탄소섬유 필라멘트의 3D 프린팅

01-06-2024

탄소섬유의 3D 프린팅



3D 프린팅의 출현은 디자인 및 제조 분야에 획기적인 혁명을 가져왔습니다. 이제 3D 프린팅된 탄소섬유 강화 복합재의 등장으로 완전히 새로운 분야가 펼쳐지고 있습니다. 탄소섬유는 1860년에 처음 발명됐다.


탄소섬유가 3D 프린팅 소재로 사용되는 이유

시간이 지남에 따라 탄소 섬유는 높은 강성, 인장 강도, 낮은 중량, 내화학성, 고온 저항 및 낮은 열팽창과 같은 탁월한 특성으로 인해 다양한 산업 분야에서 상당한 인기를 얻었습니다. 순수 탄소 섬유는 가볍음에도 불구하고 강철보다 5배 더 강하고 2배 더 단단하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 특성으로 인해 탄소 섬유는 특히 항공우주, 자동차, 군사 및 토목 공학과 같은 분야에서 성능을 최적화하기 위해 재료 특성에 의존하는 응용 분야에 적합합니다.


3D 프린팅된 탄소 섬유 강화 복합재의 기계적 특성은 인성이나 내열성 측면에서 거의 모든 다른 3D 프린팅 플라스틱의 기계적 특성을 능가합니다.


탄소 섬유 필라멘트는 길이가 1밀리미터 미만인 짧은 탄소 섬유 세그먼트에 열가소성 물질이 혼합되어 구성됩니다. 탄소 섬유는 PLA, PETG, 나일론, ABS 및 폴리카보네이트를 포함한 다양한 열가소성 수지와 호환됩니다. 전체 무게를 줄이면서 견인의 강도와 강성을 향상시킵니다.


탄소섬유를 3D 프린팅하는 방법

일반적으로 3D 프린팅된 탄소 섬유 필라멘트는 접착된 기판과 일관된 특성을 유지합니다. 주요 차이점은 섬유가 3D 프린터의 노즐을 막힐 수 있다는 점이므로 전문가들은 경화 강철 노즐을 사용할 것을 권장합니다. 또한 섬유 함량이 특정 임계값을 초과하면 3D 프린팅된 물체의 표면 마감이 손상될 수 있습니다.


3D 프린팅 분야에서 탄소섬유는 주로 탄소섬유 강화 필라멘트 또는 연속 탄소섬유 강화라는 두 가지 방식으로 사용됩니다. 강화 탄소 섬유 필라멘트는 강화되지 않은 필라멘트보다 강도가 더 높습니다. 그러나 더 강한 부품의 경우 연속 탄소 섬유 강화라는 대체 기술을 사용할 수 있습니다. 이 방법에는 이중 노즐 프린트헤드를 사용하는 방식이 포함되는데, 하나는 기판을 압출하고 다른 하나는 탄소 섬유를 압출합니다. 연속된 탄소섬유는 작은 조각으로 절단되지 않기 때문에 더 높은 강도를 유지합니다. 놀랍게도 연속 탄소 섬유 3D 프린팅은 무게가 절반인 알루미늄을 대체할 수 있을 만큼 강력합니다. 비용이 너무 낮아 일부 응용 분야에서는 금속 3D 프린팅을 대체할 수도 있습니다. 마지막으로, 적층 제조 설계 기술을 기반으로 탄소 섬유를 전략적으로 사용하면 재료 소비를 줄이면서 부품 강도를 더욱 높일 수 있습니다.


탄소섬유를 3D 프린팅하는 방법

일반적으로 3D 프린팅된 탄소 섬유 필라멘트는 접착된 기판과 일관된 특성을 유지합니다. 주요 차이점은 섬유가 3D 프린터의 노즐을 막힐 수 있다는 점이므로 전문가들은 경화 강철 노즐을 사용할 것을 권장합니다. 또한 섬유 함량이 특정 임계값을 초과하면 3D 프린팅된 물체의 표면 마감이 손상될 수 있습니다.


3D 프린팅 분야에서 탄소섬유는 주로 탄소섬유 강화 필라멘트 또는 연속 탄소섬유 강화라는 두 가지 방식으로 사용됩니다. 강화 탄소 섬유 필라멘트는 강화되지 않은 필라멘트보다 강도가 더 높습니다. 그러나 더 강한 부품의 경우 연속 탄소 섬유 강화라는 대체 기술을 사용할 수 있습니다. 이 방법에는 이중 노즐 프린트헤드를 사용하는 방식이 포함되는데, 하나는 기판을 압출하고 다른 하나는 탄소 섬유를 압출합니다. 연속된 탄소섬유는 작은 조각으로 절단되지 않기 때문에 더 높은 강도를 유지합니다. 놀랍게도 연속 탄소 섬유 3D 프린팅은 무게가 절반인 알루미늄을 대체할 수 있을 만큼 강력합니다. 비용이 너무 낮아 일부 응용 분야에서는 금속 3D 프린팅을 대체할 수도 있습니다. 마지막으로, 적층 제조 설계 기술을 기반으로 탄소 섬유를 전략적으로 사용하면 재료 소비를 줄이면서 부품 강도를 더욱 높일 수 있습니다.


3D 프린팅된 탄소 섬유 부품은 활용도가 매우 높으며 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 튼튼하고 가벼우며 충격, 열, 화학물질을 견딜 수 있습니다. 예를 들어, 플라스틱과 탄소 섬유 복합재로 만든 3D 프린팅 부품은 자동차와 항공기 엔진에서 발생하는 열을 견딜 수 있습니다. 또한 알루미늄 부품 가공과 지그 제작을 대체할 수도 있습니다.


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