MULTI3D 도전성 필라멘트 1.75mm 100g Electrifi Conductive Filament

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상품명 MULTI3D 도전성 필라멘트 1.75mm 100g Electrifi Conductive Filament
제조사 MULTI3D
원산지 미국
판매가 330,000원
상품코드 P00000KE
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세액 30,000원
브랜드 PLABS
모델 도전성 필라멘트
영문상품명 MULTI3D Electrifi Conductive Filament 1.75mm 100g
상품요약정보 Conductive, 도전, 전도성,filament,필라멘트 도전성 필라멘트, Conductive filament
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제조일자 2022-04-01
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설명

0.006Ω·cm의 저항을 가진 Electrifi는 시장에서 진정으로 전도성이라고 할 수 있는
유일한 3D 프린팅 필라멘트입니다. 필라멘트 직경은 PLABS에선 1.75mm만 판매 중이며
100g의 길이는 17m입니다. 본 필라멘트는 130-160ºC의 온도에서 10-30mm/s 속도로
출력하는 것을 권장합니다. Electrifi는 습기제거제와 함께 진공 밀봉된 포장으로 배송 됩니다.
필라멘트는 서늘하고 건조한 환경에 보관해야 하며 습기에 대한 노출을 최소화해야 합니다.
필라멘트는 LED 사인, LED 매트릭스 디스플레이, 블루투스 램프, Arduino와 다양한 유형의
센서 인터페이스, 전자 게임, 게임 컨트롤러 및 디지털 음악 장치 등 다양한 유형의 회로를

구성하는 데 사용할 수 있습니다. 10Ω 이상의 저항으로 회로를 실행할 수 있다면 Electrifi로
만들 수 있습니다. Electrifi는 EMI/RF 차폐, RF 안테나, RF 필터 및
기타 맞춤형 RF 구성 요소를 만드는 데에도 사용할 수 있습니다.











참고: 처음 사용하는 경우 아래 FAQ를 확인하여

Electrifi Filament의 특징을 더 잘 이해할 것을 강력히 권장합니다.










FAQ


FAQ 영문 원본 : 링크



- Electrifi Filament는 무엇으로 구성되어 있습니까?

Electrifi Filament는 주로 생분해성 폴리에스테르와 구리로 구성된 비위험 금속-폴리머 복합체 입니다.




- Electrifi Filament의 저항을 어떻게 측정합니까?


저항과 저항률 사이의 관계는 아래 방정식으로 계산됩니다.

R= ρ L/(π(d/2)^2 )

ρ: 필라멘트의 저항 상수(Ω·cm)     L: 필라멘트의 길이(cm)
d: 필라멘트의 직경(cm2)     R: 저항, 옴(Ω)

길이 10cm, 직경 0.176cm, 저항 0.006ohm·cm를 대입하면 2.5ohm의 저항이 나오도록

계산됩니다. 그러나 길이가 10cm인 Electrifi 필라멘트의 양 끝을 멀티미터 프로브로
저항을 측정하면 2.5ohm보다 더 높은 저항이 측정 됩니다. 이는 프로브와 필라멘트
사이의 접촉 저항 때문입니다.접촉 저항을 줄이기 위해(완전히 제거하지는 못하지만)
측정하려는 필라멘트 끝에 은 페이스트를 도포합니다. 은 페이스트를 도포하면
접촉 저항이 약 0.5ohm으로 떨어집니다. multi3d는 Electron Microscopy Sciences의
은 페이스트(제품 번호 12640)를 사용합니다. 은 페이스트를 도포한 후 은 페이스트가
완전히 건조 되기까지 약 10-30분이 소요될 수 있습니다. 일반적으로 보다 정확한
결과를 얻기 위해 밤새 건조 시킵니다. 그 후 멀티미터를 사용하여 필라멘트의 저항을
다시 측정해 보십시오. 전기 접촉이 잘 되도록 단단히 누르십시오.

멀티미터 리드의 저항이 측정 저항을 약간 증가 시킬 수 있습니다.
프로브를 서로 접촉하여 저항값을 알아내고 측정된 필라멘트 저항에서 이 값을 뺍니다.
아래 표에는 이 방법으로 측정한 무작위 길이의 Electrifi Filament 조각 4개의

결과가 나열되어 있으며, 평균 저항률은 0.006ohm·cm 입니다.








- 다른 도전성 필라멘트와 비교했을때 출력물의 저항률은 얼마나 됩니까?


