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다기능소재

2의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

재료공학발표 2026.08· 0

광대역 흡수 및 다기능성 경량 소재

복잡한 환경에서 작동하는 첨단 민군 응용 분야에서는 다기능성이 통합된 경량 전자기파 흡수 소재가 필수적입니다. 본 연구는 두께 방향으로 경사 미세 셀 구조를 갖는 플레이크형 카르보닐 철 분말(FCIP)/그래핀(GP)/스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌 블록 공중합체(SEBS) 복합재를 개발했습니다. 초임계 질소 발포 공정을 통해 발포 매개변수와 셀 크기를 정밀하게 조절하여 이러한 경사 미세 셀 구조를 성공적으로 구현했습니다. 이 독특한 경사 구조는 임피던스 불일치를 효과적으로 완화하는 동시에 유전 손실, 자기 손실, 다중 반사 및 산란을 포함한 다양한 손실 메커니즘을 통해 전자기 흡수 성능을 향상시킵니다. 그 결과, 경사 미세 셀 FCIP/GP/SEBS 소재는 균일한 구조의 재료에 비해 현저히 개선된 마이크로파 흡수(MA) 성능을 보였습니다. 2.21 mm 두께에서 -67.34 dB의 반사 손실을 달성했으며, 1.99 mm 두께에서 9.40 GHz의 유효 흡수 대역폭을 기록하여 X 및 Ku 대역 전체를 거의 커버합니다. 레이더 단면적 시뮬레이션에서도 우수한 스텔스 성능이 확인되었습니다. 또한, 이 소재는 우수한 기계적 특성, 뛰어난 소수성, 안정적인 광열 및 자열 변환 능력을 보여 열 관리 및 다중장 반응 기능을 제공합니다. 본 연구는 스텔스 보호, 에너지 변환 및 가혹 환경 서비스 등 광범위한 응용 잠재력을 가진 경량, 광대역, 다기능 MA 소재 설계를 위한 간편하고 확장 가능한 전략을 제시합니다.

화학발표 2025.09· 27최근 1년 27

광경화 3D 프린팅 기술 발전

적층 제조(3D 프린팅)는 금형 없이 CAD 모델을 물리적 객체로 변환하는 기술입니다. 특히 광경화성 수지 기반의 광경화 3D 프린팅(VPP)은 폴리머 및 복합 재료에 중점을 두며, 탁월한 인쇄 유연성, 속도, 정밀도를 제공합니다. 이 기술은 빠른 제작, 높은 치수 정확도, 우수한 표면 마감을 특징으로 하며 복잡한 형상 구현에 적합합니다. VPP는 특정 파장의 빛으로 광경화성 수지를 경화시키는 방식으로 작동하며, 벡터 스캐닝 또는 마스크 투영 방식을 주로 사용합니다. 분말-폴리머 복합 슬러리 시스템 및 세라믹 전구체 폴리머 액체에도 적용 가능하여 경량 구조 부품, 건축 디자인, 광학 장치 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 나노물질(NM) 통합은 기계적, 열적, 광학적, 자기적, 촉매적, 감지 및 전기적 특성을 향상시켜 VPP의 역량을 더욱 확장했습니다. 본 연구는 VPP 기술의 기본 원리, 재료 개발, 특히 나노복합재의 최신 발전을 종합적으로 검토합니다. VPP 시스템 성능에 영향을 미치는 주요 요인들을 분석하고, 생체 의학, 촉매, 신재생 에너지, 센싱, 항공우주 분야에서의 잠재적 응용 가능성을 탐구합니다. 궁극적으로 VPP 기반 재료 시스템의 현재 과제를 다루고 미래 전망을 제시합니다. 본 검토는 재료 설계와 공정 확장성 및 응용 분야별 성능 간의 중요한 연관성을 밝혀, 다양한 산업 응용을 위한 VPP 최적화에 귀중한 통찰력을 제공합니다.

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