Filament Conducteur Electrifi
Filament Conducteur Electrifi
Diamètre : 1.75 mm
Format : Bobine 100 g
Couleur : Bronze
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Filament Conducteur Electrifi

MULTI3D-ELECTRIFI-175-100
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Diamètre : 1.75 mm
Format : Bobine 100 g
Couleur : Bronze
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Electrifi de Multi3D est le filament conducteur le plus avancé du marché pour l’impression 3D FFF/FDM : un composé thermoplastique à base de cuivre conçu pour les applications nécessitant une véritable conductivité électrique fonctionnelle, bien au-delà de ce que proposent les filaments conducteurs conventionnels à base de carbone. Avec une conductivité pouvant atteindre 100 000 S/m, Electrifi comble l’écart entre les plastiques conducteurs et les métaux, permettant de fabriquer des pièces imprimées en 3D qui ne se contentent pas de « sembler » conductrices, mais qui le sont réellement. Il ne s’agit pas d’un filament cosmétique ou décoratif : c’est une solution d’ingénierie orientée vers des performances électriques fonctionnelles réelles.

Vidéo 1 : Deux prototypes fonctionnels imprimés en 3D avec le filament conducteur Electrifi : une bobine planaire alimentant une LED et une tête de Terminator avec des pistes conductrices intégrées pour éclairer les yeux. Imprimés en FFF à double extrusion, combinant Electrifi et PLA/PETG dans une seule pièce sans câblage ni post-traitement. Source : MULTI3D

Qu’est-ce que le filament conducteur Electrifi et pourquoi est-il différent ?

La grande majorité des filaments conducteurs pour imprimantes 3D disponibles sur le marché utilisent du noir de carbone, des nanotubes de carbone (CNT) ou du graphène comme charge conductrice. Ces matériaux sont adaptés aux applications de dissipation électrostatique (ESD), aux capteurs tactiles ou aux circuits à très faible courant, mais présentent de sévères limitations lorsqu’une conductivité électrique fonctionnelle réelle est nécessaire. La différence est considérable lorsqu’on les compare en termes de conductivité typique et de champ d’application :

Classe de matériau Conductivité typique Usage typique
Plastiques conducteurs à base de carbone 1–1 000 S/m Capteurs, dissipation ESD
Electrifi (à base de cuivre) 1 000–100 000 S/m Conduction fonctionnelle réelle
Métaux (traditionnels) >10⁶ S/m Conducteurs structurels

Electrifi utilise un réseau conducteur de particules de cuivre, ce qui lui confère une conductivité volumique comprise entre 1 000 et 100 000 S/m et une résistivité volumique comprise entre 0,001 et 0,1 Ω·cm. Ces valeurs en font le filament conducteur le plus performant pour l’impression 3D FDM disponible en diamètre 1,75 mm. Dans cette version, la conductivité typique est d’environ ~10 000 S/m, une configuration optimisée pour les applications professionnelles les plus courantes.

Contrairement aux filaments à base de carbone, Electrifi permet de fabriquer des chauffages imprimés, des pistes conductrices fonctionnelles, des structures de mise à la terre et des prototypes électroniques avancés sans nécessiter de post-traitement ni de câblage supplémentaire. Le résultat est un processus de fabrication additive entièrement intégré pour l’électronique fonctionnelle imprimée en 3D.

Le filament conducteur Electrifi est idéal pour imprimer des boîtiers avec blindage EMI/RFI, permettant de créer des composants conducteurs légers pour les applications wearables.

Photo 1 : Le filament conducteur Electrifi est idéal pour imprimer des boîtiers avec blindage EMI/RFI, permettant de créer des composants conducteurs légers pour les applications wearables. Source : MULTI3D

Propriétés électriques du filament conducteur Electrifi

Les principales propriétés électriques du filament conducteur Electrifi sont présentées ci-dessous. Elles déterminent son comportement dans les applications d’électronique imprimée et les dispositifs fonctionnels. Ces valeurs permettent d’évaluer sa capacité de conduction et son efficacité au sein de structures imprimées en 3D.

