, dissipateurs thermiques, composants de gestion thermique |