목차
제 1장. Introduction
1.1 연구배경
1.2 연구목적
제 2장. Experimental
2.1. Metal Matrix – Ceramic Composites
2.2 Polymer Matrix-Metal Composites
2.3 Polymer Matrix-ceramic Composites
2.4 Polymer Matrix-Metal-Ceramic Composites
제 3장. Results
3.1. Metal Matrix – Ceramic Composites
3.2 Polymer Matrix-Metal Composites
3.3 Polymer Matrix-ceramic Composites
3.4 Polymer Matrix-Metal-Ceramic Composites
제 4장. Discussion and Conclusions
4.1 Metal Matrix – Ceramic Composites
4.2 Polymer Matrix-Metal Composites
4.3 Polymer Matrix-ceramic Composites
4.4 Polymer Matrix-Metal-Ceramic Composites
제 5장. References
본문내용
Abstract : 복합재료는 소재 간 결합에 의해 기존 소재의 한계를 뛰어 넘어 만들어진 소재이다. 이는 목적에 맞는 특성을 향상시켜 사용이 가능하다. Metal-ceramic은 SiC/Al7075를 분말야금법과 액상제조법을 사용하여 복합재료를 제조하였는데, Al7075의 함량이 증가함에 따라 압축강도와 내마모성이 우수해졌다. 이는 항공우주소재, 전기전도재료 등으로 활용 가능하다. Polymer-metal은 epoxy를 기지로 하고 강화재로 니켈을 사용하였다. 그 결과 니켈의 함량비가 증가할수록 복합재료의 전기 저항 값은 감소하였다. 이는 항공기 엔진 응용 분야에서 성장이 가능하다. Polymer-ceramic은 PEO, PMMA를 기지, 를 강화재로 사용하였다. 그 결과 의 함량 증가에 따라 PEO의 결정화 영역이 감소하였고, 이온전도도는 증가하였다. 이는 전기자동차의 동력원, 신재생 에너지의 전력저장 장치로 활용될 수 있다. Polymer-metal-ceramic은 epoxy를 기지로 하고, 강화재로 CLNT, Ag를 사용하여 2단계 혼합 및 열경화를 통해 복합재료를 제조하였다. CLNT와 Ag의 혼합으로 인해 각각 높은 비유전율과 넓은 번짐영역을 얻었다. 이는 심장작동기, 내장형 커패시터 등의 응용 분야에 활용될 수 있다.
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출처 : 해피캠퍼스
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