출력물의 저항은 출력된 라인의 세부사항(쉘 두께, 채움 패턴 등) 및

측정하는 방향(인쇄된 레이어 사이, 라인을 따라)과 같은 여러 변수에 따라 달라집니다.
비교를 위해 Electrifi와 두 개의 다른 전도성 필라멘트(Black Magic 3D 및 Proto-pasta)를 사용하여

10cm길이의 수평 트레이스와 10cm높이의 수직 타워를 출력했습니다.
트레이스와 타워는 Electrif의 경우 140°, Proto-pasta 및 Black Magic 3D의 경우 190°C의 온도,
15mm/s의 속도, 0.8mm의 노즐 직경,0.7mm의 벽 두께로 인쇄했습니다.
결과는 아래 표에 나와 있습니다.









- Electrifi와 금속 와이어 사이의 전기적 접촉을 개선하는 방법은 무엇입니까?

금속 와이어와 Electrifi Filament 사이의 전기적 접촉은 은 페이스트, 압착 터미널 또는

녹인 Electrifi Filament의 짧은 조각을 사용하여 개선할 수 있습니다.
저희는 보통 와이어와 필라멘트 사이에 전기적 접촉을 형성하기 위해 은 페이스트가

없는 압착 터미널 사용합니다. 이러한 방법들을 비교하기 위해 동일한
트레이스 3개(0.2cm x 10cm x 0.2cm)를 출력한 후 각 트레이스의 링 단자에 은 페이스트,
압착 터미널, 녹인 Electrifi 필라멘트를 도포하였습니다. 그런 다음 멀티미터를 사용하여
두 접점 사이의 저항을 측정했습니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이, 은 페이스트가 0.5ohm의
낮은 접촉 저항으로 인해 가장 전도성이 높은 접점을 형성하고, 그 다음이
압착 터미널(접점 저항 2.4ohm)이며, 마지막으로 녹인 Electricifi Filament 입니다.








- LED에 전기적으로 접촉하려면 어떻게 해야 합니까?

LED에 전기적으로 접촉하기 위해서는 100°C에서 solder reflow tool로

필라멘트를 몇 초간 가열한 후 LED를 부드러워진 필라멘트에 직접 눌러주면 됩니다.
필라멘트가 식으면 LED와의 전기적 접촉이 개선되며, 최대 10분 정도 기다려야 할 수 있습니다.








- IC에 전기적으로 접촉하려면 어떻게 해야 합니까?

IC의 리드를 출력 된 패드에 놓고 정렬합니다. 그런 다음 100°C에서

solder reflow tool로 몇 초 동안 패드를 가열하고 IC를 패드에 직접 누르십시오.
리드와의 더 나은 접촉을 보장하기 위해 IC를 필라멘트로 누른 후 IC와

필라멘트 사이의 접촉 지점에 약간의 은 페이스트를 도포 해야 합니다.







- 출력된 트레이스의 전도도는 얼마나 안정적입니까?

출력된 트레이스(0.2cm x 10cm x 0.2cm)가 실온 환경(21 ± 0.5°C)에서

최소 한 달 동안 노출된 후에도 전도율의 변화는 없습니다.
안정성 테스트를 가속화하기 위해 인쇄된 트레이스를 85°C의

온도와 85%의 상대 습도에서 24시간 동안 테스트했습니다.
전기 장치의 가속 테스트에 자주 사용되는 위와같은 부식성이 매우 강한

조건에서 트레이스의 모양은 변경되지 않고 저항은 두 배로 증가했습니다.






- 1.75mm Electrifi Filament에 대한 최상의 인쇄 속도와 온도는 무엇입니까?

1.75mm Electrifi Filament로 낮은 저항을 얻기 위한 최상의 인쇄 속도는

15-45mm/s입니다. 아래 표는 0.8mm의 노즐 직경과 0.5mm의 레이어 높이로
150°C에서 출력된 길이 10cm, 너비 0.2cm, 높이 0.2cm의 트레이스에 대한
세 가지 인쇄 속도의 결과를 보여줍니다. 보시다시피 저항은 위의 출력 속도
범위에서 거의 일정합니다.


1.75mm Electrifi Filament의 최적 출력 온도는 140~160°C입니다.
아래 표는 노즐 크기가 0.8mm이고 레이어 높이가 0.5mm인 15mm/s의

출력 속도로 인쇄된 트레이스의 경우 온도가 증가함에
따라 저항이 약간 증가한다는 것을 보여줍니다.






