Gamme de matériaux
GAMME DE MATÉRIAUX
La diversité des domaines d’application techniques des pièces moulées en caoutchouc exige une diversité des matériaux utilisés. Le choix des matériaux est déterminé par les exigences de nos clients et par notre expérience.
Grâce aux quelques 2 000 recettes dont nous disposons et à notre capacité à créer nos propres mélanges personnalisés, nous pouvons répondre de manière flexible et rapide à tous les besoins de nos clients. Pour ce faire, nous tenons compte des réglementations et normes spécifiques au domaine d’activité du client ainsi qu’aux homologations spécifiques aux différents pays. Nous sommes en mesure de traiter tous les élastomères actuellement connus.
POTABILITÉ DES MÉLANGES
| Mélange | Abréviation internationale | Dureté Shore A | KTW froid | KTW chaud | EN 16421 (ou W270) | DVGW DIN EN 549 | WRAS froid | WRAS chaud | ACS | NSF 61 hot | AS/NZS | EN 681-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoutchouc éthylène-propylène-diène | EPDM | 60-85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Caoutchouc silicone | VMQ | 30-80 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Caoutchouc nitrile | NBR | 70-80 | X |
Caoutchouc éthylène-propylène-diène EPDM · 60-85
- Abréviation internationale
- EPDM
- Dureté Shore A
- 60-85
- KTW froid
- X
- KTW chaud
- X
- EN 16421 (ou W270)
- X
- DVGW DIN EN 549
- X
- WRAS froid
- X
- WRAS chaud
- X
- ACS
- X
- NSF 61 hot
- X
- AS/NZS
- X
- EN 681-1
- X
Caoutchouc silicone VMQ · 30-80
- Abréviation internationale
- VMQ
- Dureté Shore A
- 30-80
- KTW froid
- X
- KTW chaud
- X
- EN 16421 (ou W270)
- X
- DVGW DIN EN 549
- X
- ACS
- X
- NSF 61 hot
- X
Caoutchouc nitrile NBR · 70-80
- Abréviation internationale
- NBR
- Dureté Shore A
- 70-80
- DVGW DIN EN 549
- X
TABLEAU DES MATÉRIAUX
| Matériau | Abréviation internationale | Nom commercial du polymère | Dureté Shore A | Résistance à la traction max. (MPa) | Déformation résiduelle sous compression | Résistance à l’abrasion | Résistance à la propagation du déchirement | Élasticité | Plage de température d’utilisation (min./max.) | Résistance d’isolement électrique | Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs) | Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence | Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène | Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène | Acides concentrés | Acides dilués | Eau chaude / vapeur | Oxygène / ozone | Lumière UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoutchouc naturel | NR | SVR SMR |
30-90 | 30 | ++ | ++ | ++ | + | -50/+80 °C | ++ | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
| Caoutchouc isoprène | IR | Natsyn Cariflex |
30-85 | 25 | ++ | ++ | + | + | -50/+90 °C | ++ | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
| Caoutchouc styrène-butadiène | SBR | KER Europrene Buna |
35-95 | 25 | ++ | ++ | ++ | + | -50/+90 °C | + | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
| Caoutchouc butadiène | BR | Intene Buna CB |
seulement en coupage | 10 | + | ++ | Θ | ++ | -55/+90 °C | + | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
| Caoutchouc éthylène-propylène-diène | EPDM | Keltan Nordel Vistalon |
25-90 | 20 | + | ++ | ++ | + | -50/+130 °C | ++ | - | - | - | - | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Caoutchouc butyl | IIR / BIIR / CIIR | X_Butyl Exxon Butyl |
30-80 | 15 | Θ | O | + | - | -40/+120 °C | + | - | - | - | - | ++ | + | O | ++ | ++ |
| Caoutchouc nitrile | NBR | Perbunan Krynac Europrene |
30-95 | 25 | ++ | ++ | + | + | -40/+100 °C | - | ++ | ++ | + | - | - | O | O | - | O |
| Caoutchouc nitrile hydrogéné | H-NBR | Therban Zetpol |
45-90 | 30 | ++ | ++ | + | + | -30/+150 °C | O | ++ | ++ | + | Θ | - | O | O | O | ++ |
| Caoutchouc chloroprène | CR | Baypren Neoprene Denka |
40-80 | 20 | O | + | ++ | + | -40/+100 °C | Θ | O | O | - | - | ++ | + | - | ++ | + |
| Caoutchouc épichlorhydrine | ECO | Hydrin Epichlomer |
50-90 | 15 | + | O | + | O | -40/+120 °C | - | ++ | + | + | Θ | Θ | Θ | + | - | ++ |
| Caoutchouc polynorbornène | PNR | Norsorex | 15-40 | 10 | O | Θ | Θ | O | -40/+90 °C | + | - | - | - | - | Θ | O | - | ++ | + |
| Caoutchouc polyuréthane | PUR | Urepan Millathane |
50-95 | 40 | O | ++ | ++ | + | -30/+80 °C | ++ | + | + | - | - | - | Θ | - | ++ | + |
| Caoutchouc silicone | VMQ | Elastosil Silopren Silastic |
30-90 | 10 | ++ | Θ | Θ | + | -60/+250 °C | ++ | O | - | - | - | Θ | Θ | - | ++ | ++ |
| Caoutchouc fluorosilicone | F-VMQ | Silastic Silopren Shin-Etsu |
40-80 | 8 | ++ | Θ | Θ | O | -50/+200 °C | ++ | ++ | ++ | + | Θ | Θ | O | O | + | ++ |
| Caoutchouc fluoré | FKM / FPM | Viton Dyneon DAI-EL |
