고주파 유도가열 소결을 이용한 연료전지용 음극지지체
    11.
    发明公开
    고주파 유도가열 소결을 이용한 연료전지용 음극지지체 有权
    通过高频感应加热烧结制备多孔陶瓷的方法和固体氧化物燃料电池的阳极支持

    公开(公告)号:KR1020120007807A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:KR1020100068517

    申请日:2010-07-15

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 C04B38/10 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of porous composite material is provided to sinter in moisture at temperature which is 200-300°C lower than the existing sintering method, thereby restraining the grain growth of the composite. CONSTITUTION: A manufacturing method of porous composite material comprises: a step of mixing ion conductive oxide, transition metal oxide and pore-forming agent; a step of pressure-molding and sintering by adding heat generated by current to the mixture; and a step of cooling the mixture. The sintering step conducted at 1000-1200°C within 5 minutes. The pressure-molding is conducted with the range of 10-80MPa. The heat generated by current is heat through induced current.

    Abstract translation: 目的:提供一种多孔复合材料的制造方法,其在比现有烧结方法低200-300℃的温度下在水分中烧结,从而抑制复合材料的晶粒生长。 构成:多孔复合材料的制造方法包括:将离子导电氧化物,过渡金属氧化物和成孔剂混合的步骤; 通过向混合物中加入由电流产生的热量进行加压成型和烧结的步骤; 和冷却混合物的步骤。 烧结步骤在5分钟内在1000-1200℃进行。 加压成型在10-80MPa的范围内进行。 电流产生的热量是通过感应电流的热量。

    WC―Fe계 초경합금 접합재료 및 이의 제조방법
    12.
    发明公开
    WC―Fe계 초경합금 접합재료 및 이의 제조방법 有权
    基于WC-FE的硬质合金的粘合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110037774A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:KR1020090095338

    申请日:2009-10-07

    Inventor: 손인진 박나라

    CPC classification number: B23K35/327 B22F7/04 C22C29/08

    Abstract: PURPOSE: A WC-Fe based hard metal joined material and a preparation method thereof are provided to obtain a joined material with superior adhesion at low temperature by directly attaching hard metal to a base material using a heating device. CONSTITUTION: A WC-Fe based hard metal joined material comprises a base material which is made of iron alloy and a hard metal part which is attached to the base material. The hard metal part contains iron 5~40 weight% and an element forming a solid solution with iron 1~10 weight%.

    Abstract translation: 目的:提供一种WC-Fe基硬质合金材料及其制备方法,以通过使用加热装置将硬金属直接附着在基材上来获得在低温下具有优异粘合性的接合材料。 构成:WC-Fe基硬质合金材料包括由铁合金制成的基材和附着在基材上的硬金属部件。 硬质金属部分含铁5〜40重量%,形成铁1〜10重量%的固溶体。

    나노구조 금속탄화물-금속간화합물의 복합재료 제조방법
    13.
    发明授权
    나노구조 금속탄화물-금속간화합물의 복합재료 제조방법 有权
    纳米结构金属碳化物 - 金属间化合物复合材料的工艺

    公开(公告)号:KR101304758B1

    公开(公告)日:2013-09-05

    申请号:KR1020100108168

    申请日:2010-11-02

    Inventor: 손인진 나권일

    Abstract: 나노구조 금속탄화물-금속간화합물의 복합재료 제조방법 및 이로부터 제조되는 나노구조 금속탄화물-금속간화합물의 복합재료가 개시된다. 본 발명에서는 금속탄화물과 금속간화합물을 혼합하여 입자 크기가 나노구조를 가지도록 볼 밀링법으로 나노분말화한 후, 유도전류 의해 발생하는 열을 가하면서 상기 나노구조 금속탄화물-금속간화합물의 수축길이 변화가 없을 때까지 상기 나노구조 금속탄화물-금속간화합물을 가압성형 및 소결하여 입자 크기가 나노구조를 가지는 금속 탄화물-금속간화합물의 복합재료를 제조한다.
    본 발명에 의하면 입자 크기가 나노구조를 가지도록 볼밀링법으로 나노분말화한 후 그 분말에 유도전류에 의해 발생하는 열을 가하므로, 수분 예컨대, 2 내지 3분 이내로 고온의 가압성형 및 소결 작업을 수행하여 종래에 비해 상대적으로 금속탄화물의 결정립 성장은 제한하고 기계적 성질과 내부식성이 우수한 나노구조 금속 탄화물-금속간화합물의 복합재료를 제조할 수 있게 된다.

