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3D 프린팅 필라멘트

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다양한 색상의 3D 프린팅 필라멘트와 필라멘트를 사용하여 만든 모델.

3D 프린팅 필라멘트(영어: 3D printing filament)는 용융 필라멘트 제작 3D 프린터열가소성 플라스틱 원료이다. 다양한 특성을 가진 여러 종류의 필라멘트가 있다.[1]

필라멘트는 다양한 직경으로 제공되며, 가장 일반적인 것은 1.75 mm와 2.85 mm이다.[2] 후자는 덜 일반적인 3 mm와 자주 혼동된다.[3]

필라멘트는 하나의 연속된 가느다란 플라스틱 실로 구성되어 릴에 감겨 있다.[4]

생산

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상업적으로 생산되는 필라멘트

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수분으로부터 필라멘트를 보호하기 위해 수축 포장된 상업적으로 생산된 필라멘트 더미.

3D 프린팅 필라멘트는 플라스틱을 가열하고 압출성형하고 냉각하는 과정을 통해 너들을 완제품으로 변환하여 만들어진다. 그러나 3D 프린터와는 달리 필라멘트는 노즐을 통해 밀어내는 것이 아니라 당겨서 필라멘트를 만든다. 필라멘트의 직경은 플라스틱이 가열된 후 이루어지는 공정에 의해 결정되며, 압출기 노즐의 직경에 의해 결정되는 것이 아니다. 필라멘트의 너비를 결정하기 위해 압출기에서 당겨질 때 필라멘트에 다른 힘과 속도가 가해지며, 가장 일반적인 직경은 1.75 mm 또는 2.85 mm이다.[5][6]

플라스틱 너들은 항상 흰색 또는 투명하다. 유색 필라멘트나 특수 속성(예: 강도 증가 또는 자기 특성)을 가진 필라멘트를 만들기 위해 재료가 녹기 전에 안료 또는 기타 첨가제가 추가된다. 필라멘트가 압출되기 전에 너들은 80 °C로 가열되어 건조되고 수분 함량을 줄인다. 많은 열가소성 플라스틱흡습성이므로 너들을 건조해야 한다. 축축한 플라스틱을 압출하면 치수 결함이 발생하기 때문이다 (완성된 필라멘트가 프린팅될 때도 마찬가지다[7]). 거기서 너들은 단일 스크루 압출기로 공급되어 가열되고 필라멘트로 압출된다.[5] 필라멘트의 정확한 직경을 보장하기 위한 품질 관리 메커니즘의 일부로 레이저 빔(녹는 것이 아님)으로 직경을 측정하는 경우가 많다. 그런 다음 필라멘트는 따뜻한 물탱크를 통과하여 필라멘트를 냉각시키고 필라멘트에 둥근 모양을 부여한다. 필라멘트는 다시 찬물탱크를 통과하여 실온으로 냉각된다. 그 다음 스풀에 감아 완제품을 만든다.[5]

DIY 필라멘트 생산

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DIY 필라멘트 생산 기계는 FDM 3D 프린터와 동일한 방법으로 압출기를 통해 필라멘트를 밀어내어 올바른 직경의 필라멘트를 만든다. 오픈 소스 계획과 상업적으로 이용 가능한 기계 모두 여러 DIY 필라멘트 기계가 있다.

식품 건조기는 70 °C 이상의 온도에서 흡습성 재료에서 물을 제거하는 데 사용할 수 있다.[8]

사용법

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3D 프린팅 필라멘트를 3D 모델로 변환하는 과정

  1. 필라멘트는 FDM 3D 프린터로 공급된다.
  2. 열가소성 플라스틱은 핫엔드 내부에서 유리 전이 온도 이상으로 가열된다.
  3. 필라멘트는 압출되어 압출 헤드에 의해 빌드 플랫폼에 증착된 후 냉각된다.
  4. 이 과정은 연속적으로 진행되어 레이어를 쌓아 모델을 만든다.