Propriété Valeur typique
Conductivité volumique 1 000 – 100 000 S/m
Résistivité volumique 0,001 – 0,1 Ω·cm
Mécanisme conducteur Réseau de particules de cuivre
Conductivité (variante de distribution) ~10 000 S/m

Les performances électriques réelles du filament conducteur Electrifi dépendent des paramètres d’impression, de la géométrie des pistes et de l’orientation d’impression. Un remplissage à 100 %, des pistes plus larges et des vitesses d’impression plus lentes améliorent considérablement la conductivité du résultat final.

Vidéo 2 : Mesure de la résistance électrique de pièces imprimées en 3D avec le filament conducteur Electrifi. La vidéo montre comment la pâte d’argent améliore la précision en réduisant la résistance de contact, permettant d’obtenir des mesures stables et répétables. À partir des mesures, une résistivité approximative de 0,006 Ω·cm (~17 000 S/m) est calculée, mettant en évidence son utilité pour l’électronique imprimée et le prototypage fonctionnel. Source : MULTI3D

Informations générales

Format 100 g
Densité ~2.0–4.0 g/cm³

Propriétés d'impression

Température d'impression 140–180 ºC
Température de base ≤50 °C

Autres

HS Code 3916.9

Electrifi est un filament composite flexible cuivre-polymère hautement conducteur. Il est conçu pour maximiser la fiabilité d’impression et les performances électriques, et non la vitesse. Il fonctionne mieux comme matériau structurel conducteur, et non comme substitut à la soudure.

1. Configuration de l’imprimante et du matériel (CRITIQUE)

  • Extrudeur recommandé : Direct-drive (fortement recommandé)
  • Extrudeur non recommandé : Bowden
  • Non compatible : systèmes AMS ou multi-matériaux
  • Chemin du filament : court, droit et avec un minimum de friction
  • À éviter : courbes serrées, longs tubes ou forte résistance
  • Buse : laiton ou acier trempé
  • Diamètre minimum : 0,4 mm
  • Préféré : 0,6 mm ou plus

2. Températures

ParamètreRecommandation
Température de la buse140–180 °C
Température du plateau≤ 50 °C
ChambreAmbiante (pas d’enceinte nécessaire)

Éviter les temps prolongés à température dans la tête d’extrusion afin de réduire le heat creep. Réduire la température de veille dans le G-code si possible.

3. Vitesse et mouvement

ParamètreValeur recommandée
Vitesse d’impression10–30 mm/s
Première couche5–15 mm/s
Déplacements (travel)Modérés
AccélérationFaible à modérée

Des vitesses faibles aident à éviter le flambage du matériau, les incohérences dimensionnelles et les variations électriques.

4. Rétraction et contrôle de l’extrusion

ParamètreRecommandation
RétractionMinimiser ou désactiver
Distance≤ 0,5 mm si nécessaire
VitesseLente
Coasting / wipeUtilisation prudente

Une rétraction excessive peut provoquer des bouchages en raison de la nature souple du filament.

5. Couches et géométrie

ParamètreRecommandation
Hauteur de couche0,2–0,3 mm
Largeur de ligne≥ diamètre de la buse (+10–20%)
Périmètres≥ 2
Remplissage (infill)100% dans les zones conductrices

Les performances électriques s’améliorent avec une section conductrice plus importante, moins d’interfaces de couches et des trajets plus courts.

6. Refroidissement

  • Ventilateur de pièce : 0–40% (faible à modéré)
  • Éviter un refroidissement agressif pendant l’extrusion
  • Refroidissement du hotend : fort et constant (critique)

7. Manipulation du matériau

  • Filament souple et flexible
  • Éviter les fortes tensions ou supports de bobine à friction
  • Alimentation fluide et sans restriction
  • Séchage généralement non requis
  • Conserver propre et sec

8. Applications recommandées

  • Pistes conductrices imprimées
  • Conducteurs intégrés
  • Contacts et sockets
  • Antennes
  • Structures EMI
  • Éléments chauffants

Applications non recommandées :

  • Impression à haute vitesse
  • Systèmes de changement automatique de matériau
  • Extrusion longue en Bowden

9. Note pratique finale

Electrifi doit être considéré comme un matériau structurel conducteur. Ses performances électriques dépendent principalement de la géométrie, de la pression de contact et des interfaces, et non uniquement de la conductivité du matériau.

Propriétés en vedette

Température d'impression
140–180 ºC

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