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Filaments d’impression 3D : le guide complet pour choisir le bon matériau

25/8/2026
6
min.

Par Jérémy V.

Le filament d’impression 3D est un fil de plastique en bobine fondu couche par couche par une imprimante FDM. Les types principaux sont le PLA (débutant), le PETG (polyvalent), l’ABS (technique), le TPU (souple) et le nylon (mécanique).

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Sommaire

En bref : un filament d’impression 3D est un fil de plastique fondu par l’imprimante pour construire un objet couche par couche. Les plus courants : le PLA (le plus facile, idéal débutant), le PETG (résistant et polyvalent), l’ABS (technique, résistant à la chaleur), le TPU (souple et flexible) et le nylon (mécanique). Pour débuter, le PLA en diamètre 1,75 mm est le meilleur choix : facile à imprimer et peu coûteux.

Le choix du filament constitue la première décision quand on débute en impression 3D. Et, bien souvent, c’est la plus déroutante. PLA, PETG, ABS, TPU, nylon… chaque matériau répond à des besoins précis et implique des réglages différents. Ce guide passe en revue tous les types de filaments, propose un tableau comparatif complet et vous aide à choisir selon votre projet et votre niveau. Pour aller plus loin et maîtriser l’impression 3D de A à Z, notre formation Impression 3D certifiante CPF vous accompagne pas à pas.

Qu’est-ce qu’un filament d’impression 3D ?

Le filament désigne le fil de plastique que l’imprimante 3D fait fondre pour créer votre objet. C’est ainsi que fonctionne la technologie FDM (dépôt de fil fondu) : l’imprimante fait fondre le filament dans sa buse, puis le dépose couche par couche sur le plateau pour construire l’objet.

c'est quoi un filament pour l'impression 3d

Un filament se présente sous forme d’une bobine enroulée, vendue en 500 g ou 1 kg. Il existe 2 diamètres standards :

  • 1,75 mm : le plus répandu, compatible avec la grande majorité des imprimantes grand public ;
  • 2,85 mm : utilisé par certaines imprimantes professionnelles (Ultimaker, par exemple).

Attention : ces 2 formats ne sont pas interchangeables. Vérifiez le diamètre accepté par votre machine avant tout achat. 

Chaque matériau présente ses propres propriétés en matière de résistance, flexibilité et résistance à la chaleur. Ces propriétés déterminent les réglages à appliquer dans votre logiciel de slicing et la qualité du résultat. 

Bon à savoir : pour comprendre comment l’imprimante transforme le filament en objet fini, consultez notre guide sur le fonctionnement d’une imprimante FDM.

Quels sont les différents types de filaments 3D ?

types de filaments pour impression 3d

Les filaments se regroupent en 3 grandes familles

  • Les plastiques de base (PLA, PETG, ABS) ;
  • Les filaments souples (TPU et élastomères) ;
  • Les filaments techniques ou composites (nylon, PC, fibre de carbone, bois, conducteur, transparent). 

Chaque famille répond à un niveau d’usage et d’exigence différent.

Voici un tableau comparatif des filaments d’impression 3D

À retenir : les températures indiquées dans ce tableau sont des plages de départ à affiner selon votre imprimante et la marque de filament utilisée.

Le PLA : le filament idéal pour débuter en impression 3D ?

Le PLA (acide polylactique) repose sur une matière biosourcée (amidon de maïs). Il s’imprime à basse température (entre 190 et 220 °C) sans plateau chauffant obligatoire. Son prix tourne autour de 20 à 30 € le kg

C’est le filament recommandé pour les débutants. En effet, il ne produit pas de warping (décollage de la pièce du plateau) significatif. 

En revanche, il reste fragile (cassant sous impact) et supporte mal la chaleur. Par exemple, une pièce laissée dans une voiture en été peut se déformer à partir de 60 °C

Le PLA convient parfaitement pour : 

  • La décoration ; 
  • Les prototypes visuels ; 
  • Les figurines ;
  • Les objets du quotidien non exposés aux chocs ou à la chaleur.

Bon à savoir : le PLA+ offre une meilleure résistance aux chocs que le PLA standard pour un coût similaire. Une bonne option si vous avez besoin d’un peu plus de robustesse sans passer à l’ABS.