- Electricifi Filament에 가장 적합한 flow rate, infill pattren, 벽 두께는 무엇입니까?

flow rate, infill pattren, 벽 두께를 테스트하기 위해 출력 속도 15mm/s,

인쇄 온도 150 °C, 노즐 직경 0.4 mm, 레이어 높이 0.2mm로 트레이스를
출력했습니다. 아래 결과는 110%의 flow rate과 평행인필로
저항성이 약간 개선되었음을 나타냅니다. 더 낮은 flow rate로 출력하면
특히 지그재그 infill pattren일때 출력물이 100% 채워지지 않습니다.
슬라이싱 소프트웨어에 따라 infill pattren을 조정할 수 있습니
Cura에서는 벽 두께를 0.4mm에서 0.8mm로 조정하여 인필을
지그재그에서 평행 패턴으로 변경했습니다.
평행 패턴이 약간 더 나은데, 이는 더 나은 연속성 및

선을 따라 채우기 때문일 수 있습니다.



위쪽이 지그재그 인필(왼쪽에서 오른쪽으로 : 100, 110, 120% flow rate);
아래가 평행 인필(왼쪽에서 오른쪽으로 : 100, 110, 120% flow rate)









- Z축 방향으로 출력하기 위한 가장 좋은 레이어 높이는 몇입니까?

아래 수직 타워(0.5cm x 0.5cm x 10cm)는 각각 0.4mm 및 0.8mm

노즐을 사용하여 두 개의 다른 레이어 높이로 출력되었습니다.
두 타워 모두 출력 속도는 15mm/s이고 출력 온도는 140°C였습니다.
아래 표에 표시된 결과는 더 적은 수의 레이어가 있는 타워의 저항이

더 낮다는 것을 나타냅니다.


왼쪽: 레이어 높이가 0.5mm인 레이어 200개; 오른쪽: 레이어 높이가 0.2mm인 레이어 500개.







- Electricifi 출력에 사용할 수 있는 기판은 무엇입니까?

Electrifi Filament는 대부분의 평평한 기판에 인쇄할 수 있습니다.
출력 온도가 140°C인 몇 가지 기판과 빌드 플레이트를 실온에서

테스트했습니다. 140°C의 출력 온도와 실온(권장 출력 조건)의
빌드 플레이트로 테스트한 모든 기판 중에서 Electrifi가 폴리카보네이트,
폴리아크릴레이트, ABS, 폴리스틸렌, 나일론, PET, PVC, 목재 보드, 판지,

발포판, 건설 용지 및 면 원단에 매우 잘 접착된다는 것을 알아냈습니다.
Electrifi는 폴리프로필렌과 폴리에틸렌도 접착됐지만 출력물이 쉽게 벗겨져
독립형 회로가 될 수 있습니다. 이 점은 출력 회로를 곡면으로
하려는 경우에 유용합니다.






- Electrifi Filament의 융점은 얼마입니까?

Electrifi Filament의 녹는점은 약 60ºC입니다. 아래에서는

전기화 필라멘트에 대한 저항 대 온도의 그림을 보여 줍니다.
보시다시피 필라멘트가 녹는 지점에 도달하면 저항이 급격히 증가합니다.





- Electrifi Filament는 얼마나 많은 전류를 처리할 수 있습니까?

Electrifi로 출력된 트레이스가 녹지 않고 처리할 수 있는

최대 전류 밀도는 주로 트레이스의 표면 대 부피 비율에 따라 달라지며
이는 냉각 속도에 영향을 미칩니다. 전류 밀도와 표면 대 부피 비율 간의

관계를 테스트하기 위해 저희는 서로 다른 단면적으로 20 mm 길이의
트레이스를 출력하여 최대 전류 밀도가 어떻게 변화하는지 확인하였습니다.
각 샘플은 접촉 저항을 줄이기 위해 끝 부분에 은 페이스트를 코팅했습니다.
은 페이스트를 밤새 건조시킨 후 양 끝에 악어 클립을 부착하고 각 샘플에

전류를 인가하면서 전압을 측정하였습니다. 각 샘플에 인가되는 전류는
1mA에서 시작하여 5초마다 1mA씩 증가했습니다. 각 샘플에 대해 실패
지점은 샘플의 저항이 초기 값에 비해 50% 증가하는 지점으로 정의했습니다..
아래 그림은 각 표본에 대한 최대 전류 밀도와 표면적 비율 사이의 선형

관계를 보여 줍니다. 이 방정식은 주어진 트레이스 크기에 대한
최대 전류 밀도를 계산하는 데 사용할 수 있습니다.
예를 들어 1x1mm 트레이스는 200mA에서 실패하므로 100mA 이하의

전류에 사용해야 합니다. 8x8mm 트레이스는 3.5A에서 실패하므로
1.75A 미만의 전류에 사용해야 합니다.






- Electrifi Filament에 대한 MSDS가 있습니까?

https://www.multi3dllc.com/wp-content/uploads/2016/09/Electrifi_MSDS.pdf​​​
Electrifi 필라멘트에 대한 MSDS는 위 링크에서 얻을 수 있습니다.


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