사출 온도 및 리그닌 함량에 따른 3D 프린터용 필라멘트의 특성 평가
류지애
1, 최사랑
2, 박지수
3, 안지효
3, 이중명
4†접수일(2020년 5월 25일), 수정일(2020년 6월 12일), 채택일(2020년 6월 16일)
Changes in Properties of 3D Printing Filaments by Extruding at Different Temperatures and Lignin Contents
Ji-Ae Ryu
1, Sa Rang Choi
2, Ji-Soo Park
3, Ji-Hyo Ahn
3, Jung Myoung Lee
4†Received May 25, 2020; Received in revised form June 12, 2020; Accepted June 16, 2020
ABSTRACT
Technical lignin can be used as a plasticizer to provide thermal stability to a material and to facilitate thermal processing. To evaluate the effects of organosolv lignin in polylactic acid (PLA) in this study, we analyzed the performance of 3D printing filaments extruded using different lignin contents and process temperatures. Based on the fracture surface of the fabricated filaments, the fine cracks present in the cross section of the filament decreased as the lignin contents in the PLA and the extruding temperature increased from 150°C to 160°C. However, the mechanical properties of the filament were different at 150°C. When extruded at 150°C without additions of lignin, the neat PLA did not melt completely, resulting in a poor strength performance. Additions of lignin with PLA at the same temperature increased the strength of the filaments owing to heterogeneous nucle- ation. However, upon increasing to 155℃ and 160℃, neat PLA had more crystalline sub- stances so that lignin and heterogeneous nucleation instead acted as a weak point for the strength performance. As the lignin content increased, the glass transition point (Tg), crystallization temperature (Tcc), and melting point (Tm) decreased for all temperature conditions evaluated. As the amorphous material was mixed with lignin, the thermal
Printed in Korea http://dx.doi.org/10.7584/JKTAPPI.2020.06.52.3.120
1 경북대학교 농업과학기술연구소(Agricultural Science and Technology Research Institute, Kyungpook National University), 연구원 2 경북대학교 임산공학과(Department of Wood Science and Technology, Kyungpook National University), 학생
3 경북대학교 산림과학·조경학부 임산공학전공((Major in Wood Science and Technology, Dept. of Wood Science and Technology, School of Forestry, Science and Landscape Architecture, Kyungpook National University), 학생
4 경북대학교 산림과학·조경학부 임산공학전공 및 농업과학기술연구소 (Major in Wood Science and Technology, Dept. of Wood Sci- ence and Technology, School of Forestry, Science and Landscape Architecture & Agricultural Science and Technology Re- search Institute, Kyungpook National University), 교수
† 교신저자(Corresponding Author): E-mail: [email protected] (Address: Major in Wood Science and Technology, Dept. of Wood Science and Technology, School of Forestry, Science and Landscape Architecture & Agricultural Science and Technol- ogy Research Institute, Kyungpook National University, Daegu, 41566, Republic of Korea)
1. 서 론
바이오매스의 15-30%를 구성하고 있는 리그닌은 방향 족 폴리머의 일종으로 바이오매스의 구조적인 지지와 강 성을 부여한다. 일반적으로 바이오매스는 크라프트 펄프 공정을 통해 제지용 섬유로 전환됨에 따라 세포벽 간층 혹은 세포벽 내에 존재하는 3차원 구조의 리그닌은 탈리 그닌의 과정을 통해서 흑액으로 전환된다. 펄프 공정의 부산물의 일종인 흑액은 펄프 공정에 필요한 약품 및 에 너지에 필요한 원료원으로 사용되어 왔다.
1-3)리그닌은 매년 7천만 톤 이상이 생산되며 최근에는 리그닌의 우수 한 물리, 화학, 열 및 형태학적 특성을 활용해 복합재료, 접착재료 및 리그닌을 경제적으로 사용하기 위한 다양한 연구가 이루어지고 있다.
4-7)펄프화 공정에 따라 얻어지는 technical lignin으로는 kraft lignin, organosolv lignin, lignosulfonate 또는 soda lignin으로 구별될 수 있다. 이와 같은 펄프공정은 리그닌의 최종 성질을 결정하며, 구조적으로 균일한 리 그닌일수록 응용 과정에 용이하게 사용될 수 있다.
8)단 리된 리그닌의 일반적인 몰질량은 1,000-2,000 g/mol 의 범위에 있으며 자연 상태의 리그닌보다는 변형된 형 태로 이용된다. 일반적으로 분자량이 증가함에 따라 열 용융점이 증가하지만 중합도에 따라 상이하게 발현될 수 있다.
9,10)따라서 리그닌은 재료의 열 안정성을 부여하거나 열 가 공을 용이하게 하기 위한 가소제로서 복합재료에 이용될 수 있다. 리그닌 자체는 열분해 온도가 높기 때문에 우수 한 열 안정성을 가지고 있지만, 저분자 리그닌에 의한 영 향으로 인해 복합재료의 열적 특성은 열가소성 고분자 (base material)의 특성에 따라 상이하게 발현될 수 있 다.
11)그중 polylactic acid(PLA)는 석유 기반의 고분자 를 대체할 수 있는 생분해성 고분자로 리그닌을 첨가해
인장강도 및 열적 특성을 보완할 수 있다.
