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복합재료가 주 구조재로 이용된 우주 왕복선 구조 형상 탄소/탄소 복합재료는 고온에 강한 탄소 기지재료와 탄소섬유로 구성된 특수 내열 복합재료로 세라믹 재료보다 경량이며 대기권 재돌입 과정에서의 온도인 1482 에서도 버틸 수 있는 내
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기체 Ⅱ” Page 143-146 Ⅰ. 서론 1. 복합재료의 기본 이해 Ⅱ. 본론 1. 복합재료의 장점 2. 강화재 (Reinforce Material) 3. 모재 (Matrix) 4. 샌드위치 구조 (Sandwich Structure) 5. 복합재료의 수리 Ⅲ. 결론 Ⅳ. 참고 자료 문헌
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세라믹스 /김기일 ;강현무 ;박동운 [공저] ; 한국과학기술정보연구원 [편] 2. 『KISTI 기술정보분석보고서』 김상우, 이상필, 이승진, 28 면 2004-10 3. 차세대 척추디스크용 세라믹 인공뼈 개발 /산업자원부 4. 한국생체재료학회 학회지 간행물 - 제
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  • 등록일 2008.11.25
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세라믹 재료의 광투과율이 조절된다는 점을 기초로, 센서재료나 여과용 재료로 활용하는 연구 및 산업화가 진행. →저온에서 작동가능한 산소센서 또는 연료전지를 개발중이며 더욱이 전위이동에 의한 소성변형이 불가능한 세라믹 재료가
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  • 등록일 2004.01.08
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Matrix / 김두환 / 1997 -구조재료 세라믹스 / 신지서원 / 최태운 / 2003 -Effects of temperature, thermal exposure on Alumina/NASA technical paper/1999 -복합재료입문 / 겸지사 / 신소재연구회 / 2002 -차세대 복합재료기술 / 김계덕 / 과학기술 /1999 -복합재료의 강도평가
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세라믹 장점: 생체 적합성 우수, 불활성, 압축 강도 우수, 내부식성 -단점: 깨지기 쉬움, 성형이 어려움, 복원력 결여, 무거움 복합재료 장점: 생체적합성 우수, 고강도, 불활성, 내부식성 -단점: 제조가 힘듬 *내부식성: 부식에 강하게 견디는 성
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3.1 고분자 생체재료의 분류 : 생체재료(biomaterial)는 재료의 종류에 따라 고분자(polymer), 금속(metal), 세라믹(ceramic) 및 복합재료(composite)로 분류(표 3.1). : 원료 생성에 따라 천연재료와 합성재료, 분해성 유무에 따라 비분해성 재료와 생분해
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재료학, 양영훈, 문운당, 1992. [ 목 차 ] 1. 서 론 2. 신소재의 연구개발 3. 신소재의 종류 1) 신금속재료 2) 비금속 무기재료 3) 신고분자재료 4) 복합재료 4. 미래의 신소재 기술 5. 복합시스템에서 사용되는 신소재의 특성 1) 정보
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복합재료의 정의 1) 섬유 강화 플라스틱의 정의 2) 복합재료의 정의 2. 섬유강화플라스틱 및 복합재료의 원재료 3. 섬유강화플라스틱 및 복합재료의 응용분야 4. 복합재료를 이용한 제품의 제조방법 1) 오토클레이브(Autoclave) 성형법 2) 필라
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기지에 세라믹 입자,휘스커 또는 화이버 등이 강화제로 첨가된 금속기 복합재료등 적용분야가 점차 확대대고 있는 첨단재료 분야라는것을 알수있었다. 마지막으로 실험과정에서 조금더 세심함을 기울일 필요가 있었던 아쉬움이 남는다.위
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