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역사
4절. 나노기술의 인식
5절. 나노기술의 특징
6절. 나노기술의 범주와 개념
제2장. 본론
1절. 나노기술의 도래
2절. 나노기술의 응용분야 및 산업 동향
3절. 주요국의 나노산업현황과 개발 정책
① 미국
② 일본
③ EU
④ 미
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복합재료의 종류
(1) 입자분산강화 복합재료(particulate reinforced composite)
(2) 섬유강화 복합재료
① whisker 강화 (whisker reinforced composite)
② 장섬유 강화 (long fiber reinforced composite)
3. 세라믹 복합재료의 제조방법
(1) 열간 압연법(섬유강화 복합
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복합재료의 원재료 · ·12
-섬유강화플라스틱 및 복합재료의 응용분야 · 12
-유리 섬유 강화 플라스틱(GFRP) ·······12
1.개요 ··············· ··12
2.장점 ················ ·13
-탄소 섬유 강화 플
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재료는 매우 중요한데, 미래의 소재 개발은 앞으로 다가올 시대의 흐름에 발맞추어 항공 분야 포함 다양한 분야에서 지속적인 노력이 필요할 것으로 보인다.
4. 출처 및 참고문헌
1) 김득주, 오대윤, 정문기, 남상용, 「항공기용 복합소재의 개
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복합재료에 대하여 공부하면서 많은 종류의 복합재료가 있다는 걸 알게 되었고 복합소재의 장점들과 복합소재란 무엇으로 구성 되어있는지 알게 돼서 뿌듯하다.
또 항공기에서 어느 부분에 적용되는지 알게 되어 정비사를 준비하는데 큰 도
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Hybrid 복합재료
SiC-TiC 복합재료의 제조
세라믹스 복합재료
탄소섬유 복합재료(Carbon-Carbon Composites)
보강 섬유와 기지 재료
특수용도 복합재료
복합재료의 성형
복합재료의 응용
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기계적 성질 변화로 인한 커브형태로 추측된다. 추후 인장 추가 실험을 통하여 확인하는 것이 옳다고 판단된다. - 복합재료란
- 성형방법
- 실험의 목표
- 실험 계획
- 실험 준비물
- 실험 과정
- 실험 결과
- 결론 및 고찰
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복합재료에 관련된 기본 구성 재료, 설계 및 성형기술이 진보함에 따라 인공위성의 구조재료로써 복합재료의 응용은 더욱 다양하게 확대될 것이다.
응용분야
절감액(천원/kg)
로켓, 인공위성
50,000
미사일
1,400
헬리콥터
350∼1,400
항공기
70∼35
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SMG 성형법
5. RTM 성형법
6. 인발성형법
7. 열가소성 수지의 복합재료 성형
8. 복합재료 금형
9. 복합재료의 접합
※ 복합재료의 응용
1. 항공기 구조물
2. 우주 구조물
3. 자동차 구조물
4. 스포츠.레저용품
5. 그 밖의 복합재료 응용분야
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특성에 따라 다양하게 사용된다.
3. 결론
과거 재료들은 리벳이나 볼트 너트를 이용하여 채결하거나 용접을 사용하지만 오늘날 복합 재료들은 모재를 이용해 첨단 섬유들을 접착하는 방식을 사용한다. 그렇기 때문에 수리방법에서도 많은 차
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