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Le PETG : le bon compromis entre résistance et facilité ?

Le PETG (polyéthylène téréphtalate glycolisé) désigne le filament intermédiaire par excellence. Il s’agit d’une version modifiée du plastique des bouteilles d’eau, rendue imprimable en FDM. 

filament petg

Il résiste jusqu’à 70-80 °C et absorbe mieux les chocs que le PLA. De plus, il reste légèrement flexible et présente de bonnes propriétés étanches

Son principal défaut reste le stringing (fils de plastique se formant à l’impression), qui demande un réglage précis de la rétraction.

Le PETG convient aux : 

  • Boîtiers ;
  • Supports ;
  • Fixations ;
  • Contenants non alimentaires ;
  • Objets exposés à l’humidité ou à l’extérieur. 

C’est le filament à privilégier quand le PLA ne suffit plus mais que l’ABS paraît encore trop exigeant.

L’ABS et l’ASA : les filaments pour pièces techniques résistantes ?

L’ABS (acrylonitrile butadiène styrène) résiste à des températures proches de 100 °C et absorbe bien les chocs. En contrepartie, il présente un warping important et dégage des fumées pendant l’impression. Un caisson fermé et une bonne ventilation du local d’impression s’imposent donc obligatoirement. 

L’ASA reprend les propriétés de l’ABS en ajoutant une résistance aux UV supérieure, ce qui en fait le filament de référence pour les pièces destinées à rester en extérieur.

filament abs et asa

Attention : l’ABS et l’ASA ne conviennent pas aux imprimantes d’entrée de gamme sans enceinte fermée. Les tentatives d’impression sans caisson produisent des pièces fissurées et fragiles.

Le TPU et les filaments souples : comment imprimer flexible ?

Le TPU (polyuréthane thermoplastique) constitue le filament souple de référence. Élastique et résistant à l’usure, il sert à fabriquer toutes les pièces qui doivent se déformer sans se rompre, comme : 

  • Des coques de protection ;
  • Des joints ;
  • Des semelles. 

Sa mise en œuvre demande une vitesse d’impression lente et, de préférence, un extrudeur direct

filament TPU

Bon à savoir : pour aller plus loin sur les duretés Shore, les réglages précis et les cas d’usage, consultez notre guide complet du filament TPU.

Quels sont les filaments techniques et spéciaux en impression 3D ?

D’autres matériaux dits techniques peuvent être utilisé pour l’impression 3D. Ils répondent cependant à des besoins spécifiques

Nylon, fibre de carbone et polycarbonate

Voici les filaments s’adressant aux applications mécaniques et à haute performance :

  • Nylon (PA) : très résistant, semi-souple, idéal pour les engrenages et charnières. Très hygroscopique : sécher la bobine avant impression ;
  • Fibre de carbone (PLA ou nylon + fibres courtes) : rigidité et légèreté élevées, mais abrasif. L’usage d’une buse en acier trempé est obligatoire ;
  • Polycarbonate (PC) : résistance mécanique et thermique extrêmes, nécessite une imprimante haute température (260-310 °C).
filaments nylon

Filaments bois, transparents, conducteurs et métalliques

Voici des filaments ouvrant des possibilités créatives et techniques spécifiques :

  • Filament bois : composite PLA et fibres de bois, peut se poncer et se teinter après impression ;
  • Filament transparent : PLA ou PETG transparent, utilisé pour les diffuseurs de lumière ou les objets décoratifs ;
  • Filament conducteur : intègre du carbone ou du graphite pour des applications électroniques simples ;
  • Filament métal (PLA et poudre métallique) : simule l’aspect du métal, peut être poli ou brossé.

Filament ou résine : quelle différence pour l’impression 3D ?

Une imprimante SLA durcit une résine liquide avec un faisceau UV, couche par couche. Elle produit un niveau de détail nettement supérieur au FDM, mais demande : 

  • Un post-traitement (bain de nettoyage à l’IPA, exposition UV) ;
  • Des précautions de sécurité : la résine liquide est irritante.

