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NTIS 바로가기한국안전학회지 = Journal of the Korean Society of Safety, v.32 no.3, 2017년, pp.1 - 7
김다진솔 (국립재난안전연구원) , 윤유성 (부경대학교 안전공학과) , 권오헌 (부경대학교 안전공학과)
Particle reinforced composites are materials that have enhanced physical properties by adding particle reinforcements to polymer materials and have been applied to a wide range of fields such as the aerospace, bio-technology and automative industry. In this study, particle reinforced composites were...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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입자강화재로 보강한 복합재에 대한 기계적 특성과 파괴거동을 규명하기 위한 기존의 연구는 무엇이 있는가? | 이러한 입자강화재로 보강한 복합재에 대한 기계적 특성과 파괴거동을 규명하기 위하여 다양한 연구가 진행되어 오고 있다. Tjong 등3)은 분말야금기술로 제조된 복합재료에 SiC(Silicon Carbide; 이하 SiC)를 입자크기에 따라 첨가하여 고온 영역에서 인장 크리프시험을 수행하였고, Hu 등4)은 진공을 이용한 주조법을 사용하여 SiC 입자를 첨가한 알루미늄기지 복합재료에 대하여 인장실험을 수행하였으며 중력주조법보다 기공의 체적과 비율이 감소하고 인장강도 및 신장율이 향상된 것을 보고하였다. Liu 등5)은 절삭공구에서 요구되는 조건인 고온에서의 기계적 특성을 확인하기 위하여 SiC 입자가 첨가된 Al2O3(Aluminium Oxide; 이하 Al2O3) 세라믹스를 고온 환경에서 굽힘강도와 파괴인성을 평가하였고 시험온도가 증가함에 따라 굽힘강도가 증가하는 것을 확인하였으나 일정온도 이상으로 벗어날 시에는 감소하는 것을 확인하였다. Juliane 등6)은 SiC 입자가 첨가된 탄소섬유복합재료(Carbon Fiber Reinforced Plastic, 이하 CFRP)로 SENB(Single-Edge Notch Beam) 시험을 수행하여 파괴거동 및 강도평가를 하였다. Yoon7)은 TiO2 입자로 강화된 에폭시 고분자복합재료를 입자 크기와 첨가율이 물성에 미치는 영향에 대해 검토하였으며 기존의 에폭시 수지에 비해 TiO2를 첨가함에 따라 극한강도 및 충격치가 향상된 것을 확인하였다. 그러나 현재까지 입자강화복합재료의 SiC와 Al2O3 입자첨가 비율에 관련하여 연구가 미비하다. | |
플라스틱 재료의 단점은 무엇인가? | 플라스틱 재료는 강도가 낮아 연속적인 섬유나 단섬유로 강화된 섬유강화복합재료(Fiber Reinforced Plastic, FRP)가 개발되어 사용되고 있다.1) 하지만 플라스틱 재료의 경우 산화에 의한 저항성이 적어 산화반응의 화학적 변화가 이루어지고 열이나 자외선 등에 의해 변형, 연화 등의 물리적 변화가 발생한다.2) 이를 강화하기 위하여 마이크로 크기의 미세한 입자인 파티클(particle)을 첨가한 입자강화복합재료(Particulate Reinforced Composite)가 개발되었다. | |
플라스틱 재료의 산화 저항성을 강화하기 위해 개발된 것은 무엇인가? | 1) 하지만 플라스틱 재료의 경우 산화에 의한 저항성이 적어 산화반응의 화학적 변화가 이루어지고 열이나 자외선 등에 의해 변형, 연화 등의 물리적 변화가 발생한다.2) 이를 강화하기 위하여 마이크로 크기의 미세한 입자인 파티클(particle)을 첨가한 입자강화복합재료(Particulate Reinforced Composite)가 개발되었다. |
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