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KIST to Host '2026 KCCI'

KIST to Host '2026 KCCI'

KIST to Host '2026 KCCI'


The KIST Jeonbuk Institute of Advanced Composite Materials announced on the 23rd that it will hold the "2026 KCCI (KIST Composite Conference International)" on the 6th of next month at the main auditorium of the KIST Jeonbuk Branch in Wanju, Jeollabuk-do.

Participants will include JAXA, as well as officials from research institutes and universities such as the Korea AeroSpace Administration (KASA), the Korea Aerospace Research Institute, the Korea Institute of Materials Science, the Korea Atomic Energy Research Institute, the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) and Seoul National University, along with representatives from space and materials companies.

The KIST Jeonbuk Institute of Advanced Composite Materials is a member company of the "K-Space Forum," a private-sector space industry network operated by Money Today. For this event, the institute plans to invite many forum member companies as well, broadening opportunities for technology exchange and joint R&D cooperation between research institutes and private space companies.

The event will showcase a wide range of technologies aimed at solving the space industry's toughest challenges — from high-temperature polyimide and carbon fiber composites to silicon carbide (SiC) fibers, ceramic matrix composites (CMC), radiation shielding materials, spacesuit materials, and materials for very low Earth orbit (VLEO) propulsion systems.


JAXA's Dr. Ishida to Unveil Next-Generation Space Composite That Withstands 365°C


The most closely watched speaker is Dr. Yuichi Ishida of Japan's JAXA. Dr. Ishida is an expert who has studied high-temperature polymers and aerospace polyimide composites for more than 20 years in JAXA's Aeronautical Technology Directorate. After earning his bachelor's, master's and doctoral degrees at the Tokyo Institute of Technology, he worked as a researcher at Sumitomo Bakelite before joining JAXA in 2003. His current research focuses on aerospace polyimide composites, high-temperature polymers, and polymer synthesis.

At the conference, Dr. Ishida will present on "Development of TriA-X Polyimide/Carbon Fiber Composites Fabricated from Imide Solution Prepreg."

Dr. Ishida's team developed "TriA-X polyimide," a specialty plastic material that resists deformation even at high temperatures, and combined it with lightweight, high-strength carbon fiber to create an aerospace composite material.

The team formed the material into thin plies and stacked them in multiple layers to produce an 8.8 mm-thick composite. The result was a stable structure with almost no internal voids or cracks, and the team confirmed high heat resistance that allows the material to retain its properties even at 365°C.


From Lunar Rovers to Spacesuits — 'K-Space Materials' on Full Display


Korean presenters will also unveil a broad set of material technologies needed for next-generation space exploration.

Kang Kyung-in, Director General at the Korea AeroSpace Administration, will present the national space science and exploration roadmap and exploration strategy. He is expected to outline the government's lunar and Mars exploration strategy and the core technologies required going forward, setting the policy and industrial direction for the space materials technologies presented afterward.

Yoo Jae-sang, Center Director at KIST, will present the development status of a next-generation space mobility platform featuring AI-based radiation shielding, ultra-lightweight design, and active terrain adaptation. The central challenge is how to make the structure of an exploration rover as light and as strong as possible for environments such as the Moon and Mars, where terrain is irregular and radiation levels are high.

Dr. Ryu Dong-seok of the Korea Atomic Energy Research Institute will speak on the need for lunar exploration mobility and advanced materials, while Dr. Lee Jae-ho of UEL will present industry-side demand for convergence materials and the direction of private-sector-led rover system development.

Space radiation is another key agenda item. Min Kyung-Ryeung, CEO of SPACE & BEAN, will present integrated shielding material technology for protecting electronic equipment in extreme space environments, and Professor Kim Hyun-jung of KAIST will introduce space environment simulation and testing technologies that verify material performance and reliability before actual mission deployment.

Dr. Joo Yong-ho of KIST will introduce a multi-functional radiation shielding composite that combines boron nitride nanotubes (BNNT) with single-walled carbon nanotubes (SWCNT) to achieve stretchability and 3D printing compatibility.

Next, Lim Dong-won, Director at DACC Carbon, will present manufacturing technologies spanning SiC fibers through to SiC/SiC ceramic matrix composite components, and Professor Nam Young-woo of Korea Aerospace University will present composite material technologies applicable to Hall thruster discharge channel walls in very low Earth orbit environments.

The final presentation will be given by Dr. Kim Dae-yoon of KIST, who will introduce a technology that integrally combines different types of nanotube fibers to enhance the radiation shielding performance of spacesuits for deep space exploration. It is a next-generation spacesuit material technology aimed at the era of crewed deep space exploration beyond the Moon, including Mars.


KIST Jeonbuk Branch: From Carbon Composites to a 'Space Materials Hub'


The KIST Jeonbuk Institute of Advanced Composite Materials, which is hosting the event, is a major hub for advanced composite materials research in Korea. Established in Wanju, Jeollabuk-do in 2008, the institute research advanced composite materials including carbon fiber, carbon nanotubes (CNT) and boron nitride nanotubes (BNNT), and develops applied technologies for space, defense, mobility and energy sectors. It also pursues technology transfer and workforce development through industry-academia-research cooperation with local universities and companies, working with 72 family companies.

