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섬유로 강화한 Al 제품으로,강제에 비하여 20%나 가벼워졌다. 이밖에 Al합금 모재에 SiC 휘스커를 사용한 골프클럽 헤드, 에어컨 콤프레서 베인, 자전거 프램등이 있다.
항공 우주 산업에서는 여러 복합재료 중 알루미나 FRM이 SPACE 셔틀에 가장 먼
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복합재료를 제조하는 공정은 최소한 두 단계가 있다. 즉 결합 또는 합성과 성형하는 공정이다.
최근 자동차 제조업체에서는 알루미나 또는 탄소 섬유로 강화된 알루미늄 합금 기지 복합재료를 엔진 부품에 사용하기 시작하였다. 초합금의 고
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재료 : 시멘트, 콘크리트, 세라믹, 도자기
3. 비금속 유기재료 : 플라스틱, 고무, 목재
4. 복합재료 : 1) 금속복합재료
2) 고분자복합재료 : 유리섬유 보강 플라스틱(GFRP), CFRP, KFRP
3) 세라믹 복합재료
5. 반도체, 생체재료, 첨단재료, 스
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재료
1 PETE
폴리(테레프탈산 에틸렌)(PETE)
2 HDPE
고밀도 폴리에틸렌
3 V
폴리(염화 바이닐)(PVC)
4 LDPE
저밀도 폴리에틸렌
5 PP
폴리프로필렌
6 PS
폴리스타이렌
7 OTHER
모든 다른 수지와 복합재
[참고문헌]
생활 속에 숨겨진 화학의 이해 / MELVIN JOESTEN,
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복합기초사용 / 미찰말뚝을 사용하여 보강할 것
상부구조물 : 건물의 경량화 및 길이 축소 / 강성을 높일 것 / 중량 배분을 고려할 것 / 인접건물과 이격을 멀리할 것
부동침하원인 : 연약층 / 경사지반 / 이질지층 / 지하수위변경 / 이질지정 /
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복합 재료
금속 복합 재료는 입자 분산 강화 금속(particle pisperced strengthen metals), 섬유 강화 금속(fiber reinforced metals)등 기계적인 성질의 향상을 목표로 연구, 개발되고 있다. 금속 복합 재료는 많은 종류가 있는데, 기지를 금속으로 한 경우에 상
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탄소
1. 성질
2. 인체 영향
3. 용도
Ⅶ. 산화와 금속산화막반도체전계효과트랜지스터
1. 구조적 특징
2. 동작 특성
1) Depletion MOS FET
2) Enhancement type
3. Depletion type의 장점
4. Enhancement type의 장점
Ⅷ. 산화와 산화전분
1. 파열강도
2. 수직
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강화시킨 재료
- 고분자 물질에 나노 물질을 소량만 첨가해도 우수한 성질을
나타내며, 자동차, 비행기 등 가볍고 강도가 큰 운송 수단을
만드는데 사용한다.
자연을 모방한 신소재
나노 섬유 방탄복(거미줄 모방)
- 특징 : 거미줄은 매우 가
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재료와 보존제로 전분 등을 포함한 것이다.
(ⅱ) 생물학적 팽창제
이스트는 영양소로 당을 사용하는 데 치마아제가 당을 발효시켜 이산화탄소가 생성된다, 이스트 발효의 최적 온도는 28~30℃로 이보다 높은 온도에서는 이스트 세포가 파괴되
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69.4
후드
22.2
7.6
65.8
지붕판
19.4
6.3
67.5
범퍼
55.8
20.1
64.0
차축
41.7
22.4
46.3
문
70.6
27.7
60.8
브래킷, 시트 등
31.4
16.2
48.4
총 계
622.0
301.9
51.5
< Ford 실험용 승용차 >
⑤ 그 밖의 복합재료 응용분야
탄소섬유의 열적 안정성은 정밀변위 측정기의 프레
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