    나노구조 금속탄화물-탄소나노튜브 복합재료 제조방법
    14.
    发明公开
    나노구조 금속탄화물-탄소나노튜브 복합재료 제조방법 有权
    纳米结构金属碳纳米管复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110044474A

    公开(公告)日:2011-04-29

    申请号:KR1020090101163

    申请日:2009-10-23

    CPC classification number: C01B32/168 B82B1/00 B82B3/0009 C01G41/00

    Abstract: PURPOSE: A nano-structure metal carbide-carbon nano-tube composite material and a method for preparing the same are provided to improve the anticorrosion property of a super hard material by mixing and sintering nano structure metal carbide and carbon nano-tube. CONSTITUTION: A nano-structure metal carbide-carbon nano-tube composite material is mixed-sintered body of nano structure metal carbide and carbon nano-tube. 1 to 50 vol% of carbon nano-tube is mixed. The metal carbide is one selected from a group including titanium carbide and tungsten carbide. The nano-structure metal carbide powder and the carbon nano-tube are mixed. A current is applied to mixed powder in order to generate heat in the mixed powder. The mixed powder is pressure-molded to be sintered. A cooling process is followed.

    Abstract translation: 目的:提供纳米结构金属碳化物 - 碳纳米管复合材料及其制备方法,通过混合烧结纳米结构金属碳化物和碳纳米管,提高超硬材料的耐腐蚀性能。 构成:纳米结构金属碳化物 - 碳纳米管复合材料是纳米结构金属碳化物和碳纳米管的混合烧结体。 1〜50体积%的碳纳米管混合。 金属碳化物是选自包括碳化钛和碳化钨的组中的一种。 纳米结构金属碳化物粉末和碳纳米管混合。 为了在混合粉末中产生热量,将电流施加到混合粉末。 将该混合粉末进行压塑以进行烧结。 遵循冷却过程。

    WC-Fe계 초경합금 및 그 제조방법
    15.
    发明公开
    WC-Fe계 초경합금 및 그 제조방법 无效
    WC-FE基硬质材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020100091348A

    公开(公告)日:2010-08-19

    申请号:KR1020090010495

    申请日:2009-02-10

    Abstract: PURPOSE: WC-Fe based alloy steel and a preparation method thereof are provided to restrict the growth of crystal grain in WC-Fe based alloy steel and improve the mechanical property by adding specific metal and compound in Fe. CONSTITUTION: WC-Fe based alloy steel comprises Fe 5~40 weight%, an element forming a solid solution with Fe 1~10 weight%, an element improving the wettability of junction positions with other materials, a compound for restricting the growth of grain, and the rest WC. The element forming a solid solution with Fe is one or more selected from the group consisting of Si, Ni, and Cr. The element improving wettability is one or more selected from the group consisting of B, C, B4C, and B203. The compound for restricting the growth of grain is one or more selected from the group consisting of Cr3C2 and VC.

    Abstract translation: 目的:提供WC-Fe基合金钢及其制备方法,以限制WC-Fe基合金钢中晶粒的生长,并通过在Fe中加入特定的金属和化合物来提高机械性能。 构成:WC-Fe系合金钢含Fe 5〜40重量%,形成Fe 1〜10重量%的固溶体的元素,提高与其他材料的接合位置的润湿性的元素,限制晶粒生长的化合物 ,其余的WC。 用Fe形成固溶体的元素是选自Si,Ni和Cr中的一种或多种。 改善润湿性的元素是选自B,C,B 4 C和B 2 O 3中的一种或多种。 用于限制晶粒生长的化合物是选自Cr 3 C 2和VC中的一种或多种。

    고체산화물 연료전지용 음극의 제조방법 및 이로부터 제조된 고체산화물 연료전지용 음극
    17.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 음극의 제조방법 및 이로부터 제조된 고체산화물 연료전지용 음극 有权
    固体氧化物燃料电池阳极和固体氧化物燃料电池阳极的制造方法

    公开(公告)号:KR101288407B1

    公开(公告)日:2013-07-22

    申请号:KR1020120025215

    申请日:2012-03-12

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 C04B35/64 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of an anode for a solid oxide fuel cell is provided to facilitate control of microstructure of a sintered material, and to sinter a material without shrinkage, expansion, melting, or grain growth. CONSTITUTION: A manufacturing method of an anode for a solid oxide fuel cell comprise a step of manufacturing a composition layer for forming a support including a metal powder and porous former; a step of manufacturing a structure for forming an anode by forming a composition layer for forming a catalyst layer, including metal oxide powder, ceramic powder, and porous former, on the composition layer for forming a support; a step of sintering the structure by using a rapid sintering method using heat generated by current; and a step of heat-treating the pressurized and sintered structure. [Reference numerals] (AA) Contraction displacement; (BB) Temperature; (CC) Contraction displacement (mm); (DD) Temperature (°C); (EE) Time (sec)

    Abstract translation: 目的:提供一种用于固体氧化物燃料电池的阳极的制造方法,以便于控制烧结材料的微观结构,并且在没有收缩,膨胀,熔化或晶粒生长的情况下烧结材料。 构成:固体氧化物燃料电池的阳极的制造方法包括制造用于形成包含金属粉末和多孔成形剂的载体的组合物层的步骤; 通过在用于形成载体的组合物层上形成用于形成催化剂层的组合物层(包括金属氧化物粉末,陶瓷粉末和多孔成形剂)来制造用于形成阳极的结构的步骤; 通过使用通过电流产生的热的快速烧结方法烧结结构的步骤; 以及对加压和烧结结构进行热处理的步骤。 (附图标记)(AA)收缩位移; (BB)温度; (CC)收缩位移(mm); (DD)温度(℃); (EE)时间(秒)

