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[IT뉴스]전자파 99.9999999% 차단…머리카락보다 얇고 가벼운 ‘고강도 필름’
온카뱅크관리자
조회:
5
2026-08-19 10:47:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">재료연, 탄소나노튜브 섬유와 맥신 등 나노소재 장점 결합<br>전자파 차폐·적외선 스텔스 기능·고강도까지 동시에 구현<br>전투기와 무인기, 드론 등 무기체계 및 우주장비 보호소재 활용</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="QdbsXQhDS7"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="1efbd8602ce581adafbe7eab380e74c2e07e7610c77f5221dfec26ec7ac0d70e" dmcf-pid="xJKOZxlwTu" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="탄소나노튜브 섬유와 맥신을 결합한 고강도 초박막 복합소재 필름의 적외선 스텔스 성능을 촬영한 모습. 재료연 제공." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/19/dt/20260819103845204wcad.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="646TpnGhCq" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/19/dt/20260819103845204wcad.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 탄소나노튜브 섬유와 맥신을 결합한 고강도 초박막 복합소재 필름의 적외선 스텔스 성능을 촬영한 모습. 재료연 제공. </figcaption> </figure> <p contents-hash="2dc4cf803a3b7dc3a3c571da929f8d4b6dc8d22387ec6a25b214e6359234a30e" dmcf-pid="yXm2iy8BhU" dmcf-ptype="general"><br> 전자파 차폐 소재로 쓰이는 ‘탄소나노튜브 섬유’와 차세대 2차원 나노소재인 ‘맥신’의 장점을 결합한 고강도 복합소재 필름 기술이 개발됐다.</p> <p contents-hash="954e0641a0f83b839a0d06ed8575b42955c07133bb9cb6b7ba2de60f286362b5" dmcf-pid="WZsVnW6bWp" dmcf-ptype="general">머리카락 굵기 5분의 1 두께로 전자파를 99.9999999% 이상 차단할 수 있어 방산과 항공우주, 차세대 통신기기 등에 유용할 전망이다.</p> <p contents-hash="6219c52acd0064a136832eec947cc1a37fa9b8cfffcc2aadf919bd4c2eb28fe2" dmcf-pid="Y5OfLYPKh0" dmcf-ptype="general">한국재료연구원은 김태훈 박사 연구팀이 김선준·김재우 한국과학기술연구원(KIST) 박사 연구팀과 공동으로 탄소나노튜브(CNT) 섬유와 맥신(MXene)을 활용해 전자파 차폐와 적외선 스텔스 기능을 동시에 구현한 ‘고강도 초박막 복합소재 필름’을 개발했다고 19일 밝혔다.</p> <p contents-hash="c54f4f850b9e1c00d8cce0595854f3cf8657b9327add819e29b4ef5331376baf" dmcf-pid="G1I4oGQ9h3" dmcf-ptype="general">CNT 섬유는 나노미터 크기의 탄소나노튜브가 다수 모여 실 형태를 이룬 소재로, 가볍고 강하며 전기전도성이 높아 전자자 차폐 성능이 우수하다. 하지만 실 형태여서 넓은 면적의 필름으로 만들기 어렵고 적외선 방출이 많다.</p> <p contents-hash="159c70637ec47c1dbf02fbad1076fcafc4da12f6ce362563be5e047a2cc69581" dmcf-pid="HtC8gHx2hF" dmcf-ptype="general">반면 적외선 방출이 적은 스텔스 소재로 활용할 수 있는 맥신은 기계적 강도와 장기 안정성이 떨어지는 문제가 있다.</p> <p contents-hash="2f8f95ca53798b9640efef3b43a2fd7a6ebea807db35da8948387884d605550b" dmcf-pid="XFh6aXMVyt" dmcf-ptype="general">이 때문에 전자파 차폐와 적외선 스텔스 기능, 우수한 기계적 특성을 동시에 갖춘 소재 개발이 요구돼 왔다.</p> <p contents-hash="3212a146324ad8d6a6952b4e7b4b6978dc205a7381d699cc8617a53d42fff2eb" dmcf-pid="Z3lPNZRfl1" dmcf-ptype="general">연구팀은 CNT 섬유와 맥신 두 소재의 장점을 효과적으로 결합하기 위해 건축물의 벽돌과 시멘트 구조에 착안했다.