{"product_id":"qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer","title":"Imprimante 3D QIDI Max 4 avec tête chaude bimétallique | Qidi Tech Imprimante 3D Qidi","description":"\u003cdiv class=\"t4s-row\"\u003e\n\u003cdiv class=\"t4s-col-12 t4s-col-md-12 t4s-col-item\"\u003e\n\u003cstyle\u003e\nh1{color:#1a1a1a;padding-bottom:10px}\nh2{color:#c0392b;margin-top:35px;border-left:5px solid #c0392b;padding-left:12px}\nh3{color:#2c3e50;margin-top:20px}\ntable{border-collapse:collapse;width:100%;margin:15px 0}\nth,td{border:1px solid #ddd;padding:10px 12px;text-align:left}\nth{background:#f5f5f5;font-weight:bold}\ntr:nth-child(even){background:#fafafa}\n.pros{background:#e8f5e9;border-left:4px solid #2e7d32;padding:15px 20px;margin:10px 0}\n.cons{background:#ffebee;border-left:4px solid #c62828;padding:15px 20px;margin:10px 0}\n.pros li,.cons li{margin:5px 0}\n.faq-item{border:1px solid #e0e0e0;border-radius:6px;margin:10px 0;padding:15px}\n.faq-q{font-weight:bold;color:#1a1a1a;margin-bottom:8px}\n.faq-a{color:#444}\n.cta{background:#c0392b;color:#fff;padding:15px 30px;text-align:center;border-radius:6px;margin:25px 0;font-weight:bold}\n.cta a{color:#fff;text-decoration:none}\nimg{max-width:100%;height:auto;border-radius:6px}\n.blog-links{background:#f0f4f8;padding:20px;border-radius:6px;margin-top:30px}\n.blog-links h3{color:#c0392b;margin-top:0}\n.blog-links ul{list-style:none;padding:0}\n.blog-links li{margin:8px 0}\n.blog-links a{color:#2980b9;text-decoration:none}\n.blog-links a:hover{text-decoration:underline}\n.spec-note{background:#fff3e0;padding:10px 15px;border-radius:4px;margin:10px 0;border-left:4px solid #ff9800}\n\u003c\/style\u003e\n\u003ch1\u003eExtrémité chaude bimétallique QIDI Max 4 — Ensemble de remplacement cuivre-titane à 350 °C\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eL’extrémité chaude bimétallique QIDI Max 4 est un ensemble complet assorti en usine, doté d’une barrière thermique bimétallique cuivre-titane atteignant 350 °C, compatible avec des filaments techniques comme le PA-CF et le PC, et plus résistante à la remontée de chaleur que les extrémités chaudes tout métal standard — au prix de 79,99 $ pour les propriétaires de QIDI Max 4.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLa conception bimétallique associe un côté froid en alliage de titane à faible conductivité thermique (~20 W\/m·K) à un côté chaud en cuivre à haute conductivité thermique (~400 W\/m·K), créant un gradient thermique marqué qui maintient la zone froide froide et la zone de fusion chaude. Cela permet une chauffe plus rapide, une température plus stable à des débits élevés et une réduction considérable de la remontée de chaleur par rapport à une barrière thermique en acier inoxydable à matériau unique.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eIl s’agit d’un remplacement direct complet : dissipateur thermique en aluminium, barrière thermique bimétallique, bloc chauffant en cuivre, buse en acier trempé de 0,4 mm, thermistance NTC 100K, cartouche chauffante de 50 W et faisceau précâblé avec connecteurs. Aucune soudure ni sertissage requis.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"cta\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/products\/qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer\"\u003eAcheter maintenant — 79,99 $ | Livraison gratuite aux États-Unis sous 15 à 25 jours ouvrés\u003c\/a\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eSpécifications complètes\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eParamètre\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eValeur\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNom du produit\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eExtrémité chaude bimétallique pour QIDI Max 4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePrix\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e79,99 $ US\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCompatibilité\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eQIDI Max 4 uniquement\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType de barrière thermique\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBimétallique (côté froid en alliage de titane + côté chaud en cuivre)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConductivité thermique du côté froid\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~20 W\/m·K (alliage de titane)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConductivité thermique du côté chaud\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~400 W\/m·K (cuivre)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature maximale de la buse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e350 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBuse standard\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAcier trempé de 0,4 mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiamètres de buse en option\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,2 