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이후, 차세대 항공우주 기술의 핵심이 될 경량화 및 초고온 내열소재 개발에 참여하여, 한화에어로스 페이스가 글로벌 항공우주산업에서 독보적인 기술력을 갖출 수 있도록 기여하고 싶습니다.
이러한 경험을 바탕으로, 한화에어로스 페이스에서 고온 내구성을 개선하는 연구를 수행하며, 항공우주 부품의 안정성을 높이는 데 기여하고 싶습니다.
한화에어로스 페이스는 최신 제조기술과 소재 연구를 접목하여 혁신적인 제품을 개발하고 있으며, 저는 이러한 기술개발 과정에서 신소재 연구 및 분석 역량을 활용하여 기여하고 싶습니다.
한화에어로스 페이스에서도 이러한 요소를 최적화하여 경량화와 내구성을 모두 갖춘 차세대 항공우주 소재를 개발하는 것이 중요하다고 생각합니다.
한화에어로스 페이스에서도 신소재 연구 및 제조공정에서 발생하는 다양한 문제를 해결하며, 연구 성과를 극대화하는데 기여하고 싶습니다.
한화에어로스 페이스에서도 이러한 미래 기술을 선도하기 위해 연구개발 역량을 더욱 강화해야 하며, 저는 차세대 소재 연구를 통해 이 목표를 실현하는데 기여하고 싶습니다.
입사 후 가장 중점적으로 수행하고 싶은 연구는 항공엔진 부품의 내구성을 향상시키는 신소재 연구 및 최적의 제조공정 개발입니다.
이러한 연구를 통해 한화에어로스 페이스가 글로벌 항공우주시장에서 더욱 경쟁력 있는 기술력을 확보할 수 있도록 기여하고 싶습니다.
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학창시절부터 항공우주 분야의 기술이 어떻게 발전해왔는지 연구했고, 결국 대학에서는 고온 내구성을 지닌 소재 개발 연구를 수행하며 '현실적인 우주개발'에 기여하는 길을 걷기로 결심했습니다.
이후, 차세대 항공우주 기술의 핵심이 될 경량화 및 초고온 내열소재 개발에 참여하여, 한화에어로스 페이스가 글로벌 항공우주산업에서 독보적인 기술력을 갖출 수 있도록 기여하고 싶습니다.
소재 내구성 향상연구 : Ni-base 초합금의 열처리 조건을 조정하며 기계적 강도를 높이는 연구를 수행하였습니다.
이러한 경험을 바탕으로, 한화에어로스 페이스에서 고온 내구성을 개선하는 연구를 수행하며, 항공우주 부품의 안정성을 높이는 데 기여하고 싶습니다.
이후, 열처리 조건을 수정하며 최적의 공정을 찾아낸 결과, 기존 대비 25% 향상된 내구성을 갖춘 소재를 개발할 수 있었습니다.
이 경험을 통해, 연구개발자는 단순한 실험 수행자가 아니라, 끝까지 문제를 해결하는 해결사여야 한다는 것을 배웠습니다.
기존 방식으로 해결할 수 없는 문제를 마주했을 때, 남들과 다른 접근법을 시도해야 한다는 것을 경험을 통해 배웠습니다.
한 연구 프로젝트에서, 기존 합금의 내구성을 높이기 위해 새로운 미세조직 제어 방식을 도입하였습니다.
이처럼, 기존의 방식을 그대로 답습하지 않고, 창의적인 접근법을 통해 문제를 해결하는 것이 중요함을 배웠습니다.
한화에어로스 페이스에서도 혁신적인 연구개발을 수행하며, 차세대 항공우주 기술 발전에 기여하고 싶습니다.
한화에어로스 페이스는 최신 제조기술과 소재 연구를 접목하여 혁신적인 제품을 개발하고 있으며, 저는 이러한 기술개발 과정에서 신소재 연구 및 분석 역량을 활용하여 기여하고 싶습니다.
신소재 연구에서는 기계적 특성, 내구성, 제조공정 적용성이 가장 중요한 요소라고 생각합니다.
한화에어로스 페이스에서도 이러한 요소를 최적화하여 경량화와 내구성을 모두 갖춘 차세대 항공우주 소재를 개발하는 것이 중요하다고 생각합니다.
한화에어로스 페이스에서도 신소재 연구 및 제조공정에서 발생하는 다양한 문제를 해결하며, 연구 성과를 극대화하는데 기여하고 싶습니다.
항공우주산업의 미래 경쟁력을 확보하기 위해서는 고성능 신소재 개발, 경량화 기술, 친환경 제조공정이 필수적이라고 생각합니다.
경량화 기술 : 3D 프린팅과 적층 제조 기술을 활용하여 경량이면서도 강도가 높은 구조를 개발하는 것이 중요합니다.
입사 후 가장 중점적으로 수행하고 싶은 연구는 항공엔진 부품의 내구성을 향상시키는 신소재 연구 및 최적의 제조공정 개발입니다. |
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