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    <title>Zillion Epoxy</title>
    <link>https://moganhouse.tistory.com/</link>
    <description>에폭시수지 (Epoxy Resin) 에 대한 학습을 지원합니다.</description>
    <language>ko</language>
    <pubDate>Wed, 5 Aug 2026 02:47:13 +0900</pubDate>
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    <managingEditor>ZillionKR</managingEditor>
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      <title>Zillion Epoxy</title>
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      <title>고순도 에폭시 수지의 핵심 산업 적용 분야</title>
      <link>https://moganhouse.tistory.com/2</link>
      <description>&lt;h3 data-end=&quot;316&quot; data-start=&quot;283&quot; data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;서론 (첨단산업에서 왜 고순도 수지를 선택하는가?)&lt;/h3&gt;
&lt;p data-end=&quot;488&quot; data-start=&quot;318&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;첨단 전자 산업이 빠르게 진화하면서, 그에 맞는 소재 역시 놀라운 속도로 고도화되고 있습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;488&quot; data-start=&quot;318&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;특히, 수많은 정밀 부품과 회로들이 얽혀 있는 반도체나 전자기기에서는 아주 미세한 오염조차 전체 시스템에 영향을 미칠 수 있기 때문에, 사용되는 소재의 **&amp;lsquo;순도&amp;rsquo;**는 더 이상 선택이 아닌 필수가 되었습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;723&quot; data-start=&quot;490&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;그 중심에는 **&amp;lsquo;고순도 에폭시 수지(Electronic-Grade High-Purity Epoxy Resin)&amp;rsquo;**가 있습니다.&lt;br /&gt;이 수지는 전기적 안정성, 내열성, 절연성을 동시에 만족시키며, 다양한 산업에서 점점 더 필수적인 소재로 자리잡고 있죠. 특히 반도체, 디스플레이, 전기차, 항공우주, 의료기기 등 &lt;b&gt;고정밀/고신뢰성이 요구되는 분야&lt;/b&gt;에서는, 일반 수지로는 도저히 대체할 수 없는 역할을 수행합니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;827&quot; data-start=&quot;725&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;827&quot; data-start=&quot;725&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이번 글에서는 고순도 에폭시 수지가 실제로 &lt;b&gt;어떤 산업에서 어떻게 사용되고 있는지&lt;/b&gt;, 그리고 각 산업별로 수지에 요구되는 &lt;b&gt;기술적 요건&lt;/b&gt;이 무엇인지 친절하게 소개하고자 합니다.&lt;/p&gt;
&lt;hr data-end=&quot;832&quot; data-start=&quot;829&quot; data-ke-style=&quot;style1&quot; /&gt;
&lt;h3 data-end=&quot;875&quot; data-start=&quot;834&quot; data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;1. 반도체 패키징 산업 &amp;ndash; 미세화 기술을 지탱하는 결정적 소재&lt;/h3&gt;
&lt;p data-end=&quot;1026&quot; data-start=&quot;877&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;반도체 산업에서는 수십억 개의 트랜지스터가 집적된 칩 위에 전류가 정확하게 흐를 수 있도록 구조와 소재가 설계됩니다. 이 때, &lt;b&gt;칩을 외부 충격이나 오염으로부터 보호하고, 전기 신호의 간섭 없이 연결되도록 해주는 역할&lt;/b&gt;을 하는 것이 바로 &lt;b&gt;고순도 수지&lt;/b&gt;입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;1058&quot; data-start=&quot;1028&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;고순도 수지는 다음과 같은 반도체 공정에서 사용됩니다:&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;1202&quot; data-start=&quot;1060&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;1109&quot; data-start=&quot;1060&quot;&gt;&lt;b&gt;Underfill(언더필)&lt;/b&gt;: 칩과 기판 사이의 공간을 메워 기계적 안정성 확보&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;1160&quot; data-start=&quot;1110&quot;&gt;&lt;b&gt;Encapsulation(패키지 봉지)&lt;/b&gt;: 반도체 칩 전체를 감싸 외부 환경 차단&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;1202&quot; data-start=&quot;1161&quot;&gt;&lt;b&gt;Die Attach Adhesive&lt;/b&gt;: 칩을 기판에 접착하는 용도&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h4 data-end=&quot;1216&quot; data-start=&quot;1204&quot; data-ke-size=&quot;size20&quot;&gt;✅ &lt;b&gt;요구 특성&lt;/b&gt;:&lt;/h4&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;1295&quot; data-start=&quot;1217&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;1247&quot; data-start=&quot;1217&quot;&gt;염소/나트륨 등 이온 불순물: &lt;b&gt;1ppm 이하&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;1265&quot; data-start=&quot;1248&quot;&gt;고절연성, 고내열성, 내습성&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;1295&quot; data-start=&quot;1266&quot;&gt;고점도이면서도 미세 기공을 침투할 수 있는 유동성&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p data-end=&quot;1344&quot; data-start=&quot;1297&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&lt;b&gt;한 마디로, 수지의 &amp;lsquo;청정도&amp;rsquo;가 반도체 불량률을 결정짓는 요소&lt;/b&gt;가 되는 것이죠.&lt;/p&gt;
