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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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복합재료의 제조법과 특성
1.1 보강용 섬유
1.2 섬유 강화 플라스틱
1.3 섬유 강화 금속
1.4 섬유 강화 세라믹
1.5 HYBRID 복합재료
2. 복합재료의 설계와 응용
2.1 우주 기기
2.2 항공기
2.3 선박 해양
2.4 자동차
2.5
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복합재료 구조물 성형의 생산성을 향상시키기 위하여 새로운 제조 방법들이 응용되고 있는데 빠른 경화반응을 이용한 고생산성 제조방법의 개발에 대한 활발한 연구가 계속되고 있으며, 이러한 연구가 계속 진행됨에 따라 항공, 우주 분야에
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재료의 종류
(1) 알루미나 섬유강화 금속 복합재료
(2) 보론 섬유강화 금속 복합재료
(3) 탄소 섬유강화 금속 복합재료
(4) 탄화규소 섬유강화 금속 복합재료
(5) 내열용 금속 복합재료
Ⅱ. 복합재료의 활용분야
1. 항공기 구조물
2. 우주 구
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