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septembre 22, 2025Matériaux plastiques : guide ultime des types, propriétés et applications en plasturgie
Introduction
Dans un projet plastique, le choix des matériaux plastiques n’est jamais un simple détail : c’est lui qui détermine la performance de la pièce, son coût final, sa durabilité… et la fluidité de toute l’industrialisation. Résistance mécanique, tenue en température, contraintes réglementaires, esthétique, recyclabilité : chaque critère oriente la décision. Et dans un contexte de délais serrés, de normes plus strictes et d’attentes accrues sur l’impact environnemental, sélectionner le bon polymère dès la phase de conception évite des itérations coûteuses.
Chez Sagaert Plasturgie, entreprise familiale depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients du choix matière au passage en série : étude, prototypage (notamment en impression 3D SLA), injection plastique et bi-injection. Ce guide synthétise les familles de matériaux plastiques les plus utilisées en plasturgie, leurs propriétés et applications, puis propose une méthode claire pour décider.

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Pourquoi le choix des matériaux plastiques est déterminant en plasturgie ?
Dans la plasturgie, le choix du matériau n’est jamais anodin. Chaque projet impose des contraintes spécifiques qui influencent directement la performance de la pièce finale, son coût de production et même sa durée de vie.
Qu’il s’agisse d’applications techniques, esthétiques ou réglementaires, les critères de sélection sont multiples et déterminants pour garantir la réussite d’un produit.
Doute entre plusieurs résines ?
Nous pouvons réaliser un A/B test matière via prototypes SLA pour sécuriser le choix : impression 3D SLA.
Les grandes familles de matériaux plastiques
1) Thermoplastiques
C'est polymères qui se ramollissent à la chaleur et se solidifient au refroidissement ; recyclables (en principe). Parfaits pour l’injection de grandes séries.
Astuce industrialisation : pour des pièces double-matière (rigide + souple), la bi-injection supprime l’assemblage manuel et fiabilise l’étanchéité.
2) Thermodurcissables
Définition : polymères qui réticulent de façon irréversible (ne fondent plus). Excellente tenue thermique, rigidité, stabilité.
- Époxys, phénoliques, polyesters, polyuréthanes (PU)
- Forces : résistance mécanique/thermique élevée, stabilité dimensionnelle, propriétés diélectriques (selon systèmes).
- Limites : recyclage plus complexe, cycles plus longs.
- Usages : composites structurels, isolants, pièces soumises à charge/temperature.


3) Élastomères
Définition : matériaux extensibles et élastiques ; idéals pour joints, amortissement, soft-touch.
- Silicone (VMQ)
- Forces : tenue thermique, inertie, biocompatibilité, étanchéité.
- Limites : coût, recyclabilité limitée.
- Usages : médical, alimentaire, joints, ventouses.
- TPU (polyuréthane thermoplastique)
- Forces : flexibilité, résistance à l’abrasion, soft-touch agréable.
- Limites : sensibilité hydrolyse/UV selon grades.
- Usages : coques, semelles, prises en main, surmoulages via bi-injection.
- NBR/EPDM/CR… (caoutchoucs) : choisis selon huiles, températures, ozone, environnement.
4) Composites et bioplastiques
- Composites (fibre de verre/carbone + résine) : raideur et poids optimisés ; utile pour pièces structurelles.
- Bioplastiques & recyclés (PLA, rPET, rPP…)
- Forces : empreinte carbone réduite, communication RSE, conformité à certaines chartes.
- Points d’attention : propriétés parfois inférieures aux grades vierges ; le design et le process doivent compenser.
- PLA : compostable en conditions industrielles ; vérifier la tenue thermique et la compatibilité avec l’usage.

