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# Fiberon™ PPS-GF20

**Imprimez des pièces électriquement isolantes et ignifuges avec Fiberon™ PPS-GF20**\
Conçu pour les ingénieurs qui exigent le meilleur en matière de résistance thermique, de stabilité dimensionnelle et d’isolation diélectrique. Ce filament PPS renforcé de fibres de verre est le choix de référence pour les applications hautes performances dans les secteurs de l’électronique, de l’aérospatiale et de l’industrie.

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**L’isolation là où elle compte**\
Fiberon PPS-GF20 offre une rigidité diélectrique de 6,05 kV/mm et une faible constante diélectrique (2,71 à 1 MHz), ce qui le rend parfait pour les boîtiers électriques, les enveloppes de capteurs ADAS et les composants structurels des stations de base 5G.

Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des propriétés isolantes ? Découvrez tout sur [Les propriétés d’isolation électrique dans les matériaux d’impression 3D](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-fr/les-bases/faits-amusants-sur-limpression-3d/proprietes-disolation-electrique-des-materiaux-dimpression-3d.md).

**Conçu pour résister à une chaleur extrême**\
Conçu pour conserver son intégrité structurelle à des températures allant jusqu’à 236,3 °C (HDT à 0,45 MPa après recuit). Que vous fabriquiez des pièces pour des boîtiers haute température, des équipements à air chaud ou une utilisation sous le capot d’un véhicule, ce filament ne se déformera pas sous la contrainte.

**Renforcé de fibres de verre pour plus de résistance**\
Avec 20 % de renforcement en fibres de verre, le PPS-GF20 offre une résistance et une rigidité exceptionnelles - jusqu’à 4552 MPa de module de Young et 102 MPa de résistance à la flexion en XY - idéal pour les supports, les fixations d’antenne et les pièces exposées à des produits chimiques.

**Ignifuge et résistant aux produits chimiques**\
Certifié UL94 V0 à 1,5 mm et résistant aux acides, aux bases, aux huiles et aux solvants. Une option fiable pour les environnements critiques tels que les laboratoires de chimie, les ateliers de production et les boîtiers automobiles.

**Précis, fiable et prêt à imprimer**\
Prend en charge l’impression à grande vitesse (jusqu’à 250 mm/s) avec un faible gauchissement et une résistance stable sur l’axe Z. Buses en acier trempé recommandées. Disponible en gris neutre pour une absorption thermique réduite et une plus grande flexibilité de post-traitement.

**Compatible AMS, sans humidité ni emmêlement**\
Livré sous vide et soigneusement enroulé, ce filament est compatible avec les systèmes Bambu AMS. Sa faible absorption d’humidité (0,11 %, 70 % HR, 23 °C) garantit une qualité d’impression fiable, même dans des environnements humides.

## Recommandations d’impression

| Température de la buse              | 310 - 350 °C     |
| ----------------------------------- | ---------------- |
| Température du plateau d’impression | 80 - 90 °C       |
| Température ambiante                | 25 - 80 °C       |
| Vitesse du ventilateur              | 0%               |
| Vitesse d’impression                | Jusqu’à 250 mm/s |

## Conseils d’impression

Ce matériau nécessite une tête d’extrusion pouvant atteindre 310 °C - 350 °C et une buse trempée en raison de son caractère abrasif.

* Imprimez un peu plus lentement si vous constatez des problèmes d’adhérence entre les couches.
* Gardez le ventilateur de refroidissement éteint.
* Recuisez l’impression à 130 °C pendant 10 h pour obtenir la meilleure adhérence entre les couches et la meilleure résistance à la température.
* Le filament peut aussi se casser facilement ; il est donc fortement recommandé d’avoir un chemin de filament sans courbures ou virages extrêmes.

## FAQ

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<summary><strong>À quoi sert le Fiberon™ PPS-GF20 ?</strong></summary>

Le Fiberon™ PPS-GF20 est conçu pour des applications haute température et hautes performances nécessitant une résistance exceptionnelle à la chaleur, une isolation électrique et une classification ignifuge UL94 V0. Les cas d’utilisation courants incluent les boîtiers électroniques, les enveloppes de capteurs, les supports d’antenne et les pièces exposées à des environnements industriels difficiles.