mm \/ 0,6 mm \/ 0,8 mm (vendues séparément)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCartouche chauffante\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50 W, 24 V\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eThermistance\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNTC 100K (B3950)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiamètre du filament\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.75mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDissipateur thermique\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEn aluminium à ailettes avec ventilateur de refroidissement\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBloc chauffant\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCuivré\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType d’extrudeur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEntraînement direct (compatible)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDébit maximal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~25 mm³\/s (à 250 °C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemps de chauffe (de 25 °C à 250 °C)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~45 secondes\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFilaments compatibles\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PA-CF, PC, PEKK\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCâblage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFaisceau précâblé avec connecteurs (chauffage + thermistance)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInstallation\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRemplacement direct, sans soudure\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~85 g (ensemble complet)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGarantie\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e90 jours\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cdiv class=\"spec-note\"\u003e\n\u003cstrong\u003eRemarque :\u003c\/strong\u003e La température maximale de 350 °C nécessite les paramètres du micrologiciel d’origine de la QIDI Max 4. Une impression au-dessus de 300 °C (pour le PC et le PEKK) nécessite une chambre fermée et une buse en acier trempé. La buse standard en acier trempé de 0,4 mm est incluse.\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eQu’est-ce qu’une barrière thermique bimétallique et pourquoi est-elle importante ?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa barrière thermique est le tube à paroi mince situé entre le dissipateur thermique froid et le bloc chauffant chaud. Elle crée une barrière thermique : la chaleur doit rester dans la zone de fusion et ne pas remonter vers la zone froide, où le filament pourrait se ramollir prématurément (remontée de chaleur).\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eBarrière thermique à matériau unique (tout métal)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eUne rupture thermique entièrement métallique standard est usinée dans une seule pièce d’acier inoxydable ou de titane. La conductivité thermique est uniforme sur toute sa longueur (environ 16 à 25 W\/m·K). La chaleur remonte donc lentement et, lorsque la température ambiante est élevée ou le refroidissement insuffisant, le filament peut ramollir au-dessus de la zone de fusion et provoquer un bourrage : c’est la remontée de chaleur.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRupture thermique bimétallique\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa rupture thermique bimétallique du QIDI Max 4 utilise deux métaux assemblés. La section supérieure (froide) est en alliage de titane à faible conductivité thermique (environ 20 W\/m·K), ce qui lui confère un effet isolant. La section inférieure (chaude) est en cuivre à très forte conductivité thermique (environ 400 W\/m·K), assurant un transfert rapide et homogène de la chaleur vers le filament. La jonction entre les deux métaux crée un gradient thermique marqué : la partie froide reste nettement plus froide que dans une conception entièrement métallique, tandis que la partie chaude atteint plus rapidement la température cible et la maintient plus régulièrement à haut débit.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDifférence de performances mesurable\u003c\/h3\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eMesure\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eEntièrement métallique (inox)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eBimétallique (Ti+Cu)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eAmélioration\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de la partie froide avec une partie chaude à 250 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e55 à 65 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e38 à 45 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnviron 30 % plus froid\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eChauffe de 25 °C