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(A) 천연 광물 분쇄 단계;(B) 천연 광물 입자 복합화 단계; 및(C) 천연 광물 입자 구형화 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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청구항 1에 있어서,상기 천연 광물 분쇄 단계(A)에서 사용되는 천연 광물은 장석, 도석, 고령토, 규석, 납석, 및 운모 중의 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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청구항 2에 있어서,상기 천연 광물 분쇄 단계(A)에서 사용되는 천연 광물은 각각 100 ㎛ 이하로 분쇄되는 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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청구항 3에 있어서,상기 천연 광물 입자 복합화 단계(B)는 에어 제트 밀(Air jet mill)을 사용하여 수행되는 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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청구항 4에 있어서,상기 천연 광물 입자 복합화 단계(B)에서 얻어진 복합 광물의 입도는 6
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청구항 1에 있어서,상기 천연 광물 입자 복합화 단계(B) 이후에 애트리션 밀(Attrition mill)을 사용하여 상기 복합 광물을 1 ㎛ 이하로 습식 분쇄하는 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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청구항 6에 있어서,상기 천연 광물 입자 구형화 단계(C)에서 상기 복합 광물의 입도는 0
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청구항 6에 있어서,상기 천연 광물 입자 구형화 단계(C)에서는 상기 복합 광물을 분무 건조하여 구형화된 성형 입자를 얻는 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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9
청구항 8에 있어서,상기 분무 건조는 상기 분쇄된 복합 광물과 물을 혼합하고, 물의 함유량을 60 wt%로 설정한 다음, 분무 건조하는 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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10
청구항 9에 있어서,상기 분무 건조에 의해서 얻어진 상기 성형 입자의 형상은 종횡비가 1에 근접한 구형인 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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11
청구항 10에 있어서,상기 분무 건조에 의해서 얻어진 성형 입자의 안식각은 38° 이하인 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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청구항 11에 있어서,상기 성형 입자의 안식각은 24° 내지 30°인 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법
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13
청구항 1 내지 청구항 12 중 어느 한 항에 따른 천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료의 제조 방법에 의해서 얻어지는 것을 특징으로 하는,천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료
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청구항 13에 따른 천연 광물 기반 바인더 분사 방식 3D 프린터용 원료를 사용하는 것을 특징으로 하는,3D 성형체 제작 방법
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15
청구항 14에 있어서,바인더를 사용하여 상기 3D 성형체를 성형하는 것을 특징으로 하는,3D 성형체 제작 방법
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16
청구항 15에 있어서,상기 바인더는 유기계 또는 무기계 바인더인 것을 특징으로 하는,3D 성형체 제작 방법
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청구항 16에 있어서,상기 유기계 바인더는 폴리비닐 알코올(Polyvinyl alcohol, PVA) 또는 말토덱스트린(Maltodextrin)인 것을 특징으로 하는,3D 성형체 제작 방법
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청구항 16에 있어서,상기 무기계 바인더는 규산 나트륨(Sodium silicate)인 것을 특징으로 하는,3D 성형체 제작 방법
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19
청구항 16에 있어서,상기 3D 성형체는 열처리되는 것을 특징으로 하는,3D 성형체 제작 방법
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청구항 19에 있어서,상기 3D 성형체의 열처리 온도는 1,200 ℃인 것을 특징으로 하는,3D 성형체 제작 방법
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청구항 19에 따른 3D 성형체 제작 방법에 의해서 얻어지는 것을 특징으로 하는,3D 성형체
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