Abstract:
본 발명은 Al 2 O 3 와 SiC를 포함하는 내화제와 알루미나 졸 바인더를 포함하는 내화물에 추가로 바륨 알루미네이트와 분산제를 포함시켜 부정형 내화물의 성형강도를 크게 향상시킨 무시멘트 고강도 부정형 내화물에 관한 것이다. 본 발명의 부정형 내화물은 용광로, 가스화기에서 슬래그와 접촉하는 라이닝에의 적용이 유용하다.
Abstract translation:本发明涉及一种无水泥高强度无定形耐火材料,其中通过向包含Al 2 O 3和SiC的耐火材料和氧化铝溶胶的耐火材料进一步加入铝酸钡和分散剂而大大提高了非晶态耐火材料的形成强度, 粘合剂。 本发明的无定形耐火材料可以应用于在高炉或气化器中与渣接触的衬里。
Abstract:
본 발명은 석탄가스화기 반응기에 사용되는 내화물에 관한 것으로, 석탄슬래그의 침식에 강하고 1500℃ 이상의 고온에서 사용이 가능한, 마그네시아와 알루미나의 비가 몰비로 1:2-1:3으로 이루어진 알루미나가 코팅된 스핀넬 고용체와 탄화규소의 비가 중량비로 25:75-75:25인 내화재료에 1-15 중량부의 미분의 알파알루미나 그리고 감마알루미나를 내화재료에 대하여 1-15 중량부를 첨가하는 것을 특징으로 하는 내침식성이 증진된 석탄가스화기용 내화벽돌에 관한 것이다. 또한 본 발명의 방법에 따르면, 산화크롬이 함유되지 않아 크롬의 휘발 없이 1500℃ 이상의 고온에서 사용할 수 있는 친환경적 고온용 내화물을 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Amorphous low erosion-resisting refractory cement is provided to have excellent adhesion property, intensity, thermal conductivity, and erosion-resisting property by adding alumina cement, zircon, and an alumina binder in a refractory compound with alumina(Al2O3) and silicon carbide (SiC). CONSTITUTION: An amorphous low erosion-resisting refractory cement manufacturing method comprises following steps. Alumina cement, zircon, and an alumina binder are added to a refractory mixture containing alumina(Al2O3) and silicon carbide(SiC). Amorphous refractory cement additionally includes one or more of mixtures selected among magnesium oxide, spinel, zirconia, chromia, or hafnium oxide. The content of the alumina binder is 0.5-4 parts by weight of alumina for 100.0 parts by weight of the whole amorphous refractory cement. In the alumina cement, the amount of calcium oxide(CaO) is 10-30 wt%. The added amount of the alumina cement is 0.5-5 wt% among the whole amorphous refractory cement. The added amount of zircon is 1-5 wt% among the whole amorphous refractory cement.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a porous material is provided to prevent forming a porous body without forming non-uniform macropores or defects generated by carbon coherence by using a nickel salt as a pore-forming agent which can be well-dispersed in an aqueous system. CONSTITUTION: A manufacturing method of an Ni/zirconia type porous body comprises: a step of obtaining a mixture by mixing a zirconia raw material, nickel oxide, a high temperature decomposable nickel salt and a binder; a step of obtaining a molded product by molding the mixture and removing a decomposable material by heat-treating the molded product at low temperatures; and a step of obtaining a sintered body by sintering the molded product at high temperatures; and a step of reducing the sintered body.
Abstract:
본 발명은 저저항 탄화규소 소결체, 이의 조성물 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 폴리실록센(polysiolxane), 탄소전구체, β-탄화규소(β-SiC) 분말, 질화알루미늄(AlN) 및 희토류금속산화물을 포함하는 저저항 반응가압소결 탄화규소 소재 조성물에 관한 것이다. 또한, 상기 조성물을 반응가압소결방법으로 제조한 탄화규소 소결체 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 탄화규소 소결체는 반응가압소결방법으로 제조되었음에도 불구하고 잔류 실리콘이 존재하지 않고, 고온 및 진공 분위기에서 안정하며, 전기전도성이 높아서 방전가공이 용이한 바, 복잡한 형상의 구조재료, 반도체 공정용 더미 웨이퍼, 반도체 공정용 히터 소재, 반도체 공정용 히터 플레이트 소재, 반도체 공정장비용 부품, 진공장비용 부품, 플라즈마 식각 챔버 내에서 높은 온도 안정성과 전기전도성을 요구하는 부품인 플라즈마스크린(plasma screen), 초점링(focus ring), 엣지링(edge ring) 등의 소재로 사용하기에 유용하다. 탄화규소, 반응소결, 체적비저항, 잔류실리콘
Abstract:
PURPOSE: A producing method of silicon carbide powder, heat processing a solution containing a silicon precursor, a carbon precursor, and water is provided to reduce the producing cost by controlling the particle size of the silicon carbide powder. CONSTITUTION: A producing method of silicon carbide powder comprises the following steps: gelling a solution containing a silicon precursor, a carbon precursor, an acidic catalyst, C1~C5 alcohol, and water; drying the outcome; carbonizing the outcome; and heat-processing the outcome in 1,800~1,900deg C.
Abstract:
A high intensity of Ti3AlC2 is provided to have destructive strength measured by a three-point bending strength test method over 7000 MPa and to maintain excellent machinability, excellent thermal characteristic and excellent electrical characteristic. A high intensity of Ti3AlC2 composite includes Ti3AlC2, Ti2AlC and TiCy(y>0.6) to main crystal phase. The TiCy phase less than 100 nano size is strengthened in a Ti3AlC2 matrix phase. A content of Ti2AlC secondary phase included in the Ti3AlC2 matrix phase and non-reactive TiCy(y>0.6) is 10 volume % or less. A mean size of the Ti3AlC2 grain is 30 mum or less.
Abstract:
본 발명은 비산화물계 세라믹스/금속 접합체에 관한 것으로, 비산화물계 세라믹스 모재는 질화규소 또는 탄화규소이고, 금속 모재는 스테인레스 스틸 또는 니켈, 코발트 및 강계 슈퍼합금인 비산화물계 세라믹스/금속 접합체에 있어서, 상기 비산화물계 세라믹스 모재와 금속 모재의 완충층이 열팽창계수가 크고, 탄성계수가 작은 연성금속으로 이루어진 1차 완충층과, 열팽창계수가 작고, 세라믹스와 금속 모재의 중간크기를 갖는 소재로 이루어진 2차 완충층을 적층하여서 된 것이다. 이와 같은 본 발명에 의한 비산화물계 세라믹스/금속 접합체는 열팽창계수의 차가 큰 질화규소 또는 탄화규소와 스테인레스 스틸과 같은 금속 모재와의 접합시 탄성계수가 작은 연성금속 및 열팽창계수가 작은 금속 또는 세라믹스가 적층된 다층 완충층을 사용함으로써 접합체에서 발생되는 잔류응력의 크기 및 분포를 조절함으로써 높은 강도를 갖도록 한 것이다.