&lt;hr data-end=&quot;1349&quot; data-start=&quot;1346&quot; data-ke-style=&quot;style1&quot; /&gt;
&lt;h3 data-end=&quot;1396&quot; data-start=&quot;1351&quot; data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;2. 전기차 및 에너지저장장치(ESS) &amp;ndash; 고전압 환경에서의 절연 보호&lt;/h3&gt;
&lt;p data-end=&quot;1514&quot; data-start=&quot;1398&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;전기차(EV) 및 ESS 시스템에서는 수많은 배터리 셀과 고전압 회로가 연결되어 있습니다.&lt;br /&gt;이러한 구조에서는 &lt;b&gt;전기적 절연&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;열 방출&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;진동 흡수&lt;/b&gt;라는 세 가지 요소가 동시에 중요합니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;1545&quot; data-start=&quot;1516&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;1545&quot; data-start=&quot;1516&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;고순도 에폭시 수지는 다음과 같은 용도로 활용됩니다:&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;1616&quot; data-start=&quot;1547&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;1568&quot; data-start=&quot;1547&quot;&gt;&lt;b&gt;배터리 모듈의 절연 및 고정&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;1593&quot; data-start=&quot;1569&quot;&gt;&lt;b&gt;BMS 회로 기판의 코팅 및 보호&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;1616&quot; data-start=&quot;1594&quot;&gt;&lt;b&gt;모터 구동 부품 접착 및 보호&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h4 data-end=&quot;1630&quot; data-start=&quot;1618&quot; data-ke-size=&quot;size20&quot;&gt;✅ &lt;b&gt;요구 특성&lt;/b&gt;:&lt;/h4&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;1692&quot; data-start=&quot;1631&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;1654&quot; data-start=&quot;1631&quot;&gt;&lt;b&gt;열전도성과 절연성을 동시에 만족&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;1668&quot; data-start=&quot;1655&quot;&gt;충격에 강한 내충격성&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;1692&quot; data-start=&quot;1669&quot;&gt;장기간 노출되는 고온 환경에서의 안정성&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p data-end=&quot;1753&quot; data-start=&quot;1694&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이처럼, 수지가 단순히 접착제가 아니라 &lt;b&gt;전자 부품을 물리적&amp;middot;전기적으로 보호하는 핵심 부품&lt;/b&gt;이 됩니다.&lt;/p&gt;
&lt;hr data-end=&quot;1758&quot; data-start=&quot;1755&quot; data-ke-style=&quot;style1&quot; /&gt;
&lt;h3 data-end=&quot;1802&quot; data-start=&quot;1760&quot; data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;3. 고성능 전자기기 &amp;amp; PCB &amp;ndash; 정밀 회로를 위한 고절연 수지&lt;/h3&gt;
&lt;p data-end=&quot;1959&quot; data-start=&quot;1804&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;고속 신호를 처리하는 통신 장비, 스마트폰, 태블릿 등에서는 PCB(인쇄회로기판)의 &lt;b&gt;절연 성능&lt;/b&gt;과 &lt;b&gt;신호 안정성&lt;/b&gt;이 곧 제품 성능입니다.&lt;br /&gt;특히, &lt;b&gt;5G 및 6G 기기&lt;/b&gt;에서는 주파수 대역이 올라가기 때문에 미세한 오염조차 치명적인 신호 손실로 이어질 수 있습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;1987&quot; data-start=&quot;1961&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;고순도 수지는 다음과 같은 방식으로 사용됩니다:&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;2092&quot; data-start=&quot;1989&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;2021&quot; data-start=&quot;1989&quot;&gt;&lt;b&gt;PCB 코어 레진&lt;/b&gt;으로 삽입 &amp;rarr; 기판 구조 안정화&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2052&quot; data-start=&quot;2022&quot;&gt;&lt;b&gt;코팅제 및 필러&lt;/b&gt;로 사용 &amp;rarr; 회로 노출부 절연&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2092&quot; data-start=&quot;2053&quot;&gt;&lt;b&gt;보호막(Conformal