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[IT뉴스]꿈의 신소재 '맥신'으로 고해상도 3D 미세 구조물 찍는다
온카뱅크관리자
조회:
43
2025-03-10 18:07:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">전기연 설승권 박사팀, 머리카락 굵기 약 1/100 수준 인쇄 해상도 달성 <br>맥신 활용 난제 첨가제 사용·후처리 공정 탈피, 배터리 성능 향상 기대</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="3mryqCDx07"> <p contents-hash="9cd720dd0dd5c0f94f6b97b364fa4d81c4497f89dc62bb8f0b9021dbfb9fc4cc" dmcf-pid="0smWBhwMzu" dmcf-ptype="general">[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 '<span><strong>데이터랩</strong></span>'에서 볼 수 있습니다.]<br></p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="0329de881c2ca0a05f10812316e298c7d0dbff68b7ffc6a970b4131e87fb2acf" dmcf-pid="p5Zzd3HEuU" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="전기연 하윤철 박사팀 개발 '업그레이드형 공침법'을 통해 탄생한 전고체전지용 고체전해질 분말/사진=전기연" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/10/moneytoday/20250310180002079oayz.jpg" data-org-width="560" dmcf-mid="1fastko9FB" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/10/moneytoday/20250310180002079oayz.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 전기연 하윤철 박사팀 개발 '업그레이드형 공침법'을 통해 탄생한 전고체전지용 고체전해질 분말/사진=전기연 </figcaption> </figure> <p contents-hash="239a97fd9e7e437971554470fad8950ca2e0bfadf2f8209a022d7c7c8393a8ea" dmcf-pid="U15qJ0XD7p" dmcf-ptype="general"><br>국내 연구진이 꿈의 신소재로 알려진 '맥신'을 활용해 고해상도 3D 미세 구조물을 인쇄하는 기술을 세계 최초로 개발했다. 2011년 미국에서 처음 발견된 맥신은 금속층과 탄소층이 교대로 쌓인 2차원 나노물질이다. 맥신은 높은 전기 전도성과 전자파 차단 능력을 보유하고 있고, 여러 금속 화학물과의 조합이 용이한 특성이 있어 고효율 배터리나 전자기 차폐 등 다양한 분야에서 크게 주목받는 신소재다.</p> <p contents-hash="d423bb9892a54fe9e06b2867a3569e0d54ecaf310356f2e3c0605a28dde72e27" dmcf-pid="ut1BipZw70" dmcf-ptype="general">한국전기연구원은 스마트3D프린팅연구팀 설승권 박사팀이 맥신을 활용해 고해상도 3D 프린팅용 나노잉크를 개발하는 데 성공했다고 10일 밝혔다. </p> <p contents-hash="be723e7801b0965862d5e8ee42b0a3c7c688adb980c8c3e85dec771d298823fe" dmcf-pid="7FtbnU5r73" dmcf-ptype="general">맥신은 여러 장점을 지닌 신소재이지만 3D 프린팅 분야에 적용하려면 별도 첨가제가 필요하고 인쇄에 맞게 최적의 잉크 점도로 조절해야 하는 어려움이 있었다. 즉, 맥신의 공급량이 너무 많으면 고농도의 잉크가 피펫(정확한 부피의 용액을 옮길 때 사용되는 기구) 노즐을 막는 문제가 발생했고, 반대로 양을 크게 줄이면 원하는 구조물을 충분히 인쇄하는 데 한계가 나타났던 것. 첨가제로 인해 맥신 본래의 성질이 손상된다는 단점도 있었다.<br></p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="eb51db202306f021dd20c76524e317c0e343f81e816a01cfa8f7d806658c9d40" dmcf-pid="z3FKLu1muF" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="전기연 설승권(앞줄 왼쪽) 박사팀이 맥신을 이용한 3D 프린팅용 잉크와 노즐을 들고 포즈를 취하고 있다/사진=전기연" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/10/moneytoday/20250310180003408swyj.jpg" data-org-width="560" dmcf-mid="txW0QZTNpq" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/10/moneytoday/20250310180003408swyj.