50-90 | 20 | + | O | O | Θ | -20/+200 °C | Θ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Caoutchouc éthylène-acrylate | AEM | Vamac | 50-80 | 15 | + | O | + | O | -40/+180 °C | ++ | + | + | O | Θ | Θ | O | Θ | ++ | ++ |
| Caoutchouc acrylate | ACM | Nipol AR Hy Temp |
50-80 | 15 | + | O | + | O | -30/+175 °C | ++ | ++ | + | + | O | Θ | Θ | O | + | ++ |
| Caoutchouc éthylène-acétate de vinyle | EVA | Levapren Elvax |
60-85 | 15 | ++ | O | O | + | -25/+175 °C | O | + | O | - | - | Θ | + | Θ | ++ | ++ |
Caoutchouc naturel
NR · SVR
SMR
- Abréviation internationale
- NR
- Nom commercial du polymère
- SVR
SMR - Dureté Shore A
- 30-90
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 30
- Déformation résiduelle sous compression
- ++
- Résistance à l’abrasion
- ++
- Résistance à la propagation du déchirement
- ++
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -50/+80 °C
- Résistance d’isolement électrique
- ++
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- -
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- -
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- O
- Acides dilués
- O
- Eau chaude / vapeur
- -
- Oxygène / ozone
- O
- Lumière UV
- Θ
Caoutchouc isoprène
IR · Natsyn
Cariflex
- Abréviation internationale
- IR
- Nom commercial du polymère
- Natsyn
Cariflex - Dureté Shore A
- 30-85
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 25
- Déformation résiduelle sous compression
- ++
- Résistance à l’abrasion
- ++
- Résistance à la propagation du déchirement
- +
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -50/+90 °C
- Résistance d’isolement électrique
- ++
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- -
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- -
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- O
- Acides dilués
- O
- Eau chaude / vapeur
- -
- Oxygène / ozone
- O
- Lumière UV
- Θ
Caoutchouc styrène-butadiène
SBR · KER
Europrene
Buna
- Abréviation internationale
- SBR
- Nom commercial du polymère
- KER
Europrene
Buna - Dureté Shore A
- 35-95
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 25
- Déformation résiduelle sous compression
- ++
- Résistance à l’abrasion
- ++
- Résistance à la propagation du déchirement
- ++
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -50/+90 °C
- Résistance d’isolement électrique
- +
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- -
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- -
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- O
- Acides dilués
- O
- Eau chaude / vapeur
- -
- Oxygène / ozone
- O
- Lumière UV
- Θ
Caoutchouc butadiène
BR · Intene
Buna CB
- Abréviation internationale
- BR
- Nom commercial du polymère
- Intene
Buna CB - Dureté Shore A
- seulement en coupage
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 10
- Déformation résiduelle sous compression
- +
- Résistance à l’abrasion
- ++
- Résistance à la propagation du déchirement
- Θ
- Élasticité
- ++
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -55/+90 °C
- Résistance d’isolement électrique
- +
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- -
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- -
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- O
- Acides dilués
- O
- Eau chaude / vapeur
- -
- Oxygène / ozone
- O
- Lumière UV
- Θ
Caoutchouc éthylène-propylène-diène
EPDM · Keltan
Nordel
Vistalon
- Abréviation internationale
- EPDM
- Nom commercial du polymère
- Keltan
Nordel
Vistalon - Dureté Shore A
- 25-90
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 20
- Déformation résiduelle sous compression
- +
- Résistance à l’abrasion
- ++
- Résistance à la propagation du déchirement
- ++
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -50/+130 °C
- Résistance d’isolement électrique
- ++
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- -
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- -
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- +
- Acides dilués
- ++
- Eau chaude / vapeur
- ++
- Oxygène / ozone
- ++
- Lumière UV
- ++
Caoutchouc butyl
IIR / BIIR / CIIR · X_Butyl
Exxon Butyl
- Abréviation internationale
- IIR / BIIR / CIIR
- Nom commercial du polymère
- X_Butyl
Exxon Butyl - Dureté Shore A
- 30-80
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 15
- Déformation résiduelle sous compression
- Θ
- Résistance à l’abrasion
- O
- Résistance à la propagation du déchirement
- +
- Élasticité
- -
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -40/+120 °C
- Résistance d’isolement électrique
- +
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- -
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- -
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- ++
- Acides dilués
- +
- Eau chaude / vapeur
- O
- Oxygène / ozone
- ++
- Lumière UV
- ++
Caoutchouc nitrile
NBR · Perbunan
