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[IT뉴스]“머리카락 1/5크기, 전자파 99.9999999% 차단”…‘스텔스 필름’ 등장
온카뱅크관리자
조회:
7
2026-08-19 12:47:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- 재료연·KIST, CNT·맥신 결합 초박막 하이브리드 필름 개발<br>- 두께 17.5㎛에 차폐성능 90dB, 인장강도 고강도 강철 수준<br>- 전투기·드론부터 5G·6G, 웨어러블 전자기기까지 활용 기대</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="3vkUvGQ9ZG"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="54213e123481a45bc3f018ecda873ad3a285a9291c0cbc2e80422e26cb4c340e" dmcf-pid="0J2mJgZvHY" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="탄소나노튜브 섬유·맥신 하이브리드 필름의 적외선 스텔스 성능. 고온의 비행기 모형을 적외선 카메라로 촬영한 모습.[한국재료연구원 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/19/ned/20260819124241224ylhw.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="tSI9Z3nQ1X" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/19/ned/20260819124241224ylhw.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 탄소나노튜브 섬유·맥신 하이브리드 필름의 적외선 스텔스 성능. 고온의 비행기 모형을 적외선 카메라로 촬영한 모습.[한국재료연구원 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="57c1e53fcd4d2d1173a54a274fcfc4e0af711000316283bf6fcbf5c6bf8ba937" dmcf-pid="piVsia5TtW" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 머리카락보다 훨씬 얇으면서 전자파를 99.9999999% 이상 차단하고 열화상 카메라 탐지까지 피할 수 있는 ‘스텔스 필름’이 개발됐다. 전투기와 무인기 등 미래 무기체계는 물론 항공우주, 5G·6G 통신, 웨어러블 전자기기 등에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.</p> <p contents-hash="30a6108fc416b21469dc4c51e91dde40ac0872d7845aa3c962d914ae142ca255" dmcf-pid="UnfOnN1yty" dmcf-ptype="general">한국재료연구원(KIMS) 융·복합재료연구본부 김태훈 박사 연구팀은 한국과학기술연구원(KIST) 김선준·김재우 박사 연구팀과 공동으로 탄소나노튜브(CNT) 섬유와 맥신(MXene)을 결합해 전자파 차폐와 적외선 스텔스, 고강도를 동시에 구현한 초박막 복합소재 필름을 개발했다고 밝혔다.</p> <p contents-hash="dc49da0da04a3f94dc2ef2827351705f088546e9ecdd9aa0f63da160fb3278af" dmcf-pid="uL4ILjtWtT" dmcf-ptype="general">첨단 무기체계와 전자기기의 고도화로 적외선 탐지와 전자파 위협을 동시에 막을 수 있는 가볍고 유연한 소재의 중요성이 커지고 있다. 하지만 기존 금속 차폐재는 무겁고 부식에 취약한 데다 유연성이 떨어지는 한계가 있었다.</p> <p contents-hash="cf4aed661072545e4e82eb37518f235a9af346400ac256465f5893a9014856e2" dmcf-pid="7o8CoAFY1v" dmcf-ptype="general">대안으로 꼽히는 탄소나노튜브 섬유는 가볍고 강하면서 전자파 차폐 성능이 뛰어나지만 실 형태여서 넓은 필름으로 만들기 어렵고 적외선 방출이 높다. 반대로 2차원 나노소재인 맥신은 적외선 방출이 낮아 스텔스 소재로 유리하지만 기계적 강도와 장기 안정성이 떨어진다.</p> <p contents-hash="875b06f4d7975bc46a5ff5f0d79995125c0eb955f0abf1761985871512801ef3" dmcf-pid="zg6hgc3GGS" dmcf-ptype="general">연구팀은 이처럼 상반된 두 소재를 건축물의 ‘벽돌과 시멘트’처럼 결합하는 방식을 채택했다.</p> <p contents-hash="235c7b359e0ab47feea49350f4a94732fc5d50289c43743492118edfbb21976f" dmcf-pid="qaPlak0H5l" dmcf-ptype="general">탄소나노튜브 섬유 표면에 맥신과 결합할 수 있는 아민 작용기를 만든 뒤 섬유를 맥신 용액에 연속적으로 통과시키면서 나란히 감아 필름으로 제작했다. 