3D 프린팅 필라멘트

3D 프린팅 필라멘트(영어: 3D printing filament)는 용융 필라멘트 제작 3D 프린터용 열가소성 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
[편집]상업적으로 생산되는 필라멘트
[편집]
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 플라스틱이 흡습성이므로 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
[편집]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
[편집]3D 프린팅 필라멘트를 3D 모델로 변환하는 과정
- 필라멘트는 FDM 3D 프린터로 공급된다.
- 열가소성 플라스틱은 핫엔드 내부에서 유리 전이 온도 이상으로 가열된다.
- 필라멘트는 압출되어 압출 헤드에 의해 빌드 플랫폼에 증착된 후 냉각된다.
- 이 과정은 연속적으로 진행되어 레이어를 쌓아 모델을 만든다.
재료
[편집]| 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 |
|
기능성 부품 | 중간 | 1010[10] | 중간 | 높음 | 중간 | 210–250 | 50–100 | |
| PETG (XT, N‑Vent) |
|
모든 용도 | 중간 | 1270[11] | 높음 | 높음 | 중간 | 220–235 | 가열 베드 불필요 | |
| PCTG |
|
모든 용도 | 중간 | 1230[12] | 높음 | 높음 | 중간 | 250–270 | 90–110 | |
| 나일론 |
|
모든 용도 | 높음 | 1020[13] | 높음 | 높음 | 중간 | 220–260 | 50–100 | 흡습성이므로 사용하지 않을 때는 밀봉하여 보관 |
| TPE |
|
|
낮음 | 높음 | 중간 | 높음 | 225–235 | 40 | 매우 느리게 프린트 | |
| TPU |
|
|
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 |
|
이중 압출 프린터에서 ABS를 사용할 때 지지 구조물 | 낮음 | 1040[15] | 중간 | 높음 | 중간 | 210–250 | 50–100 | |
| PVA |
|
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) |
|
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 |
|
기능성 부품 | 중간 | 낮음 | 높음 | 중간 | 195–220 | 가열 베드 불필요 | 경화 노즐 사용 | |
| 리그닌 (bioFila) |
|
중간 | 낮음 | 중간 | 낮음 | 190–225 | 55 | |||
| 폴리카보네이트 |
|
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) |
|
기능성 부품 | 높음 | 높음 | 높음 | 중간 | 235–240 | 가열 베드 불필요 | ||
| ASA |
|
옥외용 | 중간 | 낮음 | 높음 | 중간 | 240–260 | 100–120 | ||
| PP |
|
유연한 부품 | 중간 | 1040[17] | 높음 | 중간 | 높음 | 210–230 | 120–150 | |
| POM, 아세탈 |
|
기능성 부품 | 높음 | 낮음 | 중간 | 높음 | 210–225 | 130 | ||
| PMMA, 아크릴 |
|
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 |
|
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) |
|
모든 용도 | 중간 | 높음 | 높음 | 중간 | 210–240 | 60 | ||
| TPC |
|
|
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 |
|
기능성 부품 | 높음 | 1270 | 중간 | 높음 | 중간 | 340–380 | 180–200 | 220 °C의 주변 온도에서 밀폐형 가열 챔버 사용 |
각주
[편집]- ↑ “16 Types of 3D Printer Filaments” (미국 영어). 《3D Insider》. 2017년 3월 9일. 2017년 12월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 12월 12일에 확인함.
- ↑ “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.
- ↑ “The 3mm Filament Problem”. 2018년 8월 31일. 2020년 9월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 4월 26일에 확인함.
- ↑ “What is 3D Printer Filament?”. 2022년 8월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 9월 12일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 “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.
- ↑ “HOW ARE FILAMENTS MADE”. 2018년 11월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 11월 7일에 확인함.
- ↑ “What Effect Does Humidity Have On Your Filament?”. 2018년 11월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 11월 7일에 확인함.
- ↑ “Can you 3D Print with Trimmer Line?! - YouTube”. 《YouTube》. 2020년 11월 14일. 2022년 8월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 9월 12일에 확인함.
- ↑ “1.75mm EasyFil PLA Sapphire Grey” (영어). 《Formfutura》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함.
- ↑ “1.75mm Premium ABS Natural” (영어). 《Formfutura》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함.
- ↑ rigid.ink Filament Comparison Guide "Complete 3D Printing Filament Comparison Guide" 보관됨 2017-12-15 - 웨이백 머신, rigid.ink, 2017-12-14
- ↑ “PCTG - Technical Data Sheet” (PDF). 《Fiberlogy》. 2025년 6월 9일에 확인함.
- ↑ “NYLON PA12 - Technical Data Sheet” (PDF) (영어). 《Fiberlogy》. 2020년 9월 15일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2020년 3월 9일에 확인함.
- ↑ “FiberWood - Technical Data Sheet” (PDF) (영어). 《Fiberlogy》. 2020년 9월 15일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2020년 3월 9일에 확인함.
- ↑ “1.75mm EasyFil HIPS White” (영어). 《Formfutura》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함.
- ↑ “PC-Max - Polymaker” (영국 영어). 《Polymaker》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함.
- ↑ “PP - Polypropylene - Technical Data Sheet” (PDF) (영어). 《Fiberlogy》. 2020년 9월 15일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2020년 3월 9일에 확인함.
- ↑ “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.
- ↑ “3D Printer Filament Comparison | MatterHackers”. 《MatterHackers》. 2017년 4월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 20일에 확인함.
- ↑ “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.
- ↑ “3D Printing Temperatures & Printing Guidelines”. 《Filaments.ca》. 2017년 4월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 4월 22일에 확인함.
- ↑ “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.