한양대학교 재료화학공학과
Department of Materials Science and Chemical Engineering, Hanyang University, ERICA Campus Ansan 426-791, Korea
© Korean Powder Metallurgy Institute
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기술적 측면 | 경제적 측면 |
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제조공정기술의 선택 신뢰성 | 장비가격과 분말가격 |
장입소재의 선택 신뢰성 | 장입소재/특성 표준 |
공정변수 제어와 제품특성제어신뢰성 | 3D프린팅 기술의 사업화 가능성 |
3D프린팅 공정 | 장입소재 | 금속분말 | 요구특성 |
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Binder jetting | 금속분말 잉크 | > 1 µm | 분산성 유변학적특성 |
Material extrusion | 슬러리 | > 10 µm | 분산성 유변학적특성 |
Powder bed fusion | 금속분말 코팅 금속분말 | 10 ~ 100 µm | 유동성 충진밀도 |
Directed energy deposition | 금속분말 금속분말 함유 선재 | 10 ~ 100 µm | 유동성 화학적안정성 |
구분 | 내용 | 해결방안 |
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소재선택의 제한성 | 3D프린팅 분야에 적합성이 인정된 소재의 종류가 부족하다(Fe계, Ti 계, Al 계, Ni계, 귀금속 등). 실제로, ASTM 표준소재는 4종 수준 | 표준소재화 및 소재 다양성을 확보 |
높은 소재가격 | 3D프린팅 금속 소재분야에 참여하는 소재기업이 부족하고, 소재 수 요기업의 정보부족 및 소재 수요기업의 경험부족과 고가 장비에 대 한 보수적 관점이 밸류체인의 활성화가 저하되어 가격이 상승하는 원인이 되고 있다. 또한, 장비제작업체가 소재공급에 관여(장비 보증 연계)하여 가격이 높게 형성되는 문제도 함께 작용 | 다양한 소재기업의 참여를 확대하고, 소재 검증을 위한 공공 테스트 베드의 활성화 및 공동구매 방식 (예, 생산자 COOP) |
3D프린팅 공정의 불확실성 | 공정기법과 공정전략에 따라서 제품특성에 영향을 미치는 소재의 민 감도가 높고, 소재변수와 공정변수의 스펙트럼이 넓어 대규모의 소 재-공정 최적화 과정이 요구되는 등 투자에 대한 불확실성이 높음 | 소재-장비-공정전략-평가 전 과정에 대 한 다양한 자료를 발생하고, 모델링-모 니터링 기술의 확보 |
Target 시장 | |
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금속 소재 | 기계, 자동차, 항공, 국방, 조선해양, 전기/전자부품, 정보통신 IoT, 메디컬 헬스케어 금형, 공구 |
세라믹 소재 | 기계, 자동차, 항공, 국방, 금형기구, 전기/전자부품, 정보통신 IoT, 에너지 부품 소자, 메디컬 헬스 케어, 건설, 인테리어, 식기, 문화재 및 예술품, 수처리 및 공기정화용 필터 |
고분자 소재 | 기계, 자동차, 항공, 전기/전자부품, 정보통신 IoT, 에너지 부품 소자, 메디컬 헬스케어, 개인 엔터테인먼트, 개인 보호장 비, 스포츠, 인테리어 |
창의 소재 | 기계부품, 항공, 전기/전자 부품, 정보통신 IoT, 메디컬 헬스케어 |
내용 | 요약 |
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4대 원칙 | 1. 시장, 2. 기술, 3. Resources, 4. 제도 |
타 국가 상황의 학습 및 이용 방안 | 시장의 규모, 기술적 강점 및 성숙도, 산업 자원의 존재, 관련 제도의 정비 및 지원 상황이 국가별로 다르며, 3D프린팅 기술이 유발할 산업구조의 재편을 고려할 때, 선진국의 상황에 대한 맹목적 학습 금지 |
기술개발 지원 우선순위 | 국내 산업의 현황과 장점을 고려, Synergy 효과를 노릴 수 있는 3D프린팅 소재기술 개발을 우선적으로 지원 |
소재산업의 특성을 반영한 시장공략 전략 (Two track) | 3D프린팅 산업의 양대 business 모델을 고려, 3D프린팅 소재만을 해외 및, 기존 3D프린터 보유 소비 자에게 직접 판매하는 Two track 전략 수립 필요 |
3단계 추진전략 | Catch-up 전략, Leading 전략, Quantum jumping 전략 |
창의소재 | 금속, 고분자, 세라믹 및 이들의 복합 소재에 기존의 가공 방법으로는 구현되지 않는 창의적인 기능 을 부여하는 데에 중점을 둔다. 장기 개발 전략 말기에는 각 개별 소재의 장기 전략과 수렴함 |
병행지원 | 3D프린팅 소재기술 표준화 작업, 3D프린팅 소재 인력 양성 |
구분 | 소 재 | 문제점 |
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Fe 합금 | 공구강, SUS, 17-4PH |
가장 많이 사용되고 있음 다원계 합금 조성 필요 고밀도화를 위한 극미세화 저비용 분말 대량생산 |
Al 합금 | Al-Si, 6000계, 7000계 |
고반사율로 인한 고출력 열원 필요 다원계 합금 조성 필요 |
Ti 합금 | Ti-6Al-4V, TiAl, TiNi |
고융점으로 인한 분말 제조 어려움 금속간화합물의 낮은 인성 |
Refractory Metals | W, Mo, Re |
고융점으로 인한 분말 제조 어려움 금속간화합물의 낮은 인성 조형시 고출력 열원 필요 |
Ni 및 Co 합금 | Superalloy, Co-Cr |
비교적 고융점에 따른 낮은 치밀화도 (후가공 필요) 낮은 점성으로 인한 분말 내부 Void 형성 |
Mg 합금 | Mg 합금 |
폭발적인 산소친화력 높은 증기압에 따른 증발 문제 (합금조성 제어 어려움) |