비정질 특성온도 관계를 이용한 열소성 가공능 평가 방법

    公开(公告)号:KR101764484B1

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:KR1020150088313

    申请日:2015-06-22

    Inventor: 박은수 오현석

    Abstract: 본발명은비정질특성온도관계를이용한비정질금속의열소성성형능평가방법에관한것으로, 평가대상인비정질금속재료의최대응력()을구하는단계; 결정화개시시간()를구하는단계; 상기최대응력과결정화개시시간을적용하여최대연신()을비정질특성화온도간상관관계로도출()하는단계; 및상기을비교하여비정질금속의열소성가공능을평가하는단계를포함한다. 이때, 평가인자을구하는수식은으로도출되며,와기존에보고된간상관관계 ()를통해,값을통해최대연신()을예측하는것이가능하다. 본발명은뉴토니안점성거동의한계변형률을고려하여결정화온도에서최대연신을평가함으로써, 온도에따른변형율변화및 상변화거동을동시에반영하여보다정확하게과냉각액체영역에서비정질금속의성형능을예측할수 있는효과가있다. 또한비교적간단하게측정가능한비정질특성온도관계를통해열소성가공능을예측가능하도록하여, 비정질형성합금시스템뿐 아니라다양한비정질형성시스템에적용하여열소성가공능을평가할수 있는효과가있다.

    상용 주조법을 통해 제조 가능한 B20 구조를 가진 다중전이금속-단일규소 화합물
    22.
    发明公开
    상용 주조법을 통해 제조 가능한 B20 구조를 가진 다중전이금속-단일규소 화합물 有权
    具有B20结构的多过渡金属 - 单硅化合物,可通过常规铸造制备

    公开(公告)号:KR1020170061445A

    公开(公告)日:2017-06-05

    申请号:KR1020150166481

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 본발명은상용주조법을통해제조가능한 B20 구조를가지는다중전이금속-단일규소화합물에관한것으로, 합치용융점거동을하는 B20 구조를가진전이금속-규소화합물을형성하는전이금속중 유사한원자반경과혼합엔탈피를가진 4주기전이원소 Mn, Fe, Co, Cr 및 Ni로이루어진원소군에서선택된 2 개이상원소로구성된 (MnxFeyCozCrwNiv)50Si50 (v+w+x+y+z=100)를만족하는조성에서무질서하게배열된다중전이금속이규소와안정한 B20 상을형성하는것을특징으로한다. 본발명은엔트로피제어를통해하이엔트로피상태의다중전이금속-단일규소화합물을구성하여고온에서도상분해없이 B20 상을안정적으로유지하여상용주조법으로도용이하게제조할수 있을뿐만아니라, 서로다른자기모멘트를가진다중전이금속원소가기존단일전이금속의격자점에무질서하게분포한독특한 B20 구조를가져전이금속의함량및 조합에따라자성특성을제어할수 있는효과가있다. 이와같은특성으로인해본 발명의 B20 구조하이엔트로피다중전이금속-단일규소화합물은다양한크기및 특성을가진스핀군집체구현이가능한 B20 구조를가진신소재를제공함으로인해향후스핀트로닉스를통해차세대메모리, 반도체재료등의전자부품개발에필수소재로활용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明是通过一个商业铸造金属定向到一个单一的硅化合物,其具有可制造的B20结构的多过渡,与硅类似的过渡金属的化合物的原子半径的B20结构的过渡金属的均匀的熔体粘度特性,以形成混合焓 被配置用于从由Co,Cr和Ni的与其中满足50Si50(v + W + X + Y + Z = 100)的组合物(MnxFeyCozCrwNiv)病症的元素组中选出的4周期的过渡元素锰,铁,2种以上的元素 重金属的特征是与硅形成稳定的B20相。 经由熵控制金属的本发明的多个高熵状态转变 - 以及可以使通过在B20相稳定地保持而不会发生相分解在高温下制备的,以形成具有商业铸造工艺制成单个硅化合物的盗窃,具有不同的磁矩 并且具有独特的B20结构,其中金属元素随机分布在现有单一过渡金属的晶格点中,从而可以根据过渡金属的含量和组合来控制磁性。 在特性B20结构做了同样的发明高熵多 - 过渡金属 - 单硅化合物是新一代存储器,半导体材料,因为通过提供一种新的材料与来自未来的自旋电子学不同尺寸和特性的可能B20结构自旋社区身材串 和其他电子元件。