    고주파 유도가열 소결을 이용한 연료전지용 음극지지체
    18.
    发明授权
    고주파 유도가열 소결을 이용한 연료전지용 음극지지체 有权
    通过高频感应加热烧结制备固体氧化物燃料电池的阳极支撑体的方法

    公开(公告)号:KR101210816B1

    公开(公告)日:2012-12-11

    申请号:KR1020100068517

    申请日:2010-07-15

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본발명은고주파유도가열소결을이용하여다공성구조를갖는다공성복합재료의제조방법및 이에의한고체산화물연료전지용음극지지체에관한것이다. 본발명에의하면기존의소결법보다 200~300℃정도낮은온도에서수분내에소결할수 있는방법을제공한다. 그결과, 종래기술에비하여복합체의결정립성장을억제또는제한할수 있어입자크기및 기공의분포가균일한다공성복합재료를제조할수 있다.

    수소화티타늄 분말로부터 나노구조의 티타늄을 제조하는 방법
    19.
    发明授权
    수소화티타늄 분말로부터 나노구조의 티타늄을 제조하는 방법 有权
    从钛氢化物粉末制备纳米结构化钛的方法

    公开(公告)号:KR101181022B1

    公开(公告)日:2012-09-07

    申请号:KR1020090126499

    申请日:2009-12-18

    CPC classification number: B22F1/0044 B22F2998/10 C22C1/0458 B22F9/04 B22F3/14

    Abstract: 수소화티타늄(TiH
    2 ) 분말로부터 나노구조를 갖는 티타늄(Ti)을 제조하는 방법 및 이로부터 제조되는 나노구조의 Ti가 개시된다. 본 발명에서는 TiH
    2 분말을 입자 크기가 나노구조를 갖도록 볼밀링법으로써 나노크기로 분말화한 후, 상기 나노구조를 갖는 TiH
    2 분말에 유도전류 의해 발생하는 열을 가하면서 상기 나노구조 TiH
    2 분말의 수축길이 변화가 없을 때까지 상기 나노 구조 TiH
    2 분말을 가압성형 및 소결하여 입자 크기가 나노구조를 가지는 Ti를 제조한다.
    본 발명에 의하면 수소화티타늄(TiH
    2 )을 입자 크기가 나노구조를 가지도록 볼밀링법으로써 분말화한 TiH
    2 분말에 유도전류에 의해 발생하는 열을 가하므로, 수분 예컨대, 2 내지 5분 이내로 고온의 가압성형 및 소결 작업을 수행하여 종래 기술에 비해 상대적으로 Ti의 결정립 성장은 제한되고 기계적 성질이 우수한 나노구조의 Ti을 제조할 수 있게 된다.
    Ti,TiH₂분말, 나노구조, 가압성형, 소결

    나노구조 금속탄화물-금속간화합물의 복합재료 제조방법
    20.
    发明公开
    나노구조 금속탄화물-금속간화합물의 복합재료 제조방법 有权
    纳米结构金属碳化物 - 金属间化合物复合材料的工艺

    公开(公告)号:KR1020120046488A

    公开(公告)日:2012-05-10

    申请号:KR1020100108168

    申请日:2010-11-02

    Inventor: 손인진 나권일

    CPC classification number: C01B32/907 B22F3/004 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: PURPOSE: A composite material of nano-structured metallic carbide intermetallic compound manufacturing method is provided to restrict grain growth of gold flare cargos. CONSTITUTION: A manufacturing method of a composite material of nano-structured metallic carbide intermetallic compound comprises next steps: ball-milling metal carbide and inter metallic compound and processing nano-powderization; press-molding and plasticizing the nano-powder by heating; secluding current if no contraction length change has been shown; and cooling the press molded and sintered nano-structured metal carbide-inter metallic compound. The metal carbide of the first step is more than one kind which is selected from titanium carbide(TiC), tungsten carbide(WC), and complex tungsten titanium carbide(W,Ti)C.

    Abstract translation: 目的:提供一种纳米结构金属碳化物金属间化合物复合材料制造方法,用于限制金色火炬片的晶粒生长。 构成:纳米结构金属碳化物金属间化合物复合材料的制造方法包括以下步骤:球磨金属碳化物和金属间化合物,加工纳米粉末化; 通过加热压制和增塑纳米粉末; 如果没有显示收缩长度变化,则隔离电流; 并且将压模和烧结的纳米结构金属碳化物 - 金属间化合物冷却。 第一步的金属碳化物选自碳化钛(TiC),碳化钨(WC)和复合钨碳化钨(W,Ti)C中的一种以上。

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