Coating)&lt;/b&gt; &amp;rarr; 수분/먼지 차단&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h4 data-end=&quot;2106&quot; data-start=&quot;2094&quot; data-ke-size=&quot;size20&quot;&gt;✅ &lt;b&gt;요구 특성&lt;/b&gt;:&lt;/h4&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;2181&quot; data-start=&quot;2107&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;2131&quot; data-start=&quot;2107&quot;&gt;&lt;b&gt;저유전율&lt;/b&gt;: 고속 신호의 손실 방지&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2154&quot; data-start=&quot;2132&quot;&gt;&lt;b&gt;황변 없음&lt;/b&gt;: LED/광학장비용&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2181&quot; data-start=&quot;2155&quot;&gt;&lt;b&gt;박막 코팅에도 균일한 절연 특성 유지&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p data-end=&quot;2252&quot; data-start=&quot;2183&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;특히 IoT, 자동차 전장화, 스마트팩토리 등 정밀한 신호 처리가 필요한 영역에서는 &lt;b&gt;고순도 수지의 사용이 필수입니다.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr data-end=&quot;2257&quot; data-start=&quot;2254&quot; data-ke-style=&quot;style1&quot; /&gt;
&lt;h3 data-end=&quot;2297&quot; data-start=&quot;2259&quot; data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;4. 항공우주 산업 &amp;ndash; 극한 환경에서도 변하지 않는 안정성&lt;/h3&gt;
&lt;p data-end=&quot;2415&quot; data-start=&quot;2299&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;항공기, 인공위성, 드론과 같은 장비는 &lt;b&gt;초고온, 초저온, 고진동&lt;/b&gt; 등 일반적인 환경과는 전혀 다른 조건에서 작동합니다.&lt;br /&gt;이런 상황에서는 수지가 &lt;b&gt;변형되거나, 가스 방출이 생기면 절대 안 됩니다.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;2449&quot; data-start=&quot;2417&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;고순도 수지는 이런 환경에서도 다음과 같은 역할을 합니다:&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;2516&quot; data-start=&quot;2451&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;2474&quot; data-start=&quot;2451&quot;&gt;&lt;b&gt;기판/센서 보호용 고내열 접착제&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2493&quot; data-start=&quot;2475&quot;&gt;&lt;b&gt;진동 흡수형 절연 수지&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2516&quot; data-start=&quot;2494&quot;&gt;&lt;b&gt;광학 부품 고정용 고투명 수지&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h4 data-end=&quot;2530&quot; data-start=&quot;2518&quot; data-ke-size=&quot;size20&quot;&gt;✅ &lt;b&gt;요구 특성&lt;/b&gt;:&lt;/h4&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;2615&quot; data-start=&quot;2531&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;2565&quot; data-start=&quot;2531&quot;&gt;고진공에서도 가스 방출 없음 (Low Outgassing)&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2595&quot; data-start=&quot;2566&quot;&gt;-60℃ ~ 200℃ 이상에서도 변형 없는 안정성&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2615&quot; data-start=&quot;2596&quot;&gt;가벼운 중량과 높은 기계적 강도&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p data-end=&quot;2686&quot; data-start=&quot;2617&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이처럼, 항공우주 분야에서는 일반 수지로는 해결할 수 없는 극한 상황에서도 &lt;b&gt;성능을 유지하는 고순도 수지&lt;/b&gt;가 요구됩니다.&lt;/p&gt;
&lt;hr data-end=&quot;2691&quot; data-start=&quot;2688&quot; data-ke-style=&quot;style1&quot; /&gt;
&lt;h3 data-end=&quot;2728&quot; data-start=&quot;2693&quot; data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;5. 의료 전자기기 &amp;ndash; 생체 안전성과 정밀성을 동시에&lt;/h3&gt;
