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(1) 기상 합성법
(2) 액상 합성법
(3) 고상 합성법
3. 응용분야
1) 나노 입자와 이들의 응집체 제조 및 응용
2) 고분자 나노 복합체의 응용
3) 금속/세라믹 나노 복합재
4) MEMS
5) 생체 의료용 응용
4. 전망
5. 참고 문헌
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우주산업을 육성
- 기술혁신은 민간 항공기 제조업체로 이전되는 과정을 거치는데, 즉 군용기 개발이 성공하고 . 이에 따른 군사장비 시장의 보장은 민간 제조업체가 정부를 통해 개발된 신기술을 채용하는 동기로 작용하며, 더불어 군에서
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우주구조물의 대형화와 고성능화에 따른 경량화의 필요성이 더욱 커지고, 복합재료에 관련된 기본 구성 재료, 설계 및 성형기술이 진보함에 따라 인공위성의 구조재료로써 복합재료의 응용은 더욱 다양하게 확대될 것이다.
응용분야
로켓,
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복합재료학, 광화문출판사, 1989
◎ 이대길 외 2명, 복합재료(역학 및 제조기술), Σ시그마프레스, 1998
◎ 최원종, 항공우주용 복합재료 제조공정
◎ 한국기계연구원, 복합재료그룹·복합재료(composite·섬유강화 플라스틱·FRP)의 성형기술, 응력해
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복합재료란?
2) 복합재료의 구성
Ⅱ.본론
1) 기지재(matrix materials)의 종류
2) 강화재(reinforcements)의 종류
3) 복합재료의 제조 방법
Ⅲ.결론
1) 느낀 점
2) 참고문헌
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