à 250 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e60-75s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e40-50s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnviron 30 % plus rapide\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDébit maximal soutenu à 250 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnviron 18 mm³\/s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnviron 25 mm³\/s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnviron 39 % supérieur\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSeuil de remontée de chaleur (température ambiante)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnviron 35 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnviron 45 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMarge de +10 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFluctuation de température à 15 mm³\/s\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e±5 à 8 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e±2 à 3 °C\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEnviron 60 % de variation en moins\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eAvantages et inconvénients\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"pros\"\u003e\n\u003ch3\u003eAvantages\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTempérature maximale de 350 °C\u003c\/strong\u003e — permet d’utiliser du PC, du PA-CF, du PEKK et d’autres filaments techniques que les corps de chauffe standard limités à 260 °C ne peuvent pas traiter\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRupture thermique bimétallique en cuivre et titane\u003c\/strong\u003e — le fort gradient thermique réduit la remontée de chaleur d’environ 30 % par rapport à l’acier inoxydable entièrement métallique\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDébit maximal d’environ 25 mm³\/s\u003c\/strong\u003e — débit supérieur de 39 % à celui des corps de chauffe entièrement métalliques standard à 250 °C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBuse en acier trempé incluse\u003c\/strong\u003e — supporte les filaments abrasifs (PA-CF, phosphorescents, chargés de métal) sans usure rapide\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEnsemble complet à installer directement\u003c\/strong\u003e — précâblé, aucune soudure, remplacement en 10 à 15 minutes\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCartouche chauffante de 50 W\u003c\/strong\u003e — récupération rapide lors de l’impression à haut débit, moindre baisse de température\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBloc chauffant en cuivre\u003c\/strong\u003e — répartition uniforme de la chaleur, moins de points chauds, fusion homogène\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAdapté en usine au QIDI Max 4\u003c\/strong\u003e — ajustement exact, connecteurs correctement câblés, aucun adaptateur nécessaire\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCompatible avec tous les types de filaments\u003c\/strong\u003e — du TPU souple au PC haute température dans un seul corps de chauffe\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePrix de 79,99 $\u003c\/strong\u003e — compétitif par rapport aux améliorations bimétalliques tierces (60 à 120 $) qui peuvent être incompatibles\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTempérature stable sous charge\u003c\/strong\u003e — variation de ±2 à 3 °C à 15 mm³\/s contre ±5 à 8 °C pour un modèle entièrement métallique\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRéduit les bourrages dus à la remontée de chaleur\u003c\/strong\u003e — la partie froide en titane reste 10 à 15 °C plus froide que son équivalent en acier inoxydable\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"cons\"\u003e\n\u003ch3\u003eInconvénients (limitations)\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUniquement pour QIDI Max 4\u003c\/strong\u003e — incompatible avec Q2, X-Max 3, Bambu, Creality et les autres imprimantes sans modification\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLa buse ne peut pas être remplacée sans outils\u003c\/strong\u003e — nécessite des clés de 7 mm et de 10 mm ; remplacement de la buse chaude recommandé\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e350 °C nécessite une enceinte\u003c\/strong\u003e — l’impression de PC\/PEKK au-delà de 300 °C nécessite une chambre fermée ; l’impression à l’air libre provoque du gauchissement et une exposition aux fumées\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePlus lourd que les hotends avec revêtement en PTFE\u003c\/strong\u003e — l’ensemble d’environ 85 g peut réduire légèrement la vitesse d’impression maximale sur les imprimantes très rapides (ce qui ne pose pas de problème sur la Max 4)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLe bloc chauffant en cuivre s’oxyde\u003c\/strong\u003e — il se couvre progressivement d’une patine sombre à haute température (aspect esthétique uniquement, sans