Voici un tableau comparatif FDM vs SLA

Critère
Filament (FDM)
Résine (SLA)
Facilité de prise en main
⭐⭐⭐ Accessible
⭐ Plus complexe
Niveau de détail
Moyen
Très élevé
Résistance des pièces
Bonne à excellente
Fragile
Post-traitement
Minimal
Bain + UV
Usages typiques
Fonctionnel, prototypage, déco
Bijoux, figurines, dentaire

Concrètement, choisissez : 

  • Le filament FDM pour débuter, pour les pièces fonctionnelles et les objets à grandes dimensions ;
  • La résine si votre projet exige un détail très fin, comme les bijoux en résine

Bon à savoir : pour bien choisir votre imprimante 3D, consultez notre guide dédié.

Quel filament choisir selon votre projet et votre niveau ?

Le choix du filament repose sur 2 critères : votre niveau d’expérience et la nature de l’objet à imprimer. Voici l’aide au choix la plus directe.

  • Vous débutez : choisissez le PLA. Il est facile, peu coûteux, compatible avec toutes les machines d’entrée de gamme ;
  • Pièce fonctionnelle ou étanche : choisissez le PETG. Il offre une meilleure résistance mécanique et thermique que le PLA ;
  • Résistance à la chaleur ou aux chocs : choisissez l’ABS ou l’ASA (extérieur). Attention : caisson fermé obligatoire ;
  • Résistance mécanique élevée : choisissez le nylon ou la fibre de carbone ;
  • Pièce souple ou flexible : choisissez le TPU ;
  • Détail très fin : orientez-vous vers la résine (SLA).

Bon à savoir : vous cherchez des idées de projets à imprimer en 3D ? Consultez notre sélection ! 

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Quels filaments sont compatibles avec une utilisation alimentaire ?

Certains filaments PLA et PETG utilisent des matières premières considérées comme compatibles alimentaires. En pratique, 2 problèmes persistent

  • Les micro-rainures entre les couches d’impression constituent un nid à bactéries qu’un simple lavage ne suffit pas à éliminer ;
  • La plupart des colorants du commerce ne bénéficient pas d’une certification alimentaire officielle.

Pour un contact alimentaire régulier, 2 solutions existent

  • Appliquer un vernis époxy certifié alimentaire sur la pièce imprimée ;
  • Utiliser l’objet imprimé comme moule pour couler un silicone alimentaire

Comment conserver et sécher ses filaments d’impression 3D ?

La plupart des filaments sont hygroscopiques : ils absorbent l’humidité de l’air ambiant. Un filament humide s’imprime mal (bulles, stringing, cassures). Le nylon et le TPU figurent parmi les plus sensibles.

Voici les bonnes pratiques de stockage du filament pour préserver la qualité de vos bobines :

  • Rangez-les dans une boîte hermétique avec des sachets de silice gel dès la fin de l’impression ;
  • Investissez dans un séchoir à filament si vous imprimez régulièrement : il maintient une température basse constante ;
  • Une bobine humide se récupère en la plaçant dans un four à 45-65 °C pendant 4 à 8 heures (vérifiez la température limite du filament avant) ;
  • Notez la date d’ouverture sur chaque bobine pour identifier les stocks anciens.

Combien coûte un filament d’impression 3D ?

Voici les fourchettes de prix indicatives en juin 2026 pour une bobine de 1 kg :

Filament
Prix indicatif (1 kg)
PLA entrée de gamme
15-20 €
PLA qualité correcte
20-30 €
PETG
20-30 €
ABS/ASA
25-35 €
TPU
25-40 €
Nylon
35-60 €
Fibre de carbone
50-90 €
Polycarbonate
50-100 €

Pour un débutant, mieux vaut investir dans une bobine de marque reconnue plutôt que d’optimiser uniquement sur le prix : un filament bas de gamme aux irrégularités de diamètre multiplie les ratés et les bourrages de buse.

En résumé : quel filament d’impression 3D choisir ?