12)Mimini 등은 리그닌 종류에 따른 PLA(kraft lignin, organosolv lignin 및 lignosulfonate) 복합재료를 3D 프린터에 적 용해 열 안정성을 높일 수 있는 혼화제(compatibilizers) 로서 그 특성을 평가한 바 있다. 그 결과, 유기용매유래 리그닌에 의한 혼화성(compatibility)이 확인되었다.
13)3D 프린터용 필라멘트는 3D 프린터에 공급되어 인쇄물 을 형성하는 주원료이다. 대표적으로 사용되는 열가소성 고분자는 acrylonitrile butadiene styrene copolymer (ABS), PLA 등이 있다. 이처럼 열에 의해 가공되는 필 라멘트는 열에 의해 용융된 후 적층되기 때문에 재료의 열 특성은 사출면의 계면에 영향을 끼친다. 따라서 필라 멘트의 열 가공성을 개선하기 위해 리그닌을 활용할 수 있다.
14-17)이전의 연구에서 리그닌을 함유한 마이크로피브릴 셀 룰로오스(LMFC)를 이용해 PLA와 복합 필라멘트를 제 조해 LMFC 함량에 따른 3D 프린터 인쇄 특성 및 기계 적, 열적 특성을 확인한 바 있다.
18)이를 통해 LMFC의 적용을 통해 기재인 PLA와 분산되어 인장강도에 보강 효과를 나타내는 것을 확인했지만 리그닌에 의한 직접적 인 효과는 확인된 바가 없다. 따라서 본 연구에서는 필라 멘트를 사출하는 온도 및 리그닌 함량에 따른 3D 프린터 용 필라멘트의 기계적, 열적 특성을 확인하고자 하였다.
2. 재료 및 방법
2.1 공시재료
Organosolv 펄프화법을 통해 리그닌을 제조했다. 국 내산 참나무(Korean oak) 목재 칩과 글리콜에테르 황산 혼합 시약(glycol ether :H
2SO
4=97:3(v/v))을 액비 1:2(w/v)로 하여 고압 증기처리 장치(autoclave)에
properties of the filament were changed by creating heterogeneous nucleation between the lignin and PLA matrix; however, rapid changes in the Tcc were observed at the 150°C extruding temperature. Because of this dramatic thermal fluctuation, more heteroge- neous nucleation occurred, causing changes in the mechanical properties of the filament.Keywords: Lignin, polylactic acid (PLA), extrude temperature, 3D print filament, filament tensile strength, thermal properties
120℃, 0.15 MPa로 120분 동안 반응했다. 0.5N NaOH 수용액으로 흑액을 회수해 95% H
2SO
4로 침전 및 세척 후 50℃에서 진공 건조했다.
필라멘트 제조를 위해 사용된 PLA(2002D, Nature- Works LLC, USA)는 펠렛 형태로 진공 건조 오븐에 24시간 건조한 후 사용했다. PLA의 ASTM D1238에 의 해 측정된 용융지수(MI)는 4-8 g/10 min, ASTM D792 에 의해 측정된 비중은 1.24이다.
2.2 Lignin-PLA 필라멘트 제조
리그닌을 함유한 3D 프린터용 필라멘트를 제조하기 위 해 PLA 대비 리그닌을 0.5, 1, 2.5, 5 wt% 첨가했다. 필 라멘트 사출기(Filabot EX2 filament extruder, Triex
®LLC, USA)의 온도는 150℃, 155℃, 160℃로 설정해 사 출했다.
2.3 측정
사출 온도 및 리그닌 함량에 따른 3D 프린터용 필라멘 트의 형태학적 특성을 확인하기 위해 필라멘트 파단면을 디지털 현미경(Nurugo Microscope, NURUGO™, Korea)으로 측정했다. 필라멘트의 인장강도 및 연신율은 만능 인장강도 시험기(H500M, Hounsfield, England) 를 사용했다. 인장 속도는 100 mm/min으로 9 cm로 절 단된 필라멘트의 측정기 사이 간격을 5 cm로 설정해 측 정했다. 인장강도는 인장력을 단위 면적으로 나누어 산 출하는 방법(Eq. 1)으로 하여 “σ
1”으로 하였고 및 인장력 을 데니어로 나누어 산출하는 방법(Eq. 2)을 사용하여
“σ
2”로 하였다. 단위 면적은 필라멘트 직경의 5회 측정 후 평균값을 사용했으며 오차 범위는 ±0.05 이하였다.
연신율(Eq. 3)은 다음과 같은 식에 의해 계산되었다. 필 라멘트의 열적 특성은 DSC(Differential Scanning Calorimetry 25, TA Instrument, Inc., USA)로 측정 되었다. 약 5 mg의 시료를 초기 온도 30℃로 설정하고 200℃까지 분당 5℃로 가열해 유리 전이점(T
g), 결정화 온도(T
cc) 및 녹는 점(T
m)을 분석했다.
1P
A [1]
σ
1: 인장강도(MPa)
P: 인장력(N) A: 단위 면적(mm2)
2P
D [2]
σ
2: 인장강도(g/D)
P: 인장력(g)D: 필라멘트의 데니어(D)
L L
0100 [3]
ε: 연신율(%)
∆L: 길이의 변화(mm) L0