&lt;p data-end=&quot;2816&quot; data-start=&quot;2730&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;의료 분야에서 사용하는 수지는 단순히 기능적인 성능을 넘어, &lt;b&gt;인체에 안전한 소재&lt;/b&gt;여야 하며, 동시에 고정밀 센서 및 회로를 보호할 수 있어야 합니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;2834&quot; data-start=&quot;2818&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;주로 다음 용도로 사용됩니다:&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;2906&quot; data-start=&quot;2836&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;2857&quot; data-start=&quot;2836&quot;&gt;&lt;b&gt;초음파 센서 모듈 접착/보호&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2882&quot; data-start=&quot;2858&quot;&gt;&lt;b&gt;웨어러블 헬스기기 내부 수지 코팅&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2906&quot; data-start=&quot;2883&quot;&gt;&lt;b&gt;소형 진단장비용 회로 절연 수지&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h4 data-end=&quot;2920&quot; data-start=&quot;2908&quot; data-ke-size=&quot;size20&quot;&gt;✅ &lt;b&gt;요구 특성&lt;/b&gt;:&lt;/h4&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot; data-end=&quot;2986&quot; data-start=&quot;2921&quot; data-ke-list-type=&quot;disc&quot;&gt;
&lt;li data-end=&quot;2947&quot; data-start=&quot;2921&quot;&gt;생체 안정성(Biocompatibility)&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2964&quot; data-start=&quot;2948&quot;&gt;고투명도, 무황변, 무독성&lt;/li&gt;
&lt;li data-end=&quot;2986&quot; data-start=&quot;2965&quot;&gt;고전압/고주파 노출에도 안정적 성능&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p data-end=&quot;3073&quot; data-start=&quot;2988&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;의료 전자기기는 오작동 시 생명과 직결되기 때문에, 소재의 선택은 더욱 철저해야 하며, 그 중에서도 &lt;b&gt;수지의 순도는 가장 핵심적인 판단 기준&lt;/b&gt;입니다.&lt;/p&gt;
&lt;hr data-end=&quot;3078&quot; data-start=&quot;3075&quot; data-ke-style=&quot;style1&quot; /&gt;
&lt;h3 data-end=&quot;3117&quot; data-start=&quot;3080&quot; data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;결론: 고순도 수지는 이제 &amp;lsquo;특수&amp;rsquo;가 아닌 &amp;lsquo;표준&amp;rsquo;입니다&lt;/h3&gt;
&lt;p data-end=&quot;3280&quot; data-start=&quot;3119&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이제 고순도 에폭시 수지는 단지 &amp;lsquo;특수한 분야&amp;rsquo;에 쓰이는 고급 소재가 아니라,&lt;br /&gt;&lt;b&gt;고정밀 전자 시스템의 신뢰성을 확보하기 위한 표준적인 선택지&lt;/b&gt;로 자리잡고 있습니다.&lt;br /&gt;산업이 고도화될수록 소재에 요구되는 정밀도는 더 높아질 것이고, 그 중심에 이 수지가 계속 존재하게 될 것입니다.&lt;/p&gt;
&lt;hr data-end=&quot;3285&quot; data-start=&quot;3282&quot; data-ke-style=&quot;style1&quot; /&gt;
&lt;h3 data-end=&quot;3306&quot; data-start=&quot;3287&quot; data-ke-size=&quot;size23&quot;&gt;  협업 제안 및 정보 공유&lt;/h3&gt;
&lt;p data-end=&quot;3458&quot; data-start=&quot;3308&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;현재 한국 시장은 고순도 수지의 &lt;b&gt;수입/유통/응용&lt;/b&gt; 측면에서 매우 빠르게 확장 중입니다.&lt;br /&gt;Zillion New Material과 같은 해외 제조사와의 연결이나, 국내 PCB/반도체/전자소재 기업과의 &lt;b&gt;B2B 협업&lt;/b&gt;에 관심이 있는 분은 아래 이메일로 언제든지 문의 주세요.&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;3458&quot; data-start=&quot;3308&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;3533&quot; data-start=&quot;3460&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt; Email: xiantingwu@zillionepoxy.com&lt;/p&gt;
&lt;p data-end=&quot;3533&quot; data-start=&quot;3460&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-filename=&quot;main-board-89049_1280.jpg&quot; data-origin-width=&quot;1152&quot; data-origin-height=&quot;828&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/mtWM3/btsM40Y4fjr/zwDLIwLYI93oYegQ3DFYck/img.jpg&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/mtWM3/btsM40Y4fjr/zwDLIwLYI93oYegQ3DFYck/img.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/mtWM3/btsM40Y4fjr/zwDLIwLYI93oYegQ3DFYck/img.jpg&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FmtWM3%2FbtsM40Y4fjr%2FzwDLIwLYI93oYegQ3DFYck%2Fimg.jpg&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; alt=&quot;고순도 에폭시 수지의 핵심 산업 적용 분야&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;1152&quot; height=&quot;828&quot; data-filename=&quot;main-board-89049_1280.jpg&quot; data-origin-width=&quot;1152&quot; data-origin-height=&quot;828&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;</description>
      <category>에폭시수지 (Epoxy Resin)</category>
      <author>ZillionKR</author>
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      <pubDate>Tue, 1 Apr 2025 14:41:00 +0900</pubDate>
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