  • PLA : le meilleur point de départ pour tous les débutants, facile à imprimer et peu coûteux ;
  • PETG : le filament intermédiaire recommandé dès que le PLA ne suffit plus (résistance, étanchéité) ;
  • ABS/ASA : pour les pièces techniques résistant à la chaleur ou aux UV, avec caisson fermé obligatoire ;
  • TPU : la référence pour imprimer souple et flexible (coques, joints, semelles) ;
  • Nylon/fibre de carbone : pour les applications mécaniques exigeant une résistance maximale ;
  • Résine (SLA) : à privilégier pour le détail très fin, pas pour le fonctionnel ;

Vérifiez bien la compatibilité avec votre imprimante 3D avant d’acheter un filament. Respectez les recommandations fabriquant en matière de réglages et de sécurité. De plus, conservez vos bobines de filament en boîte hermétique avec silice gel.

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FAQ : tout savoir sur les filaments d’impression 3D

Quel est le meilleur filament pour débuter en impression 3D ?

Le PLA constitue le filament idéal pour débuter. Il s’imprime à basse température (190-220 °C), ne nécessite pas de plateau chauffant obligatoire et ne produit généralement pas de warping

Compatible avec toutes les imprimantes d’entrée de gamme, il se trouve facilement en boutique pour 20-30 €/kg

Pour un premier projet, un PLA blanc ou gris neutre facilite le réglage visuel de l’impression et met bien en valeur les détails de la pièce.

Quelle est la différence entre le PLA et le PETG ?

Le PLA s’imprime facilement mais reste fragile et supporte mal la chaleur au-delà de 60 °C. 

Le PETG offre une meilleure résistance mécanique et thermique (70-80 °C), une légère flexibilité et de bonnes propriétés étanches. Il demande en revanche une température de buse plus élevée (230-250 °C) et un réglage précis pour éviter le stringing. 

Commencez par le PLA pour apprendre, passez au PETG dès que vous avez besoin de pièces fonctionnelles, étanches ou exposées à la chaleur.

Quel filament est le plus résistant mécaniquement ?

Pour une résistance mécanique maximale, le nylon et la fibre de carbone figurent en tête : 

  • Le nylon supporte de fortes contraintes répétées sans se rompre ; 
  • La fibre de carbone combine légèreté et rigidité, mais abrase rapidement les buses standards : une buse en acier trempé est obligatoire. 

Le polycarbonate offre la meilleure résistance thermique et aux chocs, mais nécessite une imprimante haute température. Ces 3 matériaux s’adressent aux utilisateurs expérimentés.

Quel diamètre de filament choisir : 1,75 mm ou 2,85 mm ?

Le 1,75 mm représente le diamètre standard du marché grand public. La quasi-totalité des imprimantes d’entrée et de milieu de gamme l’acceptent, et le choix de bobines disponibles est nettement plus large. 

Le 2,85 mm équipe certaines imprimantes professionnelles comme les modèles Ultimaker

Vérifiez le diamètre indiqué dans les spécifications de votre machine avant tout achat : les 2 formats ne sont pas interchangeables.

Peut-on manger dans une pièce imprimée en 3D avec du filament ?

Avec précaution. Certains filaments PLA et PETG utilisent des matières premières considérées comme compatibles alimentaires

Cependant, la technologie FDM crée des micro-rainures entre les couches où les bactéries se logent et se multiplient. De même, la plupart des colorants du commerce ne bénéficient pas d’une certification alimentaire officielle

Pour un usage alimentaire régulier, appliquez un vernis époxy certifié alimentaire sur la pièce, ou utilisez-la comme moule pour couler un silicone alimentaire.

Filament FDM ou résine SLA : que choisir pour débuter ?

Pour débuter, le filament FDM s’impose. L’imprimante est plus accessible à l’achat, la manipulation reste simple sans produits chimiques, et le post-traitement s’avère minimal

La résine SLA produit des pièces d’une précision remarquable pour les figurines ou les bijoux, mais demande un bain de nettoyage à l’IPA, une exposition UV et des précautions de sécurité spécifiques. 

Maîtrisez les bases avec le filament, puis explorez la résine quand un projet précis le justifie.

Envie de maîtriser tous les matériaux et de passer au niveau pro ? Notre formation Impression 3D certifiante (éligible CPF) vous forme de A à Z : choix des filaments, réglages du slicer, optimisation des impressions et prise en main complète de la machine.

Jérémy V.
Formateur

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