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<summary><strong>Le PPS-GF20 est-il isolant électriquement ?</strong></summary>

Oui. Contrairement aux composites en fibre de carbone, le PPS-GF20 est isolant électriquement. Il offre une rigidité diélectrique de 6,05 kV/mm et de faibles constantes diélectriques, ce qui le rend adapté à l’isolation sous tension modérée et aux applications électroniques haute fréquence.

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<summary><strong>Ai-je besoin d’une tête d’extrusion pouvant dépasser 300 °C ?</strong></summary>

Oui - nous recommandons vivement d’imprimer avec une tête d’extrusion pouvant atteindre au moins 310 °C. Il est peut-être possible d’imprimer à 300 °C, mais vous devrez imprimer très lentement et vous risquez une adhérence entre les couches réduite.

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<summary><strong>Quelle est la différence entre PPS-GF20 et PPS-CF10 ?</strong></summary>

Le PPS-GF20 remplace la fibre de carbone conductrice par de la fibre de verre isolante, ce qui résout le problème de conductivité électrique du PPS-CF10. Il conserve des propriétés thermiques et mécaniques similaires tout en étant plus abordable et plus résistant aux produits chimiques.

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<summary><strong>Le PPS-GF20 est-il certifié UL94 / ignifuge ?</strong></summary>

Oui. Il est classé UL94 V0 à 1,5 mm, ce qui le rend adapté aux boîtiers électriques, aux pièces automobiles et aux applications critiques pour la sécurité nécessitant une résistance au feu certifiée.

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<summary><strong>Le PPS-GF20 est-il censé être cassant sur la bobine ?</strong></summary>

Oui - le PPS-GF est cassant sur la bobine et peut se casser facilement. Nous recommandons un chemin de filament dégagé vers l’extrudeur, avec peu de torsions et de virages serrés.

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<summary><strong>Quelle est la résistance à la chaleur du PPS-GF20 ?</strong></summary>

Extrêmement élevée. Lorsqu’il est recuit à 130 °C pendant 10 heures, le matériau atteint une température de fléchissement sous charge (HDT) supérieure à 230 °C à 0,45 MPa - idéale pour les pièces et boîtiers industriels à forte chaleur. Avec un recuit à 230 °C, il offre une résistance encore plus élevée sous charge (jusqu’à 219,6 °C à 1,8 MPa).

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<summary><strong>Dois-je recuire le PPS-GF20 pour obtenir sa pleine résistance à la chaleur ?</strong></summary>

Bien que le matériau offre de bonnes performances sans recuit, un recuit à 130 °C ou 230 °C améliore considérablement les performances thermiques. Le recuit à 130 °C convient à la plupart des utilisateurs, tandis que 230 °C offre une résistance maximale à la chaleur pour les environnements exigeants.

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<summary><strong>Quelles imprimantes et quels réglages conviennent le mieux au PPS-GF20 ?</strong></summary>

Le PPS-GF20 s’imprime de manière fiable sur des imprimantes 3D de bureau comme la QIDI Plus4 ou la Bambu H2D. Les réglages recommandés incluent une buse à 310–350 °C, un plateau à 80–90 °C, le ventilateur éteint et une buse en acier trempé. Pour de meilleurs résultats, utilisez PolySupport™ pour PA12 et effectuez un recuit après impression.

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<summary><strong>Le PPS-GF20 absorbe-t-il l’humidité ?</strong></summary>

Non. Le matériau présente une faible sensibilité à l’humidité, avec un taux d’absorption d’eau à l’équilibre de seulement 0,11 % (70 % HR, 23 °C). Cela garantit une précision dimensionnelle constante, même dans des environnements humides. Néanmoins, l’humidité qui adhère à la surface du filament peut facilement provoquer des défauts sur la surface de la pièce imprimée lors d’une impression à haute température. Lors de l’utilisation du filament, veuillez veiller à le protéger de l’humidité. Si vous constatez que le matériau est humide, veuillez le sécher à 100 degrés pendant 10 h avant l’impression.

