La matière Diran 410MF07. Un matériau de pointe développé par Stratasys.

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Le matériau plastique Diran 410MF07

Le Diran™ fait partie des matériaux de pointe dans le domaine de l’impression 3D Plastique, commercialisé en 2020. Il est basé sur une base nylon. Comme les autres matériaux FDM, il est très résistant aux chocs et sa tenue à la température est comparable à l’ABS-M30.

Les pièces fabriquées dans ce matériau sont résistantes mécaniquement et stables dans la durée !

Quels sont les avantages du Diran ?

Ce nouveau matériau est parfait pour des applications industrielles. Ses deux avantages exceptionnels comparés aux autres matériaux sont :

  • Une résistance aux produits chimiques à base d’hydrocarbure ;
  • Un module de dureté élevé, ce qui réduit la friction des pièces.

Le milieu industriel est souvent exposé à des produits chimiques aux propriétés agressives. Le Diran, qui est à base de nylon, saura contourner cet obstacle.

L’utilisation des pièces fabriquée en Diran sont particulièrement destinées à des usages de gabarits. En effet, au contact d’une pièce fragile, l’état de surface du Diran évite la friction et donc de laisser des traces. Sa surface est glissante. Comparativement aux autres matériaux, le module de dureté est de :

  • Diran 410MF07 : 14,9 MPa
  • Nylon 12 : 7,5 MPa
  • PC : 2,1 MPa
  • ASA : 1,7 MPa

Le Diran est un matériau pour l’impression 3D très polyvalent. Il est porté sur des solutions industrielles.

Dans un soucis environnemental, tous nos matériaux et consommables sont intégrés au programme de recyclage de notre fournisseur.

Logo Think Green de Stratasys pour le recyclage des cartouches de matériaux FDM.

Fiche technique du matériau Diran

Caractéristiques techniques du matériau Diran 410MF07 :

Propriétés mécaniques

Résistance à la traction

40 MPa

Module de traction

1690 MPa

Allongement à la traction

12%

Résistance à la flexion

60 MPa

Module de flexion

1850 MPa

Résistance au choc (IZOD)

380 J/m

Propriétés thermiques

Déformation à la chaleur à 66 psi

90 °C

Déformation à la chaleur à 264 psi

70 °C

Température transition vitreuse (Tg)

117 °C

Classement au feu

UL94HB

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