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# Fiberon™ PET-CF17

**Conçu pour la résistance et la précision**\
Fiberon™ PET-CF17 est un filament PET (polyéthylène téréphtalate) renforcé de fibres de carbone, spécialement conçu pour l’impression 3D de qualité technique. Avec 17 % de fibres de carbone, il offre un module élevé pour une excellente rigidité et stabilité dimensionnelle, ce qui le rend idéal pour les prototypes fonctionnels et les pièces destinées à l’utilisation finale.

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**Principales caractéristiques de performance**

* **Module et résistance élevés :** Le renfort en fibres de carbone offre une rigidité et une résistance mécanique remarquables, adaptées aux applications d’ingénierie exigeantes.
* **Résistance à la chaleur :** Conserve son intégrité structurelle à des températures élevées, ce qui le rend adapté aux pièces exposées à la chaleur ou nécessitant une stabilité thermique. Un recuit est nécessaire pour une meilleure résistance à la chaleur.
* **Faible sensibilité à l'humidité :** Contrairement à de nombreux filaments techniques, Fiberon™ PET-CF17 est moins sensible à l’humidité, ce qui garantit une qualité d’impression constante et réduit le besoin de pré-séchage.
* **Facile à imprimer :** Offre une extrusion fluide et une adhérence fiable au plateau, ce qui le rend accessible aux utilisateurs disposant d’imprimantes 3D FDM/FFF haute température standard équipées d’une buse trempée.

**Idéal pour les applications d’ingénierie**\
Parfait pour les pièces automobiles, aérospatiales, robotiques et industrielles où la résistance, la durabilité et la précision sont essentielles.

Choisissez Fiberon™ PET-CF17 pour vos projets d’ingénierie lorsque vous avez besoin d’un matériau composite qui combine haute résistance, résistance à la chaleur, faible sensibilité à l’humidité et impression fiable et facile.

## Recommandations d'impression

| Température de la buse              | 270 - 300 °C         |
| ----------------------------------- | -------------------- |
| Température du plateau d'impression | 70 - 80 °C           |
| Température ambiante                | Température ambiante |
| Vitesse du ventilateur              | 0%                   |
| Vitesse d'impression                | 30 - 300 mm/s        |

## Conseils d’impression

Les seules exigences pour imprimer ce matériau sont un hotend tout métal pouvant atteindre 270 °C - 300 °C, et une buse trempée en raison de son caractère abrasif.

* Imprimez un peu plus lentement si vous rencontrez des problèmes d'adhérence entre les couches.
* Laissez le ventilateur de refroidissement éteint.
* Gardez la porte ouverte si vous imprimez dans une imprimante fermée - une enceinte n’est pas nécessaire.
* Faites recuire la pièce à 120 °C pendant 10 h pour obtenir la meilleure adhérence inter-couches et résistance à la température.

## FAQ

<details>

<summary><strong>Qu'est-ce que le recuit ?</strong></summary>

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

</details>

<details>

<summary><strong>Dois-je recuire mon PET-CF17 ?</strong></summary>

Le recuit améliore considérablement la résistance à la chaleur du PET-CF17, en augmentant sa température de fléchissement sous charge (HDT) d’environ 70 °C à plus de 100 °C. Cependant, en termes de propriétés mécaniques, le recuit augmente principalement la rigidité (module) du matériau, mais n’améliore pas la résistance aux chocs ni l’adhérence inter-couches. Cela signifie que le matériau ne devient pas plus tenace après recuit.

</details>

<details>

<summary><strong>Le recuit à 120 °C déforme ma pièce, que dois-je faire ?</strong></summary>

Si votre pièce comporte des sections très fines, un recuit à 120 °C peut entraîner des problèmes de déformation. Dans ce cas, nous proposerions ces trois solutions possibles

1\. Méthode de chauffage progressif. Divisez le processus de recuit en deux étapes : maintenez d’abord la température entre 80 et 100 °C pendant un certain temps, puis portez-la lentement à 120 °C afin d’éviter un chauffage rapide et une concentration des contraintes internes.