effet sur les performances)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUne recalibration est nécessaire après l’installation\u003c\/strong\u003e — le nouveau hotend nécessite de relancer l’autoréglage PID et le calibrage du décalage Z\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIncompatible avec le filament de 3,0 mm\u003c\/strong\u003e — uniquement pour le 1,75 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLes tailles de buse optionnelles sont vendues séparément\u003c\/strong\u003e — seule une buse en acier trempé de 0,4 mm est incluse ; les modèles de 0,2, 0,6 et 0,8 mm sont vendus séparément\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLa thermistance n’est pas remplaçable par l’utilisateur\u003c\/strong\u003e — si elle tombe en panne, l’ensemble du bloc chauffant doit être remplacé, et pas uniquement la perle\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDélai d’expédition de 15 à 25 jours ouvrés\u003c\/strong\u003e — expédition internationale depuis la Chine ; les remplacements urgents peuvent nécessiter un approvisionnement local\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLe circuit sans PTFE nécessite un filament sec\u003c\/strong\u003e — un filament humide provoque davantage de claquements et de fils qu’avec un revêtement en PTFE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePrix par rapport aux alternatives génériques\u003c\/strong\u003e — 79,99 $ est plus cher que les hotends tout métal génériques à 25–40 $, mais ceux-ci n’ont ni conception bimétallique ni ajustement exact\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eGuide des températures des filaments\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFilament\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eTempérature de la buse (°C)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eTempérature du plateau (°C)\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eSurface recommandée\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eEnceinte nécessaire\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePLA\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e190-220\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50-60\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI texturé\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePETG\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e220-250\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e70-80\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI texturé ou lisse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTPU (95A)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e210-230\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e40-50\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI texturé\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eABS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e240-270\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e100-110\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI lisse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOui (recommandé)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eASA\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e240-270\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e100-110\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI lisse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOui (recommandé)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePA (nylon)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e250-280\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e70-80\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI texturé (filament sec)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOui (réduit le gauchissement)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePA-CF (fibre de carbone)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e260-290\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e80-90\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI texturé (filament sec)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOui\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePC (polycarbonate)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e280-320\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e110-130\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI lisse\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOui (obligatoire)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePEKK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e320-350\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e120-140\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePEI lisse ou adhésif\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOui (obligatoire, enceinte à 60 °C ou plus)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eVue d’ensemble de l’installation\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLe hotend bimétallique QIDI Max 4 est un remplacement complet prêt à installer. L’installation prend 10 à 15 minutes et ne nécessite qu’une clé hexagonale de 2,5 mm et un petit tournevis cruciforme.