체심입방 결정구조 하이엔트로피 합금 폼 및 이의 제조 방법

    公开(公告)号:KR101773298B1

    公开(公告)日:2017-08-30

    申请号:KR1020160066416

    申请日:2016-05-30

    CPC classification number: C22C30/00 C22C1/005 C22C1/03

    Abstract: 본발명은체심입방결정구조를가진하이엔트로피합금폼 및이의제조방법에관한것으로, 더욱자세하게는용해도갭의형성원리및 형상제어를통해제조된체심입방결정구조를가진하이엔트로피합금과불혼화합금의 2상분리합금과불혼화합금의선택적용해를통해제조된체심입방결정구조를가진하이엔트로피합금폼 및이의제조방법에관한것이다. 상술한바와같이구성된본 발명의 2상분리합금은하이엔트로피합금의특성과제 2상금속의특성이결합된독특한물리적특성을나타내는새로운합금을제공할수 있다. 더나아가본 발명의폼은내부에수지상기공이분포하는구조로, 하이엔트로피합금의고강도특성에더하여폼 구조에의한높은연신, 넓은표면적및 낮은열전도특성등이추가됨으로써기존소재와차별화된독특한물리적특성을나타낸다.

    고강도-고연신 비정질 합금기지 복합재료의 제조방법 및 그에 따라 제조된 복합재료
    55.
    发明公开
    고강도-고연신 비정질 합금기지 복합재료의 제조방법 및 그에 따라 제조된 복합재료 有权
    制造高强度高强度非晶态合金材料复合材料的方法

    公开(公告)号:KR1020170090246A

    公开(公告)日:2017-08-07

    申请号:KR1020160010865

    申请日:2016-01-28

    Abstract: 본발명은고강도-고연신의독특한기계적특성을갖는비정질합금기지복합재료의제조방법및 그에따라제조된복합재료에관한것으로, 더욱자세하게는연질결정질제 2 상을가지는비정질합금기지복합재료의강소성변형을통해비정질기지의구조회복, 결정질제 2 상의가공경화뿐 아니라입자간거리감소내지분산도향상으로나타나는구조제어효과에의해고강도-고연신의독특한기계적특성이구현된초고인성비정질합금기지복합재료의제조방법및 그에따라제조된복합재료에관한것이다. 본발명은비정질합금기지와연질결정질제 2 상의상호작용을통해강소성변형시각각에인가되던구조회복과가공경화능이크게향상되며, 제 2 상입자크기미세화및 입자간간격감소, 분산도향상을통해비정질합금기지내 전단띠의급격한전파거동을억제하는망상미세조직을구축함에따라기존재료에서는구현할수 없는차별화된고강도-고연신의초고인성기계적특성구현이가능하다. 본발명을통한초고인성비정질합금기지복합재의개발은현재실용화를위해활발한연구개발이모색되고있는비정질합금및 관련복합재를고품질구조용재료로첨단전자제품의내·외장재등 다양한산업분야에적용하는데기여할수 있다.

    Abstract translation: 本发明高强度goyeon涉及制造具有神和由此,更具体地制造的复合材料,一个独特的机械性能的非晶态合金基体复合材料的方法 - 具有软结晶相2中的非晶合金基复合材料的塑性变形 通过无定形基体的结构恢复,结晶第二加工硬化以及颗粒间距减小到由控制效果的程度的分散结构的高强度似乎改善上的唯一神goyeon的制备的方法的机械性能实施非晶态合金基复合材料的超高韧性和 以及由此制成的复合材料。 通过非晶质合金基体和软晶体,根据权利要求的本发明,可以大大增强能力的每个上加工硬化是通过相互作用在所述第二,第二相晶粒细化改性释放市江苏的结构恢复和晶粒间距减小,也改善的分散 它能够实现超高韧性goyeon神的机械性能 - 抑制剪切带的快速传播行为中的非晶态合金基质,这取决于实施方式破坏者无法区分现有高强度材料的网络组织。 本发明的超高韧性非晶合金基复合材料的发展目前非晶合金及相关复合材料正在寻求有力的研究和开发作为高品质的实用结构材料可以有助于适用于各种行业,包括内饰和高科技电子产品外观 有。

    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
    57.
    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。

    흡수 에너지 제어가 가능한 상변화 합금 제조 방법 및 그에 따라 제조된 합금
    59.
    发明授权
    흡수 에너지 제어가 가능한 상변화 합금 제조 방법 및 그에 따라 제조된 합금 有权
    制造能够控制吸收能量的相变合金的方法及由此产生的合金

    公开(公告)号:KR101701622B1

    公开(公告)日:2017-02-02

    申请号:KR1020150097260

    申请日:2015-07-08

    Inventor: 박은수 류욱하

    Abstract: 본발명은상변화합금의기계적특성을효과적으로제어하기위하여마르텐사이트상변태거동 (상변화특성온도와엔탈피변화)과상변화합금의기계적특성을대변하는흡수에너지와의상관관계를도출하여상변화합금의흡수에너지를제어하는방법및 그에따라제조된상변화합금을제공하는것을특징으로한다. 본발명의 TiCu 계상변화합금의 B2 상의경우, 마르텐사이트상변태시작온도 (T)의조성에따른변화가용질의존농도계수 (t=1.94±0.5)를만족하고, T와기계적물성간의상관관계식도출을통해 T혹은조성정보만으로도기계적물성의예측과제어가가능하도록한다. 이러한합금설계에의한상변화합금의기계적성질을조절하는방법은주요원소가동일한 B2 상을형성하는합금에선첨가원소와무관하게적용하여기계적특성을조절할수 있다.본발명을통하여제안된수식은변수로상변화특성온도와상변화열용량변화만을포함하기때문에상변화합금뿐 아니라상변화폴리머, 세라믹등 상변화특성온도를가지는다양한상변화재료의기계적물성을예측/평가하는것이가능하며, 상변화특성제어를통한기계적특성의효과적제어를위한컴퓨터시뮬레이션등의주요수식및 평가방법으로활용될수 있다.

    Abstract translation: 为了有效地控制本发明的银变合金的马氏体相变行为的机械特性以导出(相位变化特性的温度和焓变化)相关的能量的吸收,其代表的相变合金的吸收能量之间的髁上变合金的机械性能 并由此制成相变合金。 如果在本发明的的TiCl 4边界相变合金的B2,在马氏体相变开始温度(T)的组成的变化满足所述溶质取决于浓度系数(T = 1.94±0.5)时,T和机械性能之间获得的相关 单独用T或组分信息预测和控制机械性能也是可能的。 根据合金设计,可以通过调节合金材料的机械性能来控制合金的机械性能,其中主要元素在相同的B2相中形成,而与添加元素无关。 rosang改变特性的温度和相变可以是,以及相变合金,因为它们只含有热容量变化预测/评估相变材料的各种机械性能具有相位变化的温度特性,如相变聚合物,陶瓷,和相变特性 并通过计算机模拟来有效控制机械特性。

    가공경화능 제어 비정질 합금 기지 복합재의 제조방법 및 그에 따라 제조된 복합재료
    60.
    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。

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