Qu'est-ce que les élastomères en injection plastique ?
Contrairement aux thermoplastiques rigides vus précédemment, les élastomères se caractérisent par une grande capacité de déformation réversible (effet ressort/caoutchouc). On distingue deux grandes familles injectables :
• TPE (Thermoplastic Elastomers) : élastomères thermoplastiques, se comportent comme du caoutchouc mais se transforment comme un plastique classique (injection standard, recyclables, pas de vulcanisation)
• Silicone LSR (Liquid Silicone Rubber) : élastomère thermodurcissable, nécessite une réticulation chimique (vulcanisation) dans le moule, process spécifique
Cette réponse couvre les principales familles TPE, puis le LSR en complément.
TPE-S (SBS/SEBS — styréniques)
• Densité : ~0,90-1,20 g/cm³
• Dureté : très large gamme, 10 à 90 Shore A
• Bonne compatibilité de surmoulage sur PP (structure chimique proche)
• Excellente élasticité et souplesse, large gamme de duretés ajustables
• Recyclable (contrairement au caoutchouc thermodurci vulcanisé)
• Facilité de mise en œuvre en injection standard, cycles courts
• Bon toucher "soft-touch", bonne adhérence au surmoulage bi-matière (sur PP notamment)
• Coût généralement plus bas que TPU/silicone
• Résistance chimique et thermique limitées (moins bonne tenue aux huiles/graisses que TPU)
• Résistance à l'abrasion moyenne
• Tenue UV variable selon grade (nécessite stabilisants)
• Poignées soft-touch, grips d'outils, manches de brosses à dents
• Joints d'étanchéité basiques, bouchons souples
• Surmoulages bi-matière sur boîtiers PP (électroménager, jouets)
TPU (Polyuréthane thermoplastique)
• Densité : ~1,10-1,25 g/cm³
• Dureté : 60 Shore A à 75 Shore D (large gamme)
• Excellente résistance à l'abrasion/usure — nettement supérieure aux autres élastomères
• Excellente résistance mécanique (traction, déchirure) pour un élastomère
• Très bonne résistance aux huiles, graisses, hydrocarbures
• Bonne résistance aux basses températures (conserve sa souplesse)
• Transparence possible dans certains grades
• Bonne tenue aux UV avec stabilisants (grades aliphatiques)
• Excellente élasticité et mémoire de forme (retour élastique)
• Coût élevé (parmi les élastomères les plus chers)
• Résistance chimique aux bases fortes limitée
• Peut jaunir en UV sans grade spécifique (aromatique vs aliphatique)
• Roulettes, galets, chenilles de petits véhicules
• Semelles de chaussures techniques (sport, sécurité)
• Gaines de câbles, tuyaux flexibles techniques
• Composants automobiles anti-vibration, soufflets
• Coques de protection de téléphones/outillage (résistance chocs + abrasion)
TPV (Thermoplastic Vulcanizate — ex. Santoprene®)
• Densité : ~0,94-1,00 g/cm³
• Dureté : 35-90 Shore A
• Meilleure tenue thermique et à la compression rémanente que TPE-S classique
• Excellente résistance à la compression rémanente (retour élastique après compression prolongée) — supérieure au TPE-S
• Bonne tenue thermique (jusqu'à 120-135°C selon grade)
• Bonne résistance aux UV et à l'ozone
• Recyclable (thermoplastique malgré la phase réticulée)
• Bon compromis performance/coût face au caoutchouc vulcanisé classique (EPDM thermodur)
• Coût supérieur au TPE-S standard
• Résistance aux huiles/hydrocarbures inférieure au TPU
• Moins de choix de duretés extrêmes que le TPE-S
• Joints d'étanchéité automobile (portières, capots) — remplace l'EPDM vulcanisé
• Soufflets, membranes
• Poignées et grips exposés à l'extérieur (meilleure tenue UV/thermique que TPE-S)
Silicone LSR (Liquid Silicone Rubber)
• Dureté : 10-80 Shore A
• Tenue thermique : exceptionnelle, -60°C à +200°C
• Biocompatibilité excellente (grades médicaux/alimentaires courants)
• Tenue thermique extrême (froid et chaud), inégalée par les TPE
• Excellente biocompatibilité — référence en médical et contact alimentaire prolongé
• Excellente résistance aux UV, ozone, vieillissement
• Très bonne résistance chimique globale
• Toucher « soft-touch » excellent, très bonne élasticité
• Coût très élevé (le plus cher de cette famille)
• Résistance à la déchirure/abrasion inférieure au TPU
• Tétines, biberons, joints de contact alimentaire/médical
• Joints d'étanchéité haute/basse température (moteur, électronique)
• Composants médicaux implantables ou de contact prolongé
• Claviers souples, boutons étanches
Tableau comparatif de synthèse
| Critère | TPE-S | TPU | TPV | Silicone LSR |
|---|---|---|---|---|
| Coût | + | +++ | ++ | ++++ |
| Résistance abrasion | Moyenne | Excellente | Bonne | Moyenne |
| Résistance huiles | Faible | Excellente | Moyenne | Bonne |
| Tenue thermique haute | Faible | Moyenne | Bonne | Exceptionnelle |
| Tenue froid | Moyenne | Bonne | Bonne | Exceptionnelle |
| Recyclable | Oui | Oui | Oui | Non (thermodur) |
| Compression rémanente | Moyenne | Bonne | Excellente | Excellente |
| Process | Standard | Standard (séchage) | Standard | Spécifique (LSR) |
| Biocompatibilité | Variable | Bonne (grades médicaux) | Limitée | Excellente |
En résumé
• TPE-S : le choix économique par défaut pour du soft-touch et du surmoulage simple, sans contrainte chimique/thermique sévère.
• TPU : à privilégier quand abrasion et résistance aux huiles sont critiques (roulettes, semelles, gaines techniques).
• TPV : excellent compromis pour les joints d'étanchéité extérieurs nécessitant tenue UV/thermique et faible compression rémanente (remplace le caoutchouc vulcanisé classique).