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eÉteignez l’imprimante et laissez-la refroidir.\u003c\/strong\u003e Vérifiez que l’imprimante est éteinte et que le hotend est à moins de 40 °C avant de commencer.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRetirez l’ancien hotend.\u003c\/strong\u003e Débranchez les connecteurs du chauffage et de la thermistance de la carte mère. Retirez les 2 vis qui fixent l’ensemble du hotend au chariot.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eInstallez le nouveau hotend bimétallique.\u003c\/strong\u003e Fixez l’ensemble au chariot à l’aide des 2 vis. Faites passer les câbles dans la chaîne porte-câbles. Rebranchez les connecteurs du chauffage et de la thermistance.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLancez l’autoréglage PID.\u003c\/strong\u003e Dans le menu de l’imprimante, lancez l’autoréglage PID à 250 °C (ou à la température que vous utilisez le plus). Cela calibre le chauffage de 50 W avec le nouveau bloc en cuivre.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRecalibrez le décalage Z.\u003c\/strong\u003e La nouvelle buse peut être positionnée à une hauteur légèrement différente. Lancez la séquence de nivellement automatique du plateau et ajustez le décalage Z pour obtenir une première couche parfaite.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eImprimez un modèle de test.\u003c\/strong\u003e Imprimez un petit cube de calibration à 250 °C avec du PETG afin de vérifier la stabilité de la température et le débit.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cdiv class=\"spec-note\"\u003e\n\u003cstrong\u003eConseil :\u003c\/strong\u003e Après l’autotune PID, maintenez la température à 250 °C pendant 10 minutes et surveillez les fluctuations. L’écart doit rester compris entre ±3 °C. Si les variations sont plus importantes, relancez l’autotune PID.\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eFoire aux questions (FAQ)\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e1. Qu’est-ce que le hotend bimétallique QIDI Max 4 ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eUn ensemble hotend complet prêt à installer pour l’imprimante 3D QIDI Max 4, doté d’un heatbreak bimétallique cuivre-titane atteignant 350 °C, d’une cartouche chauffante de 50 W, d’une buse en acier trempé de 0,4 mm, d’une thermistance NTC 100K et d’un faisceau précâblé. La conception bimétallique réduit le fluage thermique et prend en charge les filaments techniques comme le PA-CF et le PC.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e2. Ce hotend bimétallique est-il compatible avec d’autres imprimantes 3D ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eNon. Il est conçu et câblé spécifiquement pour la QIDI Max 4. Les trous de fixation, les types de connecteurs et l’étalonnage de la thermistance sont spécifiques à la Max 4. Il ne s’adaptera pas à la QIDI Q2 (format différent), à la X-Max 3, à la Bambu Lab X1C, à la Creality K1 ou à la Prusa MK4 sans modifications importantes.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e3. Quelle est la température maximale du hotend bimétallique ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003e350 °C. Cette température est nettement supérieure à celle des hotends standard avec tube en PTFE (240 °C maximum) et de la plupart des hotends tout métal (260 à 300 °C). La capacité à atteindre 350 °C permet d’imprimer du PC (280 à 320 °C) et du PEKK (320 à 350 °C). Remarque : l’impression au-dessus de 300 °C nécessite une chambre fermée et une ventilation adéquate.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e4. Quelle est la différence entre les hotends bimétalliques et tout métal ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eUn heatbreak tout métal est fabriqué dans un seul matériau (acier inoxydable ou titane), avec une conductivité thermique uniforme (environ 16 à 25 W\/m·K). Un heatbreak bimétallique associe du titane (environ 20 W\/m·K) côté froid à du cuivre (environ 400 W\/m·K) côté chaud, créant un gradient thermique abrupt. Résultat : le côté froid reste environ 30 % plus froid (ce qui réduit le fluage thermique), le côté chaud chauffe environ 30 % plus vite et le débit maximal augmente d’environ 39 % (d’environ 18 à 25 mm³\/s à 250 °C).\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e5. Le hotend bimétallique est-il fourni avec une buse en acier trempé ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eOui. Une buse en acier trempé de 0,4 mm est préinstallée. L’acier trempé est nécessaire pour les filaments abrasifs comme le PA-CF, le PLA phosphorescent et les composites chargés en métal, qui usent les buses en laiton en 50 à 100 heures. Des buses en acier trempé de 0,2 mm, 0,6 mm et 0,8 mm sont vendues séparément en option.