    가공경화능 제어 비정질 합금 기지 복합재의 제조방법 및 그에 따라 제조된 복합재료
    23.
    发明授权
    가공경화능 제어 비정질 합금 기지 복합재의 제조방법 및 그에 따라 제조된 복합재료 有权
    用于控制金属玻璃基复合材料的加工能力的制造方法和由该方法制成的复合材料

    公开(公告)号:KR101608614B1

    公开(公告)日:2016-04-12

    申请号:KR1020150008145

    申请日:2015-01-16

    CPC classification number: B22F9/002 B22F2303/15 C22C45/001

    Abstract: 본발명은가공경화능의제어가가능한비정질합금기지복합재료의제조방법및 그복합재료에관한것으로, 더욱상세하게는비정질기지내 초탄성제 2상의상변화특성온도를제어함으로써제 2상의변형경화능을조절하여비정질합금기지복합재료의가공경화능을조절하는것을특징으로하는가공경화능이조절된비정질합금기지복합재료의제조방법및 그복합재에관한것이다. 부연하면, 본발명의초탄성제 2상은비정질기지와의상호작용을통해비정질기지의항복응력근처에서상변화가발생하여, 초탄성제 2상의상변화후 변형경화능이축적되어비정질기지항복이후에발현되도록하는특성이있어서이에따라초탄성제 2상의상변화경향을제어하여비정질기지복합재제조시상변화특성까지제어할수 있도록한다. 결론적으로, 본기술은결정질합금분말상태에서조성및 공정조절을통해제어되는상변화특성온도내지변형경화능과비례관계로비정질기지복합재의가공경화능을제어할수 있는효과가있다. 이러한가공경화능제어방법은현재제한적으로보고된우수한가공경화능을가진비정질기지복합재개발을촉진하고, 더나아가고도산업사회의다양한산업분야에서요구하는맞춤형기계적특성을가진구조용신소재를제공하는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造加工硬化能力的可控非晶合金基质复合材料的方法和通过该方法制造的复合材料,更具体地涉及制造加工硬化能力调整的非晶态合金基复合材料,其能够 通过控制非晶基质中第二相的相变特性温度,调整超弹性第二相的应变硬化能力来调整非晶合金基质复合材料的加工硬化能力; 及其复合材料。 本发明的超弹性第二相通过与无定形基体的相互作用而在无定形基体的屈服应力附近发生变化,在超弹性第二相变化之后,其应变硬化能力被积聚并在无定形基体的屈服后显现 。 因此,当制造非晶基质复合材料时,通过控制超弹性第二相的相变趋势,能够控制均匀的相变特性。 总之,本发明具有根据与通过调整组合物和结晶中的工艺控制的相变特性温度或应力硬化能力成比例关系来控制无定形基质复合材料的加工硬化能力的效果 合金粉状态。 控制加工硬化能力的方法具有加速有限报道的加工硬化能力优异的无定形基质复合材料的发展的作用; 此外,为高度工业化社会的各个工业领域所要求的具有定制的机械特性的结构提供了新的材料。

    질화물로 강화된 비정질합금 기지 복합재료의 제조방법 및 그에 따라 제조된 복합재료
    25.
    发明公开
    질화물로 강화된 비정질합금 기지 복합재료의 제조방법 및 그에 따라 제조된 복합재료 有权
    氮化物增强金属玻璃基复合材料的制备方法和方法制作的复合材料