2\. Recuire à une température plus basse de 100 °C pendant une période plus longue. Si le recuit est effectué entre 80 et 100 °C, le taux de cristallisation du PET-CF est très lent et les propriétés mécaniques idéales ne peuvent pas être atteintes. 100 °C serait le minimum absolu pour recuire le PET-CF. Notre सुझाव serait d’essayer 14 heures, bien que nous n’ayons pas à ce jour de norme stricte à ce sujet.

3\. Conservez le matériau de support sur les sections fines avec de grands porte-à-faux. Vous pouvez également utiliser d’autres éléments, comme du sel ou du sable, pour compacter étroitement autour de votre impression afin d’aider à prévenir la déformation.

</details>

<details>

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

Oui - nous recommandons fortement d'imprimer avec une tête chaude pouvant atteindre au moins 310 °C. Il est peut-êtreLes bobines tourneront correctement dans l'AMS, mais le PPS-CF est très cassant sur la bobine, ce qui signifie que s'il passe par des torsions ou des virages trop serrés - il peut se rompre. Nous recommandons de ne pas utiliser d'AMS et d'avoir un trajet direct vers l'imprimante.

</details>

<details>

<summary><strong>Quelle est la différence entre le PET et le PETG ?</strong></summary>

Le PET et le PETG diffèrent par leur structure chimique, leurs propriétés, leur imprimabilité et leurs applications. Le PETG est plus flexible, plus facile à imprimer et adapté à l’impression 3D et aux applications médicales, tandis que le PET est plus durable et adapté aux applications nécessitant une résistance thermique.

</details>

<details>

<summary><strong>Ai-je besoin d’un sécheur de filament ?</strong></summary>

Il est possible d’imprimer ce matériau sans sécheur de filament, mais cela peut dépendre de l’environnement dans lequel vous vivez. Si vous vivez dans un climat humide, vous pourriez avoir besoin d’un sécheur de filament pendant toute la durée de l’impression, ou au moins entre les impressions. Conservez-le au sec.

</details>

<details>

<summary><strong>Le HT-PLA peut-il être utilisé comme matériau de support détachable pour le PET-CF ?</strong></summary>

Oui ! Le HT-PLA a été testé par la communauté et il fonctionne très bien comme matériau de support pour le PET-CF.

</details>

<details>

<summary><strong>Pouvez-vous proposer des bobines Fiberon en 1 kg ?</strong></summary>

Nous proposons désormais des bobines de 1 kg de Fiberon™ PET-CF17 !

</details>

<details>

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

Nous suggérons PolySupport™ pour PA12 si vous utilisez une imprimante multi-buse. Cependant, nous avons constaté que les tests réalisés par la communauté montrent que le HT-PLA peut également très bien fonctionner.

</details>

## **Exigences d’impression**

* Hotend tout métal 270 °C+
* Buse trempée
* Recuit après impression
* Vous devrez peut-être utiliser un sécheur de filament selon l’humidité de votre environnement. Conservez-le au sec lorsqu’il n’est pas utilisé.

## [Profils d’impression](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-fr/produits-polymaker/printer-profiles/legacy-profiles-by-material/pet-petg/fiberon-tm-pet-cf17.md)

## Documents

[FT](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-fr/produits-polymaker/more-about-our-products/documents/technical-data-sheets/petg-pet/fiberon-tm-pet-cf17.md)

[FDS](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-fr/produits-polymaker/more-about-our-products/documents/safety-data-sheets.md)

[Autres documents](/polymaker-wiki/polymaker-wiki-fr/produits-polymaker/more-about-our-products/documents/certifications-and-declarations.md)

<figure><img src="/files/eb54f153f0650cf39716cca47beee46b8b169e1b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions
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