'꿈의 신소재' 맥신으로, 고해상 3D미세구조물 인쇄기술 개발
전기연구원 설승권 박사팀, 첨가제·후처리 공정 없이 '세계 처음'
인쇄 해상도, 기존 대비 270배 높아…배터리 등 성능 향상 기대
![[창원=뉴시스]한국전기연구원(KERI) 스마트3D프린팅연구팀 설승권(앞줄 왼쪽) 박사팀이 맥신을 이용한 3D 프린팅용 잉크와 노즐을 들고 포즈를 취하고 있다.(사진=KERI 제공) 2025.03.10.photo@newsis.com](https://img1.newsis.com/2025/03/09/NISI20250309_0001786662_web.jpg?rnd=20250309092818)
[창원=뉴시스]한국전기연구원(KERI) 스마트3D프린팅연구팀 설승권(앞줄 왼쪽) 박사팀이 맥신을 이용한 3D 프린팅용 잉크와 노즐을 들고 포즈를 취하고 있다.(사진=KERI 제공) [email protected]
지난 2011년 미국에서 처음 발견된 '맥신'은 금속층과 탄소층이 교대로 쌓인 2차원 나노 물질이다.
맥신은 높은 전기 전도성과 전자파 차단 능력을 보유하고 있고, 여러 금속 화학물과 조합이 용이한 특성이 있어 고효율 배터리나 전자기 차폐(shield) 등 다양한 분야에서 주목 받고 있다.
하지만 맥신을 3D 프린팅 분야에 적용하려면 별도의 첨가제(바인더)가 필요하고, 인쇄에 맞는 최적의 잉크 점도(농도)로 조절해야 하는 어려움이 있었다.
맥신의 공급량이 너무 많으면 고농도의 잉크가 피펫(정확한 부피의 용액을 옮길 때 사용되는 기구로, 아주 정밀한 실험용 스포이트라고 보면 된다) 노즐을 막는 문제가 발생했고, 반대로 양을 크게 줄이면 원하는 구조물을 충분히 인쇄하는 데 한계가 나타났다.
아울러 첨가제로 인해 맥신 본래의 성질이 손상된다는 단점도 있었다.
설승권 박사팀은 이러한 단점 해결을 위해 독자적으로 보유한 '메니스커스(Meniscus)' 방식을 활용했다.
'메니스커스'는 물방울 등을 일정 압력으로 지그시 누르거나 당기면 모세관 현상에 의해 물방울이 터지지 않으면서 외벽에 곡면이 형성되는 현상을 말한다.
![[창원=뉴시스]한국전기연구원(KERI) 스마트3D프린팅연구팀 설승권 박사팀이 개발한 3D 프린터가 맥신 잉크를 활용해 마이크로 구조물을 인쇄하고 있다.(사진=KERI 제공) 2025.03.10. photo@newsis.com](https://img1.newsis.com/2025/03/09/NISI20250309_0001786664_web.jpg?rnd=20250309093219)
[창원=뉴시스]한국전기연구원(KERI) 스마트3D프린팅연구팀 설승권 박사팀이 개발한 3D 프린터가 맥신 잉크를 활용해 마이크로 구조물을 인쇄하고 있다.(사진=KERI 제공) 2025.03.10. [email protected]
인쇄 원리는 단순하다. 3D 프린터 노즐에서 잉크를 분사하면 맥신 등 나노 물질이 메니스커스를 통로로 삼아 뿜어져 나온다.
이때 잉크의 메니스커스 표면에서 물(용매)이 빠르게 증발하고, 내부에 강한 인력(반데르발스 힘)이 작용하여 나노 물질들이 서로 결합하게 된다.
이렇게 노즐을 이동하며 해당 과정을 연속해서 진행하면 전기가 통하는 '3D 마이크로 구조물'이 탄생하는 원리다.
이번 성과는 첨가제 없이 맥신의 특성을 최대한 활용한 방법으로, 인쇄 해상도는 기존 기술 대비 무려 270배나 높은 1.3㎛(마이크로미터)로, 머리카락 굵기의 약 100분의 1 수준이다.
3D 인쇄 구조물의 미세화를 통해 전기·전자 소자의 성능과 활용성도 대폭 커졌다.
따라서 배터리 등 에너지 저장장치 분야에 활용되면 구조물의 표면적과 집적도를 높여 이온 전달 효율을 극대화하고 에너지 밀도를 증대시킬 수 있다.
![[창원=뉴시스]메니스커스를 활용한 '맥신 잉크 기반 3D 프린팅' 장면(왼쪽)과 이로 인한 결과물 및 활용 분야.(사진=KERI 제공) 2025.03.10.photo@newsis.com](https://img1.newsis.com/2025/03/09/NISI20250309_0001786663_web.jpg?rnd=20250309092954)
[창원=뉴시스]메니스커스를 활용한 '맥신 잉크 기반 3D 프린팅' 장면(왼쪽)과 이로 인한 결과물 및 활용 분야.(사진=KERI 제공) [email protected]
이 외 다양한 센서를 제작할 때도 민감도 증대 및 효율성 향상 등을 기대할 수 있다.
설승권 박사는 "맥신 잉크의 농도 조건을 최적화하고 인쇄 공정에서 발생할 수 있는 다양한 매개 변수들을 정밀분석하는 데 많은 노력을 기울였다"면서 "우리의 기술은 별도의 첨가제나 후처리 공정 없이도 맥신의 장점을 살려 고강도·고정밀 3D 마이크로 구조물을 얻을 수 있는 세계 최초의 성과다"고 강조했다.
설 박사는 과학기술연합대학원대학교(UST) KERI 캠퍼스 교수로도 활동하고 있다.
이번 연구는 KERI 기본사업 및 과학기술정보통신부 '인간-로봇 실시간 상호작용 가능 휴머노이드 골격 맞춤형 3D인쇄회로기판 소재 및 공정 기술 개발' 과제로 진행됐으며, 최근 독일 와일리(Wiley) 출판사의 재료분야 세계적 학술지 '스몰(Small)' 표지논문으로 선정(JCR 상위 7%, IF=13)됐다.
KERI는 개발한 기술의 사업화를 위해 수요업체를 발굴한다는 계획이다.
또, 최근 물리적 형태에 구애 받지 않는 '폼팩터-프리(Form-Factor Free)' 초소형·유연 전자장치에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼, 나노잉크 기반 3D프린팅 기술을 통해 관련 시장 분야를 선도해 나간다는 방침이다.
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