In particular, the launch of the Space Composite Materials Research Group in January this year as KIST's seventh mission-oriented research institute has accelerated the expansion of its research direction toward space. The goal is to develop core composite materials required for extreme space environments, including lunar and Mars rover structures, radiation shielding, and heat-transfer and electrically conductive materials.

Some of the space material technologies held by the KIST Jeonbuk Branch have already reached the stage of actual space environment verification. A neutron shielding material developed by the institute was attached to a solar panel structure on NASA's space station and underwent six months of space environment exposure testing.

The next core project the KIST Jeonbuk Branch is pursuing is the establishment of "space environment simulation testing infrastructure." At present, Korean companies often have to use overseas facilities to comprehensively verify space materials under conditions close to the actual space environment. KIST plans to resolve this by building test infrastructure capable of reproducing multiple space environment conditions in combination — radiation exposure, cryogenic and high temperatures, micro-particle impact, and atomic oxygen effects. The target date is 2030.

Once the facility is in place, it is expected to help Korean space startups secure "Heritage" — a record of space verification — which has long been a chronic problem for them. In the space industry, even the best materials or components face significant constraints in commercialization and overseas expansion without a verified record of operating in an actual space environment. KIST's vision is that if a government-funded research institute takes on the role of providing credible verification infrastructure, testing costs and time for startups and SMEs can be substantially reduced.

"Space materials do not end with R&D — applying them to actual systems and verifying them in the space environment is essential, which makes the link between research institutes and private companies critical," said Choi Won-kook, head of the KIST Jeonbuk Branch. "This KCCI will serve as a stage for expanding the KIST Jeonbuk Branch's strategy to overseas research institutes and to Korea's domestic space industry ecosystem."


Source: Money Today (KIST, '2026 KCCI' 개최 - 머니투데이) | Journalist: Ryu Jun-young


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KIST, '2026 KCCI' 개최


한국과학기술연구원(KIST) 전북 복합소재기술연구소는 내달 6일 전북 완주 KIST 전북 분원 대강당에서 '2026 KCCI(KIST Composite Conference International)'을 개최한다고 23일 밝혔다.

행사에는 JAXA를 비롯해 △우주항공청(KASA) △한국항공우주연구원 △한국재료연구원 △한국원자력연구원 △한국과학기술원(KAIST), 서울대 등 연구기관과 대학, 우주·소재 기업 관계자들이 참여한다.

KIST 전북 복합소재기술연구소는 머니투데이가 운영하는 민간 우주산업 네트워크 'K-우주포럼' 회원사로, 이날 행사에 포럼 회원사들도 대거 초청해 연구기관과 민간 우주기업 간 기술 교류와 공동 연구개발(R&D) 협력 기회를 넓힐 계획이다.

이번 행사는 고온 폴리이미드·탄소섬유 복합재부터 탄화규소(SiC) 섬유와 세라믹기지복합재(CMC), 방사선 차폐소재, 우주복 소재, 초저궤도(VLEO) 추진체용 소재까지 우주산업의 난제를 해결하기 위한 다양한 기술이 소개된다.


JAXA 이시다 박사, '365℃ 견디는' 차세대 우주 복합소재 공개


가장 주목되는 발표자는 일본 JAXA의 이시다 유이치(Yuichi Ishida) 박사다. 이시다 박사는 JAXA 항공기술부문에서 20년 이상 고온 고분자와 항공우주용 폴리이미드 복합소재를 연구해온 전문가다. 도쿄공업대에서 학·석·박사 학위를 받은 뒤 스미토모베이크라이트 연구원을 거쳐 2003년부터 JAXA에서 연구를 수행해왔다. 현재 주요 연구 분야는 항공우주용 폴리이미드 복합재, 고온 고분자, 고분자 합성이다.

이날 이시다 박사는 '이미드 용액 프리프레그로 제조한 TriA-X 폴리이미드·탄소섬유 복합재 개발'을 주제로 발표한다.

이시다 박사 연구팀은 높은 온도에서도 쉽게 변형되지 않는 특수 플라스틱 소재인 'TriA-X 폴리이미드'를 개발하고, 이를 가볍고 강한 탄소섬유와 결합해 항공우주용 복합소재로 만들었다.

연구팀은 이 소재를 얇은 층으로 만든 뒤 여러 겹 쌓아 두께 8.8㎜의 복합재를 제작했다. 그 결과 내부에 빈 공간이나 균열이 거의 없는 안정적인 구조를 구현했으며, 365℃의 고온에서도 소재의 특성을 유지할 수 있는 높은 내열성을 확인했다.


달 탐사 로버부터 우주복까지…'K-우주소재' 총출동


국내 발표자들도 차세대 우주탐사에 필요한 소재 기술을 대거 공개한다.

강경인 우주항공청 국장은 우주과학탐사 로드맵과 탐사 전략을 소개한다. 정부의 달·화성 탐사 전략과 향후 필요한 핵심 기술을 짚으면서 뒤이어 발표될 우주소재 기술의 정책적·산업적 방향을 제시할 예정이다.

