Abstract:
본 발명은 형상기억합금을 이용하여 소자의 변형량을 측정하고 원하는 변형량으로 소자를 변형시키는 지능형 복합재료 제조에 관한 것이다. 형상기억합금을 스트레인 게이지가 될 수 있도록 도 1에 나타낸 바와 같이 제조하여 소자내에 삽입시킨다. 삽입된 형상기억합금은 소자의 변형시 특정한 변형을 하기 때문에 형상기억합금 고유의 저항값에 변화가 생기며 이러한 변화를 측정함으로써 변형량을 측정할 수 있다. 또한, 형상기억합금의 양 끝단에 전압을 인가하여 발생하는 줄열로 형상기억합금의 형상기억변형 및 열변형을 제어할 수 있기 때문에 구동소자로써의 역할을 할 수 있다. 본 발명소자는 기존의 두개이상의 소자에 의해서 변형량을 측정 및 구동하는 반면에 하나의 소자로써 변형량의 측정 및 구동을 할 수 있다는 특징을 가지고 있다. 형상기억합금, 스트레인 게이지
Abstract:
PURPOSE: Provided is a preparation method of nanocomposite powder with reproducibility and reliability by homogeneously dispersing carbon nanotubes in the matrix. CONSTITUTION: The nanocomposite powder is prepared by the following steps of: (i) mixing mutiwalled carbon nanotubes having a tube shape of 10-40nm of diameter and 5micrometer of length with a dispersant, funtionalizing carbon nanotubes, such as nitric acid, toluene, N,N-dimethylformamide or thionyl chloride; (ii) applying ultrasonics to the solution at 40-50W and 40-60KHz; (iii) adding matrix materials, oxides enabling to be water soluble metal salts, such as aluminum oxide and copper oxide to the dispersed solution; (iv) applying ultrasonics to matrix-added solution under the same condition as the above; (v) calcining the dispersed solution of step(iv) at vacuum or reductive atmosphere.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for forming two or more of oxidation resistant films on carbon-carbon(C-C) composites by using Si powder at a lower temperature than conventional coating method. CONSTITUTION: The oxidation-resistant coating method for C-C composites comprises the steps of: (i) coating C-C composites with Si powder(60-325mesh), being 10-2000micrometer in thickness, through the spraying process using volatile liquids(alcohols) as a vehicle liquid; (ii) thermal treating Si-coated composites between 1400 and 1600deg.C for impregnating C-C composites with Si, which results in formation of SiC and Si layers on C-C composites in turn. Also, a SiO2 layer is optionally formed by thermal treating the Si layer formed at the step(ii) at 400-800deg.C in air atmosphere.
Abstract:
본 발명은, 텅스텐분말이 90wt% 이상 포함되어 있고, 나머지가 니켈분말과 철분말로 구성되는 혼합분말에, 상기 혼합분말의 전체 중량에 대하여 0.1∼5wt% 범위의 Y 2 O 3 분말을 첨가하여 혼합한 후, 기계적 합금화 방법에 의해 텅스텐의 결정립 크기가 100nm 이하이고, 0.5μm 이하의 라멜라 간격을 가지는 산화물 분산강화 텅스텐 중합금 분말을 제조하는 단계, 얻어진 분말을 프레스를 사용하여 압분체로 성형하는 단계, 및 성형된 압분체를 1400∼1600℃의 온도범위의 수소분위기에서 소결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기계적 합금화에 의해 셀프샤프닝(self-sharpening)을 일으키는 산화물 분산강화 텅스텐 중합금의 제조방법을 제공한다. 기계적 합금화 공정에 의하여 제조된 산화물 분산강화 텅스텐 중합금은 미세한 Y 2 O 3 입자가 균일하게 기지내에 분산되어 있는 것이 특징이며, 고온에서 안정한 Y 2 O 3 입자 첨가에 의하여 고온강도가 향상되는 결과를 보였으며 고속전단변형시 파면 부위의 전단변형량이 감소되는 결과를 나타내었고, 이로부터 Y 2 O 3 첨가량 조절에 의하여 산화물 분산강화 텅스텐 중합금의 기계적성질을 제어할 수 있는 기술을 확립하였다.
Abstract translation:本发明公开了一种通过机械合金化制备氧化物弥散强化的钨重合金的方法,该方法包括以下步骤:将0.1-5重量% %的Y 2 O 3粉末混合到包含大于90wt。 钨粉的%,其余为镍和铁粉; 并对所得混合物进行机械合金化以制备氧化物弥散强化的钨重合金粉末。 通过机械合金化制备的氧化物弥散强化钨重合金的特征在于细Y 2 O 3颗粒均匀分散在基体中,在高温下稳定,导致提高高温强度和降低该部分的剪切应变 高应变率变形。
Abstract:
PURPOSE: Provided is a manufacturing method of preforms containing SiC powder of high volume fraction by ball milling and pressing method instead of a conventional vacuum assisted extraction method. The resultant preforms are applied for metal matrix composites in electronic packaging and aerospace industry fields demanding low temperature expansion and high thermal conductivity. CONSTITUTION: The preform is manufactured by the following steps: ball-milling SiC reinforcing material comprising 0.1-10% of inorganic material(SiO2), 0.1-5% of organic material(cationic starch), being 3-16 times in particle difference between organic and inorganic materials, 0.1-5% of flocculant(polyacrylamide), and distilled water for a homogeneous slurry, being pH2-4; loading it inside a mold; discharging water between lower(1) and upper(2) molds or to absorbents(3) which lie on the lower mold and below the upper mold, individually, by pressing with an upper punch(5) under 0.50-3.00MPa of pressure; drying at room temperature for 24-48hrs and at 100deg.C for 4-24hrs; and calcining at 800-1100deg.C for 1-8hrs. The resultant preforms have more than 60% of volume fraction.
Abstract:
본발명은, 육방정질화붕소를염기조건하에서기계적박리하는단계를포함하는육방정질화붕소나노시트제조방법, 육방정질화붕소나노시트-고분자복합소재제조방법, 이를이용하여제조된육방정질화붕소나노시트및 육방정질화붕소나노시트-고분자복합소재에관한것이다. 본발명을이용하여고품질의육방정질화붕소나노시트를안전한공정으로대량제조할수 있으며, 또한육방정질화붕소나노시트가균일하게분산된육방정질화붕소나노시트-고분자복합소재를제조할수 있다.