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 전기연 설승권(앞줄 왼쪽) 박사팀이 맥신을 이용한 3D 프린팅용 잉크와 노즐을 들고 포즈를 취하고 있다/사진=전기연 </figcaption> </figure> <p contents-hash="5070189ee2020e9febae030c39389fabb3ceed70650c637ca7043eadd2d5340c" dmcf-pid="q039o7ts0t" dmcf-ptype="general">이를 해결하기 위해 설승권 박사팀은 독자적으로 보유한 '메니스커스' 방식을 활용했다. 메니스커스는 물방울 등을 일정 압력으로 지그시 누르거나 당기면 모세관 현상에 의해 물방울이 터지지 않으면서 외벽에 곡면이 형성되는 현상이다. 전기연 연구진은 높은 친수성을 보유한 맥신을 바인더 없이 물에 분산시켜 낮은 점도로도 고해상도 미세 구조물을 인쇄할 수 있는 3D 프린팅용 나노잉크를 제조하는 데 성공했다.</p> <p contents-hash="66b99af2731b697849d8f42a9da0da91479b1221fe7cc47896477b8803ce1901" dmcf-pid="Bp02gzFOp1" dmcf-ptype="general">인쇄 원리는 단순하다. 먼저 3D 프린터 노즐에서 잉크를 분사하면 맥신 등 나노물질이 메니스커스를 통로로 삼아 뿜어져 나온다. 이때 잉크의 메니스커스 표면에서 물(용매)이 빠르게 증발하고, 내부에 강한 인력이 작용해 나노물질들이 서로 결합하게 된다. 이렇게 노즐을 이동하며 해당 과정을 연속해서 진행하면 전기가 통하는 3D 미세 구조물이 탄생하는 원리다. 이번 성과는 첨가제 없이 맥신의 특성을 최대한 활용한 방법으로, 결과물도 뛰어났다. 인쇄 해상도는 기존 기술 대비 무려 270배나 높은 1.3㎛(마이크로미터)로, 머리카락 굵기의 약 100분의 1 수준이다. <br></p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="ad2df3bc42fc0d9d383be4d8ad706c111e633925e26803dc92d95a2c748122fc" dmcf-pid="bUpVaq3I35" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="3D 프린터가 맥신 잉크를 활용해 마이크로 구조물을 인쇄하고 있다/자료사진=전기연" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/10/moneytoday/20250310180004806xaiu.jpg" data-org-width="560" dmcf-mid="FDu4jbph0z" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/10/moneytoday/20250310180004806xaiu.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 3D 프린터가 맥신 잉크를 활용해 마이크로 구조물을 인쇄하고 있다/자료사진=전기연 </figcaption> </figure> <p contents-hash="7e2cd6688eb97b42081ce42b4831e5ae2e8412f552965c3d0c56406fbaafdade" dmcf-pid="KlhZVyIiUZ" dmcf-ptype="general">3D 인쇄 구조물의 미세화를 통해 전기·전자 소자의 성능과 활용성도 대폭 커졌다. 배터리 등 에너지 저장 장치 분야에 활용되면, 구조물의 표면적과 집적도를 높여 이온 전달 효율을 극대화하고, 에너지 밀도를 증대시킬 수 있다. 전자기 차폐에서는 내부의 다중 반사와 흡수 효과를 증폭해 성능을 향상 시킬 수 있다. 그 외에 다양한 센서를 제작할 때도 민감도 증대 및 효율 향상 등을 기대할 수 있다.</p> <p contents-hash="3873a78793a6d716e3fdb188bc8af554878b0439877c5f5d6992c8c4354cb120" dmcf-pid="9Sl5fWCnpX" dmcf-ptype="general">설 박사는 "맥신 잉크의 농도 조건을 최적화하고 인쇄 공정에서 발생할 수 있는 다양한 매개변수들을 정밀 분석하는 데 많은 노력을 기울였다"며 "우리의 기술은 별도의 첨가제나 후처리 공정 없이도 맥신의 장점을 살려 고강도·고정밀 3D 마이크로 구조물을 얻을 수 있는 세계 최초의 성과"라고 말했다.</p> <p contents-hash="61be443849469bcd5309e461f80c20b167d3ec2f417cdeffebd45db71db504e6" dmcf-pid="2vS14YhLuH" dmcf-ptype="general"><span><strong>[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 '유니콘팩토리']</strong></span></p> <p contents-hash="d6f7010bb00857d977d06e867ebbad1289cb880e36c958a7ba88ecd1c03e0807" dmcf-pid="VTvt8GloFG" dmcf-ptype="general">류준영 기자 joon@mt.co.kr</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 머니투데이 & mt.co.kr. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지</p>
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