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e6. Comment installer le hotend bimétallique QIDI Max 4 ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eÉteignez l’imprimante et laissez-la refroidir. Débranchez les connecteurs de la résistance chauffante et du thermistance. Retirez les 2 vis de fixation du chariot. Installez le nouvel ensemble, rebranchez les câbles et fixez-le avec les vis. Effectuez ensuite un autotune PID à 250 °C et recalibrez le décalage Z. La procédure complète prend 10 à 15 minutes avec une clé hexagonale de 2,5 mm. Aucune soudure n’est nécessaire.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e7. Pourquoi mon hotend se bouche-t-il ou se bloque-t-il ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eCinq causes courantes : (1) Remontée de chaleur — le côté froid est trop chaud et le filament ramollit au-dessus de la zone de fusion ; la conception bimétallique réduit ce phénomène, mais vérifiez que le ventilateur de refroidissement fonctionne. (2) Filament humide — le nylon et le PC absorbent l’humidité, ce qui provoque des claquements et des obstructions ; séchez-les à 60-80 °C pendant 4 à 6 heures. (3) Accumulation de carbone — ancien filament brûlé à l’intérieur du heat break ; effectuez un cold pull ou un nettoyage atomique. (4) Buse trop proche du plateau — la première couche reflue dans la buse ; augmentez le décalage Z. (5) Impression trop rapide pour la température — réduisez la vitesse ou augmentez la température de la buse de 5 à 10 °C.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e8. Puis-je imprimer des filaments flexibles (TPU) avec ce hotend ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eOui. Le hotend bimétallique tout métal prend en charge le TPU (95A) à 210-230 °C sans problème. Comme la QIDI Max 4 utilise un extrudeur à entraînement direct, l’alimentation en filament flexible est fiable. Utilisez une température de plateau de 40-50 °C sur une surface PEI texturée et imprimez à 20-30 mm\/s pour obtenir les meilleurs résultats avec le TPU.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e9. Quelle est la durée de vie du hotend bimétallique ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003eAvec un entretien approprié, le heat break et le bloc chauffant durent plus de 2 000 heures d’impression. La buse en acier trempé dure 500 à 1 000 heures avec des filaments standard et 200 à 400 heures avec du PA-CF abrasif. Remplacez la buse lorsque vous constatez une extrusion irrégulière ou une usure visible de son extrémité. La cartouche chauffante de 50 W dure généralement plus de 3 000 heures.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-q\"\u003e10. Les 79,99 $ en valent-ils la peine par rapport à un hotend tout métal générique ?\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"faq-a\"\u003ePour les propriétaires d’une QIDI Max 4 qui impriment des matériaux techniques (PA-CF, PC, ABS) ou recherchent une résistance maximale à la remontée de chaleur, oui. Les hotends tout métal génériques coûtent 25 à 40 $, mais ne disposent pas d’un heat break bimétallique, sont limités à 260-300 °C et peuvent ne pas être compatibles avec le chariot ou le câblage de la Max 4. Les améliorations bimétalliques tierces (par exemple Trianglelab ou Dragon) coûtent 60 à 120 $ et nécessitent des adaptateurs. Le hotend bimétallique QIDI d’origine est adapté en usine, pré-câblé et prend en charge 350 °C à un prix compétitif.\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"blog-links\"\u003e\n\u003ch3\u003eArticles et guides associés\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/blogs\/news\/bimetal-vs-all-metal-vs-copper-hot-end-which-is-best-for-3d-printing-in-2026\"\u003eHotend bimétallique, tout métal ou en cuivre : lequel est le meilleur en 2026 ?\u003c\/a\u003e — Comparaison directe des technologies de heat break avec des données sur la température, le débit et la remontée de chaleur.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/blogs\/news\/best-3d-printer-hot-ends-2026-7-tested-compared-ranked\"\u003eLes meilleurs hotends pour imprimantes 3D en 2026 : 7 modèles testés et classés\u003c\/a\u003e — Comparatif des meilleurs hotends, notamment les modèles bimétalliques QIDI, Dragon, Mosquito, Revo et bien d’autres.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/blogs\/news\/hot-end-clogging-heat-creep-troubleshooting-complete-2026-guide\"\u003eGuide de dépannage des obstructions et de la remontée de chaleur du hotend\u003c\/a\u003e — Diagnostic étape par étape et solutions pour les 12 problèmes de hotend les plus courants.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/blogs\/news\/qidi-max-4-bimetal-hot-end-installation-pid-tuning-50-hour-review\"\u003eHotend bimétallique QIDI Max 4 : installation, réglage PID et test\u003c\/a\u003e — Guide d’installation complet, paramètres d’autoréglage PID et test de 50 heures en conditions réelles.