    公开(公告)号:KR1020150077187A

    公开(公告)日:2015-07-07

    申请号:KR1020130166122

    申请日:2013-12-27

    Abstract: 본발명은질화물로강화된비정질합금기지복합재료의제조방법에관한것으로, 질화물을형성할질화물형성원소로서 Zr과 Ti 중에선택된하나이상의원소와질소를공급하는질소공급원으로서 AlN을포함하는원료물질을준비하는단계; 상기원료물질을녹여용탕을형성하는단계; 및상기용탕을급랭하여비정질합금기지를형성하는단계를포함하며, 상기용탕내에서상기 AlN의질소가상기질화물형성원소와결합하여자발적으로질화물을형성하는것을특징으로한다. 본발명은, 용탕내에서자발적으로질화물을형성함으로써, 질화물을혼합하는추가공정없이질화물이분산된비정질합금기지복합재료를제조할수 있는효과가있다. 또한, 용탕내에서자발적으로형성된질화물이분산되기때문에, 질화물의분산이매우뛰어나며기지와질화물제 2 상간우수한계면특성을가진다. 나아가본 발명에의해제조된복합재료는비정질합금기지에질화물이분산됨으로써, 고탄성, 고강도및 고연신의비정질기지복합재료를제공하는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于制造氮化物增强体金属玻璃基体复合材料的方法和通过该方法制造的复合材料。 该方法包括以下步骤:制备包含AlN作为氮化物源材料的源材料,以供应氮化物和至少一种选自Zr和Ti的元素作为氮化物形成元件以形成氮化物; 通过熔化源材料形成熔融金属; 并通过快速冷却熔融金属形成金属玻璃基体,其中在熔融金属中,AlN的氮化物与氮化物形成元件组合以自主地形成氮化物。 本发明具有通过在熔融金属中自主形成氮化物,能够制造其中分散氮化物的本体金属玻璃基质复合材料,而不需要另外的混合氮化物的工艺。 另外,由于在熔融金属中主要形成的氮化物被分散,所以氮化物的分散性优异,并且在基体和氮化物之间具有第二优异的界面性质。 此外,通过本发明制造的复合材料具有通过在块状金属玻璃基体中分散氮化物来提供具有高弹性,高强度和高伸长率的块状金属玻璃基复合材料的效果。

    희토류 원소계 하이엔트로피 벌크 비정질 합금
    26.
    发明公开
    희토류 원소계 하이엔트로피 벌크 비정질 합금 有权
    基于稀土元素的高氘块金属玻璃

    公开(公告)号:KR1020150073270A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:KR1020130160454

    申请日:2013-12-20

    CPC classification number: C22C45/00 C22C2200/02

    Abstract: 본발명은희토류원소계하이엔트로피벌크비정질합금제조에관한것으로, 희토류원소계하이엔트로피벌크비정질합금은 REAlTM의일반식을가지며 x, y는원자량%로각각 0≤x≤20, 0≤y≤20 으로표시되고상기 RE는희토류원소로 La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 및 MM (Misch metal) 중선택된적어도어느 2종이고, 상기 TM은전이원소로 Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Au, Pd, 및 Pt 중선택된적어도어느 1종을기본으로하여제조되는것이바람직하다. 본발명의 (RERERE)AlTM합금은벌크비정질합금의형성으로벌크비정질의유리천이거동및 다양한벌크비정질의특성과나노경도, 환산탄성계수, 탄성계수, 항복강도가감소하는연화거동및 stable 액상과 metastable 액상의 sluggish diffusion 효과가나타나는하이엔트로피합금의특성이동시에구현된신개념하이엔트로피벌크비정질합금을제공한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种基于稀土元素的高熵体非晶态合金。 在基于稀土元素的高熵体非晶合金中,通式为RE_(60 + xy)Al_(25-x)TM_(15 + y),其中x和y为0≤x≤= 20和0 <= y <= 20。 RE是稀土元素,并且选自La,Ce,Pr,Nd,Sm,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm和金属(MM)中的至少两种; TM是基于选自Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ag,Au,Pd和Pt中的至少一种制造的过渡元素。 根据本发明,通过实施具有亚稳态液相和稳定液相的缓慢扩散效应的高熵合金的特性,提供了熵高体非晶态合金的新概念; 软化行为以减少纳米硬度,降低的弹性模量,弹性模量和屈服强度; 各种块状非晶特性; 在(RE(1)RE(2)RE(3))_(60 + xy)Al_(25-x)TM_((X))中形成与块状非晶合金同时的块状非晶玻璃化转变行为 15 + y)合金。

    가공경화가 가능한 비정질 금속 기지 복합재료
    27.
    发明公开
    가공경화가 가능한 비정질 금속 기지 복합재료 有权
    工作可行的金属玻璃矩阵复合材料