재료

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필라멘트 특수 속성 용도 강도 밀도
(kg/m3)
유연성 내구성 프린트 난이도 프린트 온도
(°C)
베드 온도
(°C)
프린팅 주의사항
PLA
소비재 중간 1240[9] 낮음 중간 낮음 180–230 가열 베드 불필요 또는 60–80 °C 권장
ABS
  • 내구성이 뛰어남
  • 충격에 강함
기능성 부품 중간 1010[10] 중간 높음 중간 210–250 50–100
PETG (XT, N‑Vent)
  • PLA 또는 ABS보다 유연함
  • 내구성이 뛰어남
모든 용도 중간 1270[11] 높음 높음 중간 220–235 가열 베드 불필요
PCTG
  • PETG보다 유연함
  • 내구성이 뛰어남
모든 용도 중간 1230[12] 높음 높음 중간 250–270 90–110
나일론
  • 강함
  • 유연함
  • 내구성이 뛰어남
모든 용도 높음 1020[13] 높음 높음 중간 220–260 50–100 흡습성이므로 사용하지 않을 때는 밀봉하여 보관
TPE
  • 매우 유연함
  • 고무와 같음
  • 탄성 부품
  • 웨어러블
낮음 높음 중간 높음 225–235 40 매우 느리게 프린트
TPU
  • 매우 유연함
  • 고무와 같음
  • 탄성 부품
  • 웨어러블
낮음 높음 중간 높음 225–235 가열 베드 불필요 느리게 프린트
목재 목재와 같은 마감 가정 장식 중간 1400[14] 중간 중간 중간 195–220 가열 베드 불필요
HIPS
  • 용해성
이중 압출 프린터에서 ABS를 사용할 때 지지 구조물 낮음 1040[15] 중간 높음 중간 210–250 50–100
PVA
  • 용해성
  • 수용성
  • 생분해성
  • 내유성
이중 압출 프린터에서 PLA 또는 ABS를 사용할 때 지지 구조물 높음 낮음 중간 낮음 180–230 가열 베드 불필요 흡습성이므로 사용하지 않을 때는 밀봉하여 보관
PET (CEP)
  • 강함
  • 유연함
  • 내구성이 뛰어남
  • 재활용 가능
모든 용도 높음 높음 높음 중간 220–250 가열 베드 불필요
PLA 금속 금속 마감 주얼리 중간 낮음 높음 높음 195–220 가열 베드 불필요 경화 노즐 사용
PLA 탄소섬유
  • 강성
  • 순수 PLA보다 강함
기능성 부품 중간 낮음 높음 중간 195–220 가열 베드 불필요 경화 노즐 사용
리그닌 (bioFila)
  • 생분해성
  • PLA보다 강함
중간 낮음 중간 낮음 190–225 55
폴리카보네이트
  • 매우 강함
  • 유연함
  • 내구성이 뛰어남
  • 투명함
  • 내열성
기능성 부품 높음 1180 – 1200[16] 높음 높음 중간 270–310 90–105 주변 온도가 약 60 °C인 밀폐형 가열 챔버 사용
전기 전도체 (일반적으로 흑연-플라스틱 혼합물) 전도성 전자제품 중간 중간 낮음 낮음 215–230 가열 베드 불필요 경화 노즐 사용
왁스 (MOLDLAY) 녹아서 사라짐 소실 왁스 주조 낮음 낮음 낮음 낮음 170–180 가열 베드 불필요
PETT (T‑Glase)
  • 강함
  • 유연함
  • 투명함
  • 맑음
기능성 부품 높음 높음 높음 중간 235–240 가열 베드 불필요
ASA
  • 강성
  • 내구성이 뛰어남
  • 내후성
옥외용 중간 낮음 높음 중간 240–260 100–120
PP
  • 유연함
  • 내화학성
유연한 부품 중간 1040[17] 높음 중간 높음 210–230 120–150
POM, 아세탈
  • 강함
  • 강성
  • 낮은 마찰
  • 탄력성
기능성 부품 높음 낮음 중간 높음 210–225 130
PMMA, 아크릴
  • 강성
  • 내구성이 뛰어남
  • 투명함
  • 맑음
  • 충격에 강함
광확산판 중간 낮음 높음 중간 235–250 100–120
사암 (LAYBRICK; 스타일 플라스틱) 사암 마감 건축 낮음 낮음 낮음 중간 165–210 가열 베드 불필요
야광 플라스틱 인광 재미 중간 중간 중간 낮음 215 가열 베드 불필요 경화 노즐 사용
클리닝 클리닝 노즐 막힘 제거 N/A N/A N/A 낮음 150–260 가열 베드 불필요
PC-ABS
  • 강성
  • 내구성이 뛰어남
  • 충격에 강함
  • 탄력성
  • 내열성
기능성 부품 중간 낮음 높음 높음 260–280 120
자성 (PLA 혼합물) 자성 재미 중간 중간 중간 높음 195–220 가열 베드 불필요
색상 변경 (플라스틱 혼합물) 열 변색성 재미 중간 중간 중간 낮음 215 가열 베드 불필요
nGen (코폴리에스터)
  • PETG와 유사함
  • 내열성
  • 투명함
모든 용도 중간 높음 높음 중간 210–240 60
TPC
  • 매우 유연함
  • 고무와 같음
  • 내화학성
  • 내열성
  • UV 광선 저항성
  • 탄성 부품
  • 옥외용
낮음 높음 중간 높음 210 60–100
PORO-LAY 부분적으로 수용성 실험용 낮음 높음 중간 낮음 220–235 가열 베드 불필요
FPE 유연함 유연한 부품 낮음 높음 높음 중간 205–250 75[18][19][20][21][22]
PEI
  • 내열성
  • 강함
  • 내화 성능
기능성 부품 높음 1270 중간 높음 중간 340–380 180–200 220 °C의 주변 온도에서 밀폐형 가열 챔버 사용

