La gestion des charges électrostatiques représente un enjeu crucial dans tous les environnements industriels exposés à des risques d’explosion.
Dans ces contextes, l’adoption de compounds électroconducteurs conformes à la directive ATEX 2014/34/UE est essentielle pour prévenir l’accumulation de potentiels électriques dangereux et garantir la sécurité des personnes, des machines et des équipements électroniques.
Risques et exigences des applications ATEX
Lorsque des charges statiques de plusieurs milliers de volts s’accumulent, le risque de décharges soudaines peut être dévastateur en présence d’atmosphères explosives ou de substances inflammables.
Pour cette raison, toutes les structures et composants opérant en zones ATEX doivent garantir une mise à la terre correcte et un contrôle efficace de la résistivité électrique.
Cependant, les matériaux plastiques traditionnels — étant naturellement des isolants électriques — entravent la dissipation des charges, favorisant l’accumulation de potentiels électriques localisés.
Dans ce cas, il est nécessaire d’utiliser des compounds électroconducteurs, c’est-à-dire des polymères modifiés avec des additifs conducteurs capables de dissiper en toute sécurité les charges statiques.
LATIOHM : la solution de LATI pour la sécurité antistatique
La famille de compounds électroconducteurs LATIOHM a été créée pour résoudre de manière définitive les problématiques liées à la conductivité électrique des matériaux thermoplastiques.
Grâce à l’utilisation d’additifs conducteurs à base de fibre de carbone ou de noir conducteur, ces matériaux garantissent :
- une résistivité de surface et volumique bien inférieure aux limites imposées par la directive ATEX ;
- une stabilité électrique constante dans le temps ;
- la préservation des performances mécaniques et structurelles de la matrice polymère.
Dans les applications ATEX, ces compounds permettent une dissipation contrôlée des charges électrostatiques, évitant le risque d’étincelles et de décharges localisées.
Cas d’application : pieds de nivellement en LATIOHM 62-03 PD01 G/20
Un exemple concret d’utilisation des compounds LATIOHM provient de Plastijet, une entreprise spécialisée dans la fabrication de composants techniques pour machines industrielles.
Spécifications techniques du matériau
Le matériau sélectionné, LATIOHM 62-03 PD01 G/20, est un compound à base de PA6 formulé avec de la fibre de carbone pour assurer la conductivité électrique et de la fibre de verre pour le renforcement mécanique.
Cette combinaison permet d’obtenir d’excellentes propriétés mécaniques et antistatiques.
| Propriété | Valeur typique | Fonction |
| Résistivité de surface | 10³–10⁶ Ω | Dissipation contrôlée des charges statiques |
| Module d’élasticité | > 7000 MPa | Rigidité et stabilité dimensionnelle |
| Résistance au fluage | Élevée | Maintien de la charge dans le temps |
| Résistance à la fatigue | Élevée | Durabilité sous vibration |
| Base polymère | PA6 | Légèreté et aptitude à la transformation |
Le composant final — des pieds de nivellement pour machines industrielles — doit garantir une mise à la terre constante, une robustesse structurelle et une résistance aux vibrations et aux charges statiques sur le long terme.
Performances mécaniques et sécurité intégrée
LATIOHM 62-03 PD01 G/20 assure non seulement une conduction électrique contrôlée, mais offre également d’excellentes caractéristiques mécaniques :
- une résistance aux charges statiques continues, sans déformation par fluage ;
- une résistance aux chocs et aux vibrations, typiques des machines industrielles en mouvement ;
- une stabilité dimensionnelle même en cas de contraintes thermiques ou environnementales.
La combinaison de fibre de verre et de fibre de carbone garantit un équilibre optimal entre fonction antistatique et résistance mécanique, en évitant l’utilisation de métaux et en réduisant le poids global du composant.
Conformité et polyvalence des compounds LATIOHM
Tous les matériaux de la gamme
- Directive ATEX 2014/34/UE
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- REACH et SVHC (Substances of Very High Concern)
La gamme comprend des versions à base de PA, PBT, PPS, PPA et PC-ABS, capables de répondre à diverses exigences thermiques et mécaniques, des applications structurelles aux composants électroniques sensibles.
Principaux avantages des compounds électroconducteurs LATIOHM
| Avantage | Description |
| Conformité ATEX | Résistivité contrôlée pour la sécurité en environnements potentiellement explosifs |
| Haute résistance mécanique | Idéal pour les composants structurels soumis à des charges et à des vibrations |
| Aptitude à la transformation standard | Moulage par injection avec des paramètres similaires à ceux des techno-polymères traditionnels |
| Poids réduit | Alternative aux métaux pour réduire les coûts et la masse globale |
| Esthétique de qualité | Excellent état de surface, même dans les applications techniques |
FAQ – Questions fréquentes sur les compounds électroconducteurs pour applications ATEX
- Qu’est-ce qu’un compound électroconducteur ATEX ?
Il s’agit d’un matériau polymère modifié avec des additifs conducteurs qui réduisent la résistivité électrique, permettant une dissipation sûre des charges statiques, conformément aux exigences de la réglementation ATEX. - Dans quels secteurs les compounds LATIOHM sont-ils utilisés ?
Ils sont utilisés dans les installations industrielles, les équipements électriques, l’automatisation, le transport et l’emballage, lorsque une protection antistatique ou une mise à la terre est requise. - Peuvent-ils remplacer des composants métalliques ?
Oui, grâce au renforcement par fibres de verre et de carbone, les compounds LATIOHM offrent résistance et légèreté, ce qui les rend adaptés comme alternative structurelle aux métaux dans de nombreuses applications ATEX.
Conclusion
Les compounds électroconducteurs pour applications ATEX, tels que LATIOHM 62-03 PD01 G/20, représentent une solution sûre, légère et hautes performances pour garantir une protection antistatique et une résistance structurelle.
Ils constituent le choix idéal pour celles et ceux qui recherchent des matériaux alliant sécurité, design et productivité industrielle.
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