Krynac
Europrene
- Abréviation internationale
- NBR
- Nom commercial du polymère
- Perbunan
Krynac
Europrene - Dureté Shore A
- 30-95
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 25
- Déformation résiduelle sous compression
- ++
- Résistance à l’abrasion
- ++
- Résistance à la propagation du déchirement
- +
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -40/+100 °C
- Résistance d’isolement électrique
- -
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- ++
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- ++
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- +
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- -
- Acides dilués
- O
- Eau chaude / vapeur
- O
- Oxygène / ozone
- -
- Lumière UV
- O
Caoutchouc nitrile hydrogéné
H-NBR · Therban
Zetpol
- Abréviation internationale
- H-NBR
- Nom commercial du polymère
- Therban
Zetpol - Dureté Shore A
- 45-90
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 30
- Déformation résiduelle sous compression
- ++
- Résistance à l’abrasion
- ++
- Résistance à la propagation du déchirement
- +
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -30/+150 °C
- Résistance d’isolement électrique
- O
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- ++
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- ++
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- +
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- Θ
- Acides concentrés
- -
- Acides dilués
- O
- Eau chaude / vapeur
- O
- Oxygène / ozone
- O
- Lumière UV
- ++
Caoutchouc chloroprène
CR · Baypren
Neoprene
Denka
- Abréviation internationale
- CR
- Nom commercial du polymère
- Baypren
Neoprene
Denka - Dureté Shore A
- 40-80
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 20
- Déformation résiduelle sous compression
- O
- Résistance à l’abrasion
- +
- Résistance à la propagation du déchirement
- ++
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -40/+100 °C
- Résistance d’isolement électrique
- Θ
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- O
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- O
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- ++
- Acides dilués
- +
- Eau chaude / vapeur
- -
- Oxygène / ozone
- ++
- Lumière UV
- +
Caoutchouc épichlorhydrine
ECO · Hydrin
Epichlomer
- Abréviation internationale
- ECO
- Nom commercial du polymère
- Hydrin
Epichlomer - Dureté Shore A
- 50-90
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 15
- Déformation résiduelle sous compression
- +
- Résistance à l’abrasion
- O
- Résistance à la propagation du déchirement
- +
- Élasticité
- O
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -40/+120 °C
- Résistance d’isolement électrique
- -
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- ++
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- +
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- +
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- Θ
- Acides concentrés
- Θ
- Acides dilués
- Θ
- Eau chaude / vapeur
- +
- Oxygène / ozone
- -
- Lumière UV
- ++
Caoutchouc polynorbornène PNR · Norsorex
- Abréviation internationale
- PNR
- Nom commercial du polymère
- Norsorex
- Dureté Shore A
- 15-40
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 10
- Déformation résiduelle sous compression
- O
- Résistance à l’abrasion
- Θ
- Résistance à la propagation du déchirement
- Θ
- Élasticité
- O
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -40/+90 °C
- Résistance d’isolement électrique
- +
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- -
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- -
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- Θ
- Acides dilués
- O
- Eau chaude / vapeur
- -
- Oxygène / ozone
- ++
- Lumière UV
- +
Caoutchouc polyuréthane
PUR · Urepan
Millathane
- Abréviation internationale
- PUR
- Nom commercial du polymère
- Urepan
Millathane - Dureté Shore A
- 50-95
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 40
- Déformation résiduelle sous compression
- O
- Résistance à l’abrasion
- ++
- Résistance à la propagation du déchirement
- ++
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -30/+80 °C
- Résistance d’isolement électrique
- ++
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- +
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- +
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- -
- Acides dilués
- Θ
- Eau chaude / vapeur
- -
- Oxygène / ozone
- ++
- Lumière UV
- +
Caoutchouc silicone
VMQ · Elastosil
Silopren
Silastic
- Abréviation internationale
- VMQ
- Nom commercial du polymère
- Elastosil
Silopren
Silastic - Dureté Shore A
- 30-90
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 10
- Déformation résiduelle sous compression
- ++
- Résistance à l’abrasion