</p> <p contents-hash="b36849ca4bd0774f2b63c45e89467ade48ac4b46a554ca228510e0a0354f1db4" dmcf-pid="50SQj5e4l5" dmcf-ptype="general">CNT 섬유를 ‘벽돌’로, 섬유 사이를 채운 맥신을 전기가 통하는 ‘시멘트’ 역할을 하는 하이브리드 구조로 구현했다.</p> <p contents-hash="09a52e2b79fc5884a4109e441459f0a074c1a53b6cad26947b1b987502fa5a1e" dmcf-pid="1pvxA1d8TZ" dmcf-ptype="general">이 구조는 CNT 섬유 사이의 미끄러짐을 억제해 필름 강도를 높이는 동시에 필름 전체에 끊김없이 전기가 흐를 수 있는 통로를 형성해 전자파 차폐 성능을 높인다.</p> <p contents-hash="f270a7feabeeccd491e79b4c32f1bc0617597fb8e9b27da2a98387ab37f1b31c" dmcf-pid="tUTMctJ6SX" dmcf-ptype="general">또 필름 표면을 덮은 맥신이 적외선 방출을 줄여 열화상카메라와 같은 적외선 탐지 장비에 쉽게 포착되지 않도록 한다.</p> <p contents-hash="b9c2d2ba2477380618a0e67e350085b33b1d2b4253d1e50456f6c68ed380a739" dmcf-pid="FuyRkFiPCH" dmcf-ptype="general">개발된 필름 두께는 17.5마이크로미터로 머리카락 굵기 약 5분의 1 수준에 불과하지만, 99.9999999% 이상의 전자파를 차단하는 성능을 갖췄다고 연구팀은 설명했다.</p> <p contents-hash="aa6df3094abb21f5ba5322ef6ea3e40f5190cb9bfc866c603739a432a4097268" dmcf-pid="321gIqAiWG" dmcf-ptype="general">기계적 강도도 우수해 1.02기가파스칼 인장강도를 지녀 고강도 강철과 맞먹고, 연속 공정을 기반으로 필름을 제조할 수 있어 대면적 생산도 가능하다.</p> <p contents-hash="efe00c4fefe8ad68514ddd7be37c06a182cb9d7173a13ecccdf305a227b5bcc8" dmcf-pid="0VtaCBcnCY" dmcf-ptype="general">연구팀은 향후 필름 대면적화와 실제 부품 적용을 위한 후속 연구를 이어갈 계획이다.</p> <p contents-hash="926259aebd456d17cd71453041c6ab57c12a46b2aaf39c4a23810e9b6453aadb" dmcf-pid="pfFNhbkLyW" dmcf-ptype="general">김태훈 재료연 박사는 “서로 다른 특성의 나노소재를 벽돌과 시멘트처럼 결합해 각 소재의 장점은 살리고 단점은 보완한 것”이라며 “앞으로 미래 무기체계와 항공우주 분야, 차세대 통신기기, 웨어러블 전자기기 등의 전자파 문제를 해결하는 소재로 활용될 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="c9248471c92461311ebfbaf7ec9cbd810525b6ba48b20f036fb73ea1916a76b4" dmcf-pid="U43jlKEovy" dmcf-ptype="general">연구결과는 복합재료 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 컴포짓 앤 하이브리드 머터리얼즈’ 지난달 5일 온라인에 실렸다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="05102c801b0363155f771f20b209d6afe6766fb39c90f4ff9ff6b4f5f5795f79" dmcf-pid="u80AS9DglT" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="탄소나노튜브 섬유와 맥신 하이브리드 필름 제조 개념도. 재료연 제공." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/19/dt/20260819103846499wrif.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="P21gIqAiyz" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/19/dt/20260819103846499wrif.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 탄소나노튜브 섬유와 맥신 하이브리드 필름 제조 개념도. 재료연 제공. </figcaption> </figure> <p contents-hash="6ad693fe637d7350c620e7c95746a6502aa160199d7ad15368f978b431ab8c5e" dmcf-pid="76pcv2waTv" dmcf-ptype="general"><br> 이준기 기자 bongchu@dt.co.kr</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 디지털타임스. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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