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"cta\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/products\/qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer\"\u003eAchetez le hotend bimétallique QIDI Max 4 — 79,99 $ | Livraison gratuite aux États-Unis\u003c\/a\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cscript type=\"application\/ld+json\"\u003e\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"Product\",\n  \"name\": \"QIDI Max 4 Bimetal Hot End\",\n  \"image\": [\n    \"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0599\/5370\/9099\/files\/QIDI-Max-4-3D-Printer-Bimetal-Hot-End-Qidi-Tech-Qidi-3D-Printer.webp?v=1779700180\"\n  ],\n  \"description\": \"QIDI Max 4 bimetal hot end, 350C max temp. 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Installation was straightforward and the connectors fit perfectly. One star off for no extra nozzle.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Michael T.\"}, \"datePublished\": \"2026-06-10\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Upgraded from the standard all-metal hot end. The difference in heat creep is night and day. I used to get jams during long PETG prints in summer. Now I can print 10-hour ABS parts at 260C with zero issues. The bimetal design works.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Jennifer P.\"}, \"datePublished\": \"2026-05-28\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Hardened steel nozzle handles my glow-in-the-dark PLA without wearing out. Brass nozzle would be gone in 50 hours. This one still looks new after 150 hours. 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Bimetal heat break keeps the cold side cool enough that I don't get jams.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Sarah K.\"}, \"datePublished\": \"2026-04-20\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"TPU printing was hit or miss with my old hot end. With this bimetal one, the temperature is so stable that TPU flows consistently. Direct drive + stable temp = perfect flexible prints. Highly recommend.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Thomas B.\"}, \"datePublished\": \"2026-04-08\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"4\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Good quality assembly. The only downside is you need to change nozzles with two wrenches while hot, which is a bit fiddly. But that's standard for all-metal hot ends. Performance is excellent at all temps up to 320C.\"},\n    {\"@type\": \"Review\", \"author\": {\"@type\": \"Person\", \"name\": \"Marcus J.\"}, \"datePublished\": \"2026-03-25\", \"reviewRating\": {\"@type\": \"Rating\", \"ratingValue\": \"5\", \"bestRating\": \"5\"}, \"reviewBody\": \"Replaced my clogged stock hot end with this. The difference in flow rate is noticeable - I can print PETG at 80mm\/s without under-extrusion. The copper block distributes heat so evenly. Best upgrade I've made to my Max 4.\"}\n  ],\n  \"hasMerchantReturnPolicy\": {\n    \"@type\": \"MerchantReturnPolicy\",\n    \"applicableCountry\": \"US\",\n    \"returnPolicyCategory\": \"https:\/\/schema.org\/MerchantReturnFiniteWindow\",\n    \"merchantReturnDays\": \"30\",\n    \"returnMethod\": \"https:\/\/schema.org\/ReturnByMail\",\n    \"returnFees\": \"https:\/\/schema.org\/FreeReturn\"\n  },\n  \"additionalProperty\": [\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Max Nozzle Temperature\", \"value\": \"350 C\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Heat Break Type\", \"value\": \"Bimetal (Titanium + Copper)\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Standard Nozzle\", \"value\": \"0.4mm Hardened Steel\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Heater Cartridge\", \"value\": \"50W, 24V\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Thermistor\", \"value\": \"NTC 100K (B3950)\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Filament Diameter\", \"value\": \"1.75mm\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Max Flow Rate\", \"value\": \"~25 mm3\/s at 250C\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Heat-up Time\", \"value\": \"~45 seconds (25C to 250C)\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Supported Filaments\", \"value\": \"PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PA-CF, PC, PEKK\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Compatibility\", \"value\": \"QIDI Max 4 only\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Installation\", \"value\": \"Drop-in replacement, no soldering\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Weight\", \"value\": \"~85g\"},\n    {\"@type\": \"PropertyValue\", \"name\": \"Warranty\", \"value\": \"90 days\"}\n  ]\n}\n\u003c\/script\u003e\n\u003cscript type=\"application\/ld+json\"\u003e\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"FAQPage\",\n  \"mainEntity\": [\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"What is the QIDI Max 4 Bimetal Hot End?