KIST 유재상 센터장은 AI 기반 방사선 차폐·초경량·능동형 지형 적응 차세대 우주 모빌리티 플랫폼 개발 현황을 발표한다. 달과 화성처럼 지형이 불규칙하고 방사선이 강한 환경에서 움직이는 탐사 로버의 구조체를 얼마나 가볍고 강하게 만들 것인지가 핵심이다.

한국원자력연구원 류동석 박사는 달 탐사 모빌리티와 첨단소재의 필요성, UEL 이재호 박사는 산업계 관점에서 융복합 소재 수요와 민간 주도 로버 시스템 개발 방향을 발표한다.

우주 방사선 문제도 주요 의제다. 스페이스앤빈 민경령 대표는 극한 우주환경에서 전자장비를 보호하기 위한 통합 차폐소재 기술을 발표하고, KAIST 김현정 교수는 실제 우주 임무 투입에 앞서 소재의 성능과 신뢰성을 검증하는 우주환경 모사·시험 기술을 소개한다.

KIST 주용호 박사는 질화붕소나노튜브(BNNT)와 단일벽탄소나노튜브(SWCNT)를 결합해 신축성과 3D 프린팅 특성을 갖도록 한 다중 방사선 차폐 복합소재를 소개한다.

이어 데크카본 임동원 소장은 SiC 섬유에서 SiC·SiC 세라믹기지복합재 부품까지 이어지는 제조 기술, 한국항공대 남영우 교수는 초저궤도 환경에서 홀추력기 방전벽에 적용할 수 있는 복합소재 기술을 발표한다.

마지막 발표는 KIST 김대윤 박사가 맡는다. 서로 다른 종류의 나노튜브 섬유를 일체형으로 결합해 심우주 탐사용 우주복의 방사선 차폐 성능을 높이는 기술을 소개한다. 달을 넘어 화성 등 심우주 유인탐사 시대를 겨냥한 차세대 우주복 소재 기술이다.


KIST 전북분원, 탄소복합소재에서 '우주소재 허브'로


이번 행사가 열리는 KIST 전북 복합소재기술연구소는 국내 첨단 복합소재 연구의 주요 거점이다. 2008년 전북 완주에 설립된 연구소는 탄소섬유와 탄소나노튜브(CNT), 질화붕소나노튜브(BNNT) 등 첨단 복합소재를 연구하며 우주·국방·모빌리티·에너지 분야 응용기술을 개발하고 있다. 지역 대학·기업과 산학연 협력을 통해 기술이전과 인력 양성도 추진하며 72개 패밀리기업과 협업하고 있다.

특히 올해 1월 '우주용복합소재연구단'이 KIST의 7번째 임무중심연구소로 공식 출범하면서 연구 방향을 우주로 빠르게 확장하고 있다. 달·화성 탐사 로버 구조체와 방사선 차폐, 열전달·전기전도 소재 등 극한 우주환경에 필요한 핵심 복합소재 개발이 목표다.

KIST 전북분원이 보유한 일부 우주소재 기술은 이미 실제 우주환경 검증 단계까지 진입했다. 연구소가 개발한 중성자 차폐 소재는 NASA의 우주정거장 태양광 패널 구조물에 부착돼 6개월 동안 우주환경 노출 시험을 거쳤다.

KIST 전북분원이 다음 단계로 추진하는 핵심 사업은 '우주 환경 모사 시험 인프라' 구축이다. 현재 국내 기업이 우주소재를 실제 우주환경에 가까운 조건에서 종합적으로 검증하려면 해외 시설을 이용해야 하는 경우가 많다. KIST는 방사선 조사와 극저온·고온, 미세 입자 충돌, 활성산소 영향 등 여러 우주환경 조건을 복합적으로 구현할 수 있는 시험 인프라를 구축해 이 같은 문제를 해결한다는 계획이다. 목표 시점은 2030년이다.

이 시설이 구축되면 국내 우주 스타트업의 고질적인 문제로 꼽히는 '헤리티지(우주 검증 이력)' 확보에도 도움이 될 전망이다. 우주산업에서는 아무리 좋은 소재나 부품이라도 실제 우주환경에서 작동했다는 검증 이력이 없으면 상용화와 해외 진출에 상당한 제약을 받는다. 정부출연연구기관이 공신력 있는 검증 인프라 역할을 맡을 경우 스타트업과 중소기업의 시험 비용과 시간을 크게 줄일 수 있다는 게 KIST의 구상이다.

최원국 KIST 전북분원장은 " 우주소재는 연구개발만으로 끝나는 것이 아니라 실제 시스템에 적용하고 우주환경에서 검증하는 과정이 필수적인 만큼 연구기관과 민간기업 간 연계가 중요다"며 "이번 KCCI는 KIST 전북분원의 전략을 해외 연구기관과 국내 우주산업 생태계로 확장하는 무대가 될 것"이라고 말했다.


머니투데이 | 류준영 기자

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