- Θ
- Résistance à la propagation du déchirement
- Θ
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -60/+250 °C
- Résistance d’isolement électrique
- ++
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- O
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- -
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- Θ
- Acides dilués
- Θ
- Eau chaude / vapeur
- -
- Oxygène / ozone
- ++
- Lumière UV
- ++
Caoutchouc fluorosilicone
F-VMQ · Silastic
Silopren
Shin-Etsu
- Abréviation internationale
- F-VMQ
- Nom commercial du polymère
- Silastic
Silopren
Shin-Etsu - Dureté Shore A
- 40-80
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 8
- Déformation résiduelle sous compression
- ++
- Résistance à l’abrasion
- Θ
- Résistance à la propagation du déchirement
- Θ
- Élasticité
- O
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -50/+200 °C
- Résistance d’isolement électrique
- ++
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- ++
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- ++
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- +
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- Θ
- Acides concentrés
- Θ
- Acides dilués
- O
- Eau chaude / vapeur
- O
- Oxygène / ozone
- +
- Lumière UV
- ++
Caoutchouc fluoré
FKM / FPM · Viton
Dyneon
DAI-EL
- Abréviation internationale
- FKM / FPM
- Nom commercial du polymère
- Viton
Dyneon
DAI-EL - Dureté Shore A
- 50-90
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 20
- Déformation résiduelle sous compression
- +
- Résistance à l’abrasion
- O
- Résistance à la propagation du déchirement
- O
- Élasticité
- Θ
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -20/+200 °C
- Résistance d’isolement électrique
- Θ
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- ++
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- ++
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- ++
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- ++
- Acides concentrés
- ++
- Acides dilués
- ++
- Eau chaude / vapeur
- ++
- Oxygène / ozone
- ++
- Lumière UV
- ++
Caoutchouc éthylène-acrylate AEM · Vamac
- Abréviation internationale
- AEM
- Nom commercial du polymère
- Vamac
- Dureté Shore A
- 50-80
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 15
- Déformation résiduelle sous compression
- +
- Résistance à l’abrasion
- O
- Résistance à la propagation du déchirement
- +
- Élasticité
- O
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -40/+180 °C
- Résistance d’isolement électrique
- ++
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- +
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- +
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- O
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- Θ
- Acides concentrés
- Θ
- Acides dilués
- O
- Eau chaude / vapeur
- Θ
- Oxygène / ozone
- ++
- Lumière UV
- ++
Caoutchouc acrylate
ACM · Nipol AR
Hy Temp
- Abréviation internationale
- ACM
- Nom commercial du polymère
- Nipol AR
Hy Temp - Dureté Shore A
- 50-80
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 15
- Déformation résiduelle sous compression
- +
- Résistance à l’abrasion
- O
- Résistance à la propagation du déchirement
- +
- Élasticité
- O
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -30/+175 °C
- Résistance d’isolement électrique
- ++
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- ++
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- +
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- +
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- O
- Acides concentrés
- Θ
- Acides dilués
- Θ
- Eau chaude / vapeur
- O
- Oxygène / ozone
- +
- Lumière UV
- ++
Caoutchouc éthylène-acétate de vinyle
EVA · Levapren
Elvax
- Abréviation internationale
- EVA
- Nom commercial du polymère
- Levapren
Elvax - Dureté Shore A
- 60-85
- Résistance à la traction max. (MPa)
- 15
- Déformation résiduelle sous compression
- ++
- Résistance à l’abrasion
- O
- Résistance à la propagation du déchirement
- O
- Élasticité
- +
- Plage de température d’utilisation (min./max.)
- -25/+175 °C
- Résistance d’isolement électrique
- O
- Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs)
- +
- Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence
- O
- Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène
- -
- Hydrocarbures chlorés tels que le trichloréthylène
- -
- Acides concentrés
- Θ
- Acides dilués
- +
- Eau chaude / vapeur
- Θ
- Oxygène / ozone
- ++
- Lumière UV
- ++
++ = très bien + = bien O = moyen Θ = sous réserve - = médiocre
375 employés
Chaque jour, quelque 375 collaborateurs contribuent, grâce à leur savoir-faire et à leur expérience, à la grande qualité et à la force d'innovation de notre entreprise.
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