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<summary><strong>Quelle est la résistance du PPS-GF20 ?</strong></summary>

Très résistant. Il offre jusqu’à 102 MPa de résistance à la flexion et 64 MPa de résistance à la traction (XY), avec un module de Young supérieur à 4500 MPa. Ces spécifications le rendent idéal pour les pièces structurelles nécessitant rigidité et stabilité dimensionnelle.

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<summary><strong>Qu’est-ce que la recuisson ?</strong></summary>

Vous pouvez en savoir plus sur la recuisson [ICI](#what-is-annealing).

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<summary><strong>Les bobines fonctionneront-elles dans un AMS ?</strong></summary>

Oui. Fiberon™ PPS-GF20 fonctionne bien avec les systèmes Bambu AMS. Cependant, en raison de la rigidité du filament en fibre de verre, les performances peuvent varier sur d’autres appareils de type AMS selon la longueur et la courbure du tube.

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<summary><strong>Pouvez-vous fabriquer des bobines de 1 kg ?</strong> </summary>

Malheureusement, certaines options Fiberon™ seront difficiles à fabriquer en 1 kg, en raison du risque accru de rupture du filament en fibre de carbone et en fibre de verre sur la bobine.

Comme les filaments en fibre de carbone et en fibre de verre sont plus cassants, nous les enroulons avec un noyau plus large. Ce noyau plus large signifie que 1 kg de filament ne peut pas tenir sur une bobine de 1 kg pour certaines options Fiberon™, y compris le PPS-GF20. Cependant, des options de 3 kg sont disponibles pour toutes les bobines Fiberon™.

Certains matériaux Fiberon moins cassants que le PPS-CF/PPS-GF sont progressivement proposés en bobines de 1 kg.

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<summary><strong>Avez-vous des rapports d’essai ignifuges montrant une classification V0 ?</strong> </summary>

Il n’existe pas de norme pour la matière première d’impression 3D. Nous imprimons un spécimen de la même forme que la norme traditionnelle et l’avons testé. Voici les résultats :\
[Rapport de test interne FR du PPS-GF20](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0548/7299/7945/files/Fiberon_PPS-GF20_FR_test_report.pdf?v=1777989924)

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<summary><strong>Quel est le matériau de support recommandé ?</strong></summary>

Nous recommandons PolySupport™ pour PA12 si vous utilisez une imprimante à plusieurs buses. &#x20;

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<summary><strong>Quelles sont les données de résistance sans recuit ?</strong> </summary>

Sans recuit - les données dont nous disposons sont les suivantes :

Résistance à la traction XY 57,3±0,4 MPa\
Module de traction XY 4,11±0,10 GPa\
Allongement à la rupture XY 2,0±0,1 %\
Résistance à la flexion XY 101,2 ± 1,5 MPa\
Module de flexion XY 4,03±0,16 GPa\
Résistance à la traction Z 33,0±0,7 MPa

</details>

## **Exigences d’impression**

* Tête d’extrusion haute température 310 °C+
* Buse trempée
* Recuisson après impression
* Chemin de filament dégagé, car ce matériau est cassant sur la bobine

## [Profils d’impression](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-fr/produits-polymaker/profils-dimprimante/profils-herites-par-materiau/pps/fiberon-tm-pps-gf20.md)

## Documents

[FT](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-fr/produits-polymaker/en-savoir-plus-sur-nos-produits/documents/fiches-techniques/pps/fiberon-tm-pps-gf20.md)

[FDS](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-fr/produits-polymaker/en-savoir-plus-sur-nos-produits/documents/fiches-de-donnees-de-securite.md)

[Autres documents](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-fr/produits-polymaker/en-savoir-plus-sur-nos-produits/documents/certifications-et-declarations.md)

<figure><img src="/files/eb22f98e9f308b0ba565283e1213147bad2da243" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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