정렬된 탄소나노튜브 섬유가 ‘벽돌’ 역할을 하고 섬유 사이를 메운 맥신이 전기가 통하는 ‘시멘트’ 역할을 하는 구조다.</p> <p contents-hash="5ef96a056ab8f6252ed5c62dc926a3262dc00da139620f1dab1468219eedd0b7" dmcf-pid="BNQSNEpX5h" dmcf-ptype="general">이 구조는 탄소나노튜브 섬유 사이의 미끄러짐을 막아 강도를 높이는 동시에 필름 전체에 전기가 끊김 없이 흐르는 통로를 만들어 전자파 차폐 성능을 끌어올렸다. 표면을 덮은 맥신은 적외선 방출을 줄여 열화상 카메라 등 적외선 탐지 장비에 노출될 가능성을 낮춘다.</p> <p contents-hash="b8b79a297f084e48b5d935e2d050674b7508c689ca9e4d10dd9a3763d8643e3e" dmcf-pid="bjxvjDUZZC" dmcf-ptype="general">성능은 두께를 고려하면 더욱 눈에 띈다. 개발된 필름의 두께는 17.5마이크로미터(㎛)로 머리카락 굵기의 약 5분의 1에 불과하다.</p> <p contents-hash="1763c8ae7ac368be9162e32b33ba6fb837a0eee0d3123073ba551ac4bffc2d34" dmcf-pid="KAMTAwu51I" dmcf-ptype="general">하지만 통신·레이더 대역에서 약 90데시벨(dB)의 전자파 차폐 성능을 기록했다. 입사하는 전자파의 99.9999999% 이상을 차단하는 수준이다.</p> <p contents-hash="091abbfb0fe6319e33613a7c71a7702fc0e28c1420a1286532ce11aafe852e58" dmcf-pid="9L4ILjtWHO" dmcf-ptype="general">인장강도는 1.02기가파스칼(GPa)로 고강도 강철에 버금가는 기계적 특성을 확보했다. 적외선 방출도 억제했으며 기존 맥신 필름과 비교해 고온·다습한 환경이나 반복적으로 구부리는 조건에서도 안정적인 성능을 유지했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="b12458cfb2fef9316510090556b7021c18fb37adbfe78757bf972717603e8606" dmcf-pid="2o8CoAFYGs" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="이번 연구를 수행한 한국재료연구원 연구진. 김태훈(왼쪽부터) 책임연구원, 최민석 학생연구원, 박경태 박사후연구원.[한국재료연구원 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/19/ned/20260819124241475lajv.jpg" data-org-width="1077" dmcf-mid="FoQSNEpXGH" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/19/ned/20260819124241475lajv.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 이번 연구를 수행한 한국재료연구원 연구진. 김태훈(왼쪽부터) 책임연구원, 최민석 학생연구원, 박경태 박사후연구원.[한국재료연구원 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="b3d1419dc376e9cdbc88944c81664ddbb7b784c27fc265ded8ec26d599eb5717" dmcf-pid="Vg6hgc3Gtm" dmcf-ptype="general">연구진은 전투기와 무인기, 드론 등에서 전자파 간섭을 차단하면서 적외선 탐지 가능성을 낮추는 다기능 스텔스 소재로 활용될 수 있을 것으로 보고 있다. 또 5G·6G 통신기기, 웨어러블 기기와 폴더블 등 차세대 전자제품의 전자파 차폐에도 적용할 수 있다.</p> <p contents-hash="6e8f45a8820f5b12365449630f505401fbf9282f1aaacbcaf4894b70292c2d7d" dmcf-pid="faPlak0H1r" dmcf-ptype="general">김태훈 박사는 “이번 기술의 핵심은 서로 다른 특성을 가진 나노소재를 벽돌과 시멘트처럼 결합해 각 소재의 장점은 살리고 단점은 보완한 것”이라며 “미래 무기체계와 항공우주 분야는 물론 차세대 통신기기와 웨어러블 전자기기의 전자파 문제를 해결하는 다기능 소재로 폭넓게 활용될 것으로 기대한다”고 말했다.</p> <p contents-hash="cae90a87eea3cd03973225719340cf802f7697b5b0a91801457dc5571beab78e" dmcf-pid="4NQSNEpXYw" dmcf-ptype="general">이번 연구결과는 복합재료 분야 국제학술지 ‘어드밴스드 컴포짓 앤 하이브리드 머터리얼즈’에 게재됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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