각주

[편집]
  1. “16 Types of 3D Printer Filaments” (미국 영어). 《3D Insider》. 2017년 3월 9일. 2017년 12월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 12월 12일에 확인함. 
  2. “A Curious Thing About 3.00 vs 1.75 mm 3D Printer Filament” (미국 영어). 《Fabbaloo》. 2017년 4월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 20일에 확인함. 
  3. “The 3mm Filament Problem”. 2018년 8월 31일. 2020년 9월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 4월 26일에 확인함. 
  4. “What is 3D Printer Filament?”. 2022년 8월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 9월 12일에 확인함. 
  5. “How It Is Made: 3D Printing Filament | Make”. 《Make: DIY Projects and Ideas for Makers》. 2015년 2월 11일. 2017년 4월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 20일에 확인함. 
  6. “HOW ARE FILAMENTS MADE”. 2018년 11월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 11월 7일에 확인함. 
  7. “What Effect Does Humidity Have On Your Filament?”. 2018년 11월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 11월 7일에 확인함. 
  8. “Can you 3D Print with Trimmer Line?! - YouTube”. 《YouTube》. 2020년 11월 14일. 2022년 8월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 9월 12일에 확인함. 
  9. “1.75mm EasyFil PLA Sapphire Grey” (영어). 《Formfutura》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함. 
  10. “1.75mm Premium ABS Natural” (영어). 《Formfutura》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함. 
  11. rigid.ink Filament Comparison Guide "Complete 3D Printing Filament Comparison Guide" 보관됨 2017-12-15 - 웨이백 머신, rigid.ink, 2017-12-14
  12. “PCTG - Technical Data Sheet” (PDF). 《Fiberlogy》. 2025년 6월 9일에 확인함. 
  13. “NYLON PA12 - Technical Data Sheet” (PDF) (영어). 《Fiberlogy》. 2020년 9월 15일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2020년 3월 9일에 확인함. 
  14. “FiberWood - Technical Data Sheet” (PDF) (영어). 《Fiberlogy》. 2020년 9월 15일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2020년 3월 9일에 확인함. 
  15. “1.75mm EasyFil HIPS White” (영어). 《Formfutura》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함. 
  16. “PC-Max - Polymaker” (영국 영어). 《Polymaker》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함. 
  17. “PP - Polypropylene - Technical Data Sheet” (PDF) (영어). 《Fiberlogy》. 2020년 9월 15일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2020년 3월 9일에 확인함. 
  18. “30 Types of 3D Printer Filament - Guide & Comparison Chart | All3DP” (미국 영어). 《All3DP》. 2017년 1월 3일. 2017년 4월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 20일에 확인함. 
  19. “3D Printer Filament Comparison | MatterHackers”. 《MatterHackers》. 2017년 4월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 20일에 확인함. 
  20. “What Material Should I Use For 3D Printing? | 3D Printing for Beginners” (미국 영어). 《3D Printing for Beginners》. 2013년 2월 10일. 2017년 3월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 20일에 확인함. 
  21. “3D Printing Temperatures & Printing Guidelines”. 《Filaments.ca》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함. 
  22. “3D Printer Filament Types Overview” (미국 영어). 《3D Printing from scratch》. 2014년 12월 10일. 2017년 12월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 12월 12일에 확인함.