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필라멘트2

3D 프린터기술 및 재료 3D 프린터 기술 출력방식에 따른 소재 분류 4D 프린팅 스트라타시스, 오토데스크,MIT의 자기 조립 연구실에서 공동으로 연구하는 것이다. 다중 물질의 프리트를 통해 만들어진 물체가 스스로 변형하는 성질을 갖게 하는 것. 즉, 외부 자그겡 따라 모양, 특성, 기능을 원하는데로 재프로그램이 가능하며 적응력있고 생체 모방성을 가진 화합물을 개발 중이다. FDM방식의 한계 - 시간이 오래 걸리고 수축, 변형을 일으킬 수 있다. - 높은 정밀도를 가는 제품에는 적합하지 않다. - 적층형식이므로 계단 형태의 층이 발생한다. - 제품의 냉각속도 때문에 열가소성수지 수축, 휘어짐이 발생한다. - 개선하려면 Build Platform(핫베드) 온도 설치를 한다. 출처:제4차 산업혁명 프로슈머를 위한 3D 프린팅/북랩/.. 2021. 7. 6.
3D 프린팅 분야에서 활용되고 있는 소재 ▶ 열가소성 수지, 금속, 목재, 종이, 탄소섬유, 나일론, 모래, 유리 등 매우 다양하다. ▶ 소재의 형태 : 액체, 고체, 분말 등으로 구분 ▶ 재료의 형태 : 조형성, 견고함의 차이가 발생 ▶ 열가소성 수지류 : ABS, 나일론, 폴리스틸렌 등, 시제품과 완구, 생활용품, 패션 등에 적용됨 º 제조단가 저렴, º 제조 단가 저렴한 반면 표면의 정밀성 떨어짐 ▶ 금속소재 : 티타늄, 알루미늄, 코발트 등 º 기계 부품, 금형, 의료 분야에서 적용 º 장점 : 분말 기반에서 많이 사용되는 소재, 원료의 다양성과 견고한 결과물 º 단점 : 고가의 산업용 프린터에서 주로 사용 ▶ UV 레진과 같은 액체 형태의 소지 소재 : º 장점 : 표면의 정밀도가 높다 º 단점 : 내구성이 떨어진다. ▶ 그 외 : 종.. 2020. 7. 24.