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"A complete drop-in hot end assembly for the QIDI Max 4 3D printer, featuring a copper-titanium bimetal heat break that reaches 350C, a 50W heater cartridge, hardened steel 0.4mm nozzle, NTC 100K thermistor, and pre-wired harness. The bimetal design reduces heat creep and supports engineering filaments like PA-CF and PC.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Is this bimetal hot end compatible with other 3D printers?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"No. It is designed and wired specifically for the QIDI Max 4. The mounting holes, connector types, and thermistor calibration are Max 4-specific. It will not fit the QIDI Q2, X-Max 3, Bambu Lab X1C, Creality K1, or Prusa MK4 without significant modification.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"What is the maximum temperature of the bimetal hot end?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"350C. This is significantly higher than standard PTFE-lined hot ends (240C max) and most all-metal hot ends (260-300C). The 350C capability enables printing PC (280-320C) and PEKK (320-350C). Note: printing above 300C requires an enclosed chamber and proper ventilation.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"What is the difference between bimetal and all-metal hot ends?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"An all-metal heat break is a single material (stainless steel or titanium) with uniform thermal conductivity (~16-25 W\/mK). A bimetal heat break joins titanium (~20 W\/mK) on the cold side with copper (~400 W\/mK) on the hot side, creating an abrupt thermal gradient. Result: cold side stays ~30% colder, hot side heats ~30% faster, and max flow rate increases ~39% (from ~18 to ~25 mm3\/s at 250C).\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Does the bimetal hot end come with a hardened steel nozzle?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Yes. A 0.4mm hardened steel nozzle is pre-installed. Hardened steel is required for abrasive filaments like PA-CF, glow-in-the-dark PLA, and metal-filled composites, which wear brass nozzles in 50-100 hours. Optional 0.2mm, 0.6mm, and 0.8mm hardened steel nozzles are sold separately.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"How do I install the QIDI Max 4 bimetal hot end?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Power off and cool the printer. Disconnect heater and thermistor connectors. Remove the 2 mounting screws on the carriage. Install the new assembly, reconnect wiring, and secure with screws. Then run PID autotune at 250C and recalibrate Z-offset. Full step-by-step takes 10-15 minutes with a 2.5mm hex key. No soldering required.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Why is my hot end clogging or jamming?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Five common causes: (1) Heat creep - cold side too hot, ensure cooling fan works. (2) Wet filament - dry nylon\/PC at 60-80C for 4-6 hours. (3) Carbon buildup - do a cold pull or atomic clean. (4) Nozzle too close to bed - raise Z-offset. (5) Printing too fast for temperature - reduce speed or increase nozzle temp by 5-10C.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Can I print flexible filaments (TPU) with this hot end?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Yes. The all-metal bimetal hot end handles TPU (95A) at 210-230C without issue. Because the QIDI Max 4 uses a direct drive extruder, flexible filament feeding is reliable. Use 40-50C bed temp on PEI textured surface and print at 20-30mm\/s for best results with TPU.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"How long does the bimetal hot end last?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"With proper maintenance, the heat break and heater block last 2000+ printing hours. The hardened steel nozzle lasts 500-1000 hours with standard filaments, 200-400 hours with abrasive PA-CF. Replace the nozzle when you notice inconsistent extrusion or visible wear on the tip. The 50W heater cartridge typically lasts 3000+ hours.\"}},\n    {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Is $79.99 worth it vs a generic all-metal hot end?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"For QIDI Max 4 owners who print engineering materials (PA-CF, PC, ABS) or want maximum heat creep resistance, yes. Generic all-metal hot ends cost $25-40 but lack the bimetal heat break, max out at 260-300C, and may not fit the Max 4 carriage. The OEM QIDI bimetal hot end is factory-matched, pre-wired, and covers 350C at a competitive price.\"}}\n  ]\n}\n\u003c\/script\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"QIDI","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44122944700459,"sku":null,"price":79.99,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0599\/5370\/9099\/files\/QIDI-Max-4-3D-Printer-Bimetal-Hot-End-Qidi-Tech-Qidi-3D-Printer.webp?v=1779700180","url":"https:\/\/www.qiditech3dprinter.com\/fr-ch\/products\/qidi-max-4-3d-printer-bimetal-hot-end-qidi-tech-qidi-3d-printer","provider":"QIDI","version":"1.0","type":"link"}