Tableau comparatif (repères rapides)
Matériau | Propriétés clés | Tenue T° | Coût* | Recyclabilité | Applications typiques | Procédé conseillé |
---|---|---|---|---|---|---|
PP | Léger, chimie ++, charnières | ~100 °C | € | Oui | Packaging, auto, bouchons | Injection |
PEHD/PEBD | Inertie, impact, étanchéité | ~80–100 °C | € | Oui | Contenants, réservoirs | Injection / Extrusion |
ABS | Rigidité, bel aspect, peinture | ~85–100 °C | €€ | Partielle | Électronique, design | Injection |
PC | Chocs ++, transparent | ~120–130 °C | €€€ | Oui** | Optique, capots | Injection |
PA (renforcé possible) | Mécanique ++, frottement | ~120–150 °C | €€ | Oui | Auto, engrenages | Injection |
POM | Précision, faible friction | ~100–110 °C | €€ | Limitée | Mécanismes | Injection |
TPU | Flexible, abrasion ++ | ~80–100 °C | €€ | Oui | Soft-touch, co-matière | Bi-injection |
Silicone | Étanchéité, inertie | ~200 °C | €€€ | Limitée | Médical, joints | Moulage élastomère |
PLA / rPET / rPP | Option bas carbone | variable | €–€€ | Oui | Emballages, biens conso | Injection / Impression 3D |
** Recyclabilité possible selon filières/grades et additifs.
Attention : ces repères sont généraux. La performance réelle dépend du grade, des charges (verre, minéral), additifs (stabilisants UV, ignifuges), et bien sûr du design et du process.
Comment choisir les bons matériaux plastiques pour votre projet ?
Cadrez l’usage réel
- Température (pic et continu), environnement (UV, humidité, agents chimiques), efforts (chocs, flexions, vibrations).
- Durée de vie visée, fréquences d’assemblage/démontage, tolérances dimensionnelles.
Fixez les objectifs mécaniques
- Module, résistance, allongement, dureté Shore, friction, fatigue, étanchéité (IP, perméabilité).
- Besoins spécifiques : auto-extinguibilité, tenue diélectrique, compatibilité alimentaire/médicale.
Travaillez l’esthétique dès le départ
Teinte et stabilité couleur, brillance vs satin, transparence (PC, PMMA), soft-touch via bi-injection.
Anticipez l’industrialisation
- Temps de cycle, retrait, déformations, éjectabilité, complexité d’outillage, assemblage.
- Choix du procédé : injection pour la série ; impression 3D SLA pour itérer vite ; bi-injection pour bi-matière.
Intégrez l’empreinte environnementale
- Recyclé vs vierge, biosourcé, taux d’incorporation, fin de vie, réparabilité.
- Eco-design : épaisseurs optimisées, nervures au bon endroit, réduction de matière sans fragiliser.
Méthode Sagaert : on part du risque d’usage, on prototype (SLA), on ajuste le design, puis on verrouille la matière avant l’outillage série.
-> Gagnez du temps : demander un devis.
L’accompagnement Sagaert Plasturgie, du choix matière à la série
Conseil & co-développement
Nous challengeons les exigences fonctionnelles et proposons des grades adaptés (vierges, chargés, recyclés). La fabrication n’est jamais farfelue : on sécurise la faisabilité et le coût pièce.
Prototypage rapide – Impression 3D SLA
Validez l’ergonomie, les clips, les interfaces d’assemblage… avant d’engager le moule.
Production série – Injection plastique & Bi-injection
Outillages optimisés, répétabilité, maîtrise des temps de cycle, qualité au poste. La bi-injection apporte soft-touch, étanchéité, grip, joints intégrés ou contraste couleur sans peinture.
Qualité & traçabilité
Contrôles en process, capabilité, documentation, stabilité colorimétrique. L’objectif : zéro surprise en série.
Secteurs
Nous intervenons sur des pièces pour le médical, cosmétique, automobile, électronique, luxe… Découvrez nos cas d’usage : expertises.
Parlons de votre pièce. Un ingénieur en matériaux plastiques vous répond rapidement : contactez-nous.

Conclusion
Le “meilleur” plastique n’existe pas dans l’absolu : il existe la bonne matière pour votre usage.
En posant clairement les contraintes, en prototypant intelligemment et en pensant process dès la conception, vous sécurisez la performance… et le budget. Sagaert Plasturgie met à votre service 50+ ans de savoir-faire, des moyens de prototypage SLA et une capacité d’injection/bi-injection calibrée pour la série.
FAQ – Matériaux plastiques & choix matière
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