    公开(公告)号:KR1020140130388A

    公开(公告)日:2014-11-10

    申请号:KR1020140125838

    申请日:2014-09-22

    CPC classification number: C22C45/10 C22C45/001 C22C2200/02 C22C2202/00

    Abstract: 본발명은가공경화가가능한비정질금속기지복합재료에관한것으로, 연속된비정질금속기지와; 상기기지내부에폴리머픽상변화(polymorphic transformation)에의해석출된준안정제 2 상을포함하고, 변형과정에서재료에가해지는응력에의해서상기제 2 상이안정상으로상변화함으로써, 재료에가해지는응력을해소하여상기비정질금속기지의취성파괴를방지하는비정질금속기지복합재료이며, 35~60원자%의 Ti와 35~50원자%의 Cu 및 5~15원자%의 Ni를포함하여구성되고, Zr, Sn, Si 및 Nb 중에서선택된하나이상의원소를 3~15원자% 범위로더 포함하는것을특징으로한다. 본발명은별도의추가공정없이도비정질상의기지에응력유기상변화거동을보이는준안정제 2 상이폴리머픽상변화에의해석출된구조의복합재료를제공하며, 본발명의비정질-폴리머픽상변화에의해준안정제 2 상이석출된비정질금속기지복합재료는제 2 상의응력유기상변화에의한응력분산거동으로인하여비정질재료의인성이크게향상됨으로써가공경화효과가발생한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种允许加工硬化的非晶态金属基复合材料。 无定形金属基复合材料包括连续的无定形金属基体和通过基底中的多晶型转变沉淀的亚稳态第二相。 通过在变形过程中施加到材料上的应力来稳定地转变第二相,以释放施加到材料上的应力,从而防止非晶金属基体的脆性受损。 无定形金属基复合材料包括:35-60原子%的Ti,35-50原子%的Cu和5-15原子%的Ni。 复合材料还包括选自含有3-15个原子%的Zr,Sn,Si和Nb的至少一种。 本发明提供一种复合材料,其具有通过表示应力诱导的相变行为的亚稳态第二相的多晶型转变而沉淀的结构。 在根据本发明的通过无定形 - 多晶型转变沉淀出具有亚稳态第二相的无定形金属基复合材料中,由于应力引起的相变的应力分布行为,非晶材料的耐受性大大提高 第二室使得进行加工硬化效果。

    과냉각 액체영역에서 비정질 금속의 성형능 평가 방법
    28.
    发明授权
    과냉각 액체영역에서 비정질 금속의 성형능 평가 방법 有权
    超级液体区域金属玻璃热塑性的评估方法

    公开(公告)号:KR101348340B1

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:KR1020120032835

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 본 발명은 과냉각 액체영역에서 비정질 금속의 성형능 평가 방법에 관한 것으로, 평가 대상인 비정질 금속재료의 최대응력(σ
    max )을 구하는 단계; 상기 최대 응력을 적용하여 최대 연신(ε
    max )을 구하는 단계; 및 상기 최대 연신을 비교하여 상대적인 과냉각 액체영역에서 비정질 금속의 성형능을 평가하는 단계를 포함한다.
    이때, 최대 연신을 구하는 수식은 이다.
    여기서, 이고, 이다.
    본 발명은, 과냉각 액체영역에서 비정질 금속의 성형능을 평가하기 위하여 변형률을 고려하여 최대 연신을 평가항목으로 적용함으로써, 변형률에 따른 점도의 변화를 반영하여 더욱 정확하게 과냉각 액체영역에서 비정질 금속의 성형능을 평가할 수 있는 효과가 있다.

    과냉각 액체영역에서 비정질 금속의 성형능 평가 방법
    29.
    发明公开
    과냉각 액체영역에서 비정질 금속의 성형능 평가 방법 有权
    超级液体区域金属玻璃热塑性的评估方法

    公开(公告)号:KR1020130110688A

    公开(公告)日:2013-10-10

    申请号:KR1020120032835

    申请日:2012-03-30

    CPC classification number: G01N33/20 G01N3/24 G01N2203/0025

    Abstract: PURPOSE: An evaluation method of the formability of amorphous metals at a super-cooled liquid region is provided to reflect a change of viscosity according to the strain rate, thereby accurately evaluating the formability of amorphous metals at a super-cooled liquid region. CONSTITUTION: An evaluation method of the formability of amorphous metals at a super-cooled liquid region comprises the steps of: acquiring maximum stress (sigma_max) of an amorphous metal; calculating maximum elongation (epsilon_max) by applying the maximum stress; and evaluating the formability of the amorphous metal at the super-cooled liquid region by comparing the maximum elongation. The maximum elongation is calculated according to the equation.

    Abstract translation: 目的:提供超冷液体区域的非晶态金属的成形性的评价方法,以根据应变速率反映粘度变化,从而精确地评价超冷却液体区域的非晶态金属的成形性。 构成:在超冷却液体区域的无定形金属的成形性的评估方法包括以下步骤:获得非晶态金属的最大应力(sigma_max); 通过施加最大应力计算最大伸长率(ε-max) 并通过比较最大伸长率来评估超冷却液体区域的非晶态金属的成形性。 根据等式计算最大伸长率。

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