Abstract:
본 발명은 열역학 계산을 통해 700℃ 이상에서 FCC 단상의 미세구조를 가지는 합금 조성 영역을 설정하고, 상온 및 극저온에서 FCC 단상의 미세조직을 가질 수 있도록 함으로써, 특히 저온 인장 강도 및 연신율이 우수한 고 엔트로피 합금에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고 엔트로피 합금은 Cr: 3~18원자%, Fe: 3~60원자%, Mn: 3~40원자%, Ni: 20~80원자%, V: 3~12원자%와, 불가피한 불순물을 포함하고, 상기 Ni의 함량에 대한 V 함량의 비율(V/Ni)이 0.5 이하인 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 열역학 계산을 통해 700℃ 이상에서 FCC 단상의 미세구조를 가지는 합금 조성 영역을 설정하고, 상온 및 극저온에서 FCC 단상의 미세조직을 가질 수 있도록 함으로써, 특히 저온 인장 강도 및 연신율이 우수한 고 엔트로피 합금에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고 엔트로피 합금은 Co: 3~12원자%, Cr: 3~18원자%, Fe: 3~50원자%, Mn: 3~20원자%, Ni: 17~45원자%, V: 3~12원자%와, 불가피한 불순물을 포함하고, 상기 Ni 함량에 대한 V 함량의 비(V/Ni)는 0.5 이하이고, 상기 V 함량과 Co 함량의 합은 22원자% 이하인 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 바나듐, 크롬, 철, 니켈 및 을 주성분으로 하는 4원계의 신규한 고엔트로피 합금에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고엔트로피 합금은, V: 5 ~ 25 at%, Cr: 10 ~ 20 at%, Fe: 15 ~ 25 at%, Ni: 40 ~ 60 at%와, 나머지 불가피한 불순물을 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 낮은 온도에서 BCC 상이 형성되는 Al 첨가 고엔트로피 합금의 취성으로 인한 가공성이 악화됨에 따라 대형화 및 산업으로의 적용의 한계가 있는 문제점을 해결하기 위한 Al 첨가 고엔트로피 합금의 가공성을 향상시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 방법은, FCC 단상에서 Al의 첨가를 통해 BCC 상이 형성되는 고엔트로피 합금의 가공 전에, 상기 고엔트로피 합금을 BCC 상의 상 분율이 6% 이하가 되는 온도 이상으로 가열하여 상기 상 분율이 될 때까지 유지하는 단계와, 상기 가열된 고엔트로피 합금의 BCC 상 분율이 유지되도록 냉각시키는 단계를 포함하는 처리를 수행한 후, 가공을 하는 것을 특징으로 한다. 이 방법에 의하면, 가격 경쟁력 확보 및 경량화에 효과적인 Al 첨가 고엔트로피 합금의 취약한 가공성을 해결함으로써 합금의 대형화 및 원하는 형상으로의 가공을 가능하게 하여 Al 첨가 고엔트로피 합금의 산업으로의 적용 가능성을 높일 수 있다.
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본 발명은 타겟분자를 선택적으로 포획하는 덱스트란 고분자 기반의 증폭된 핵산 압타머 나노구조체의 제조방법에 관한 것으로서, 덱스트란 고분자에 나노구조체 형성을 위한 짧은 핵산 서열 혹은 상보적 서열과 특정 타겟분자 포획을 위한 핵산 압타머 서열을 연결하고 각각의 고분자 핵산 물질을 혼합하여 나노구조체를 형성시킨 후에 회전환 증폭 효소 반응을 통하여 반복되는 핵산 압타머를 형성하고, 덱스트란 고분자 기반의 증폭된 핵산 압타머 나노구조체는 특정한 타겟분자를 효율적이며 선택적으로 포획하는 효과가 있다.
Abstract:
분말사출성형용 철계 합금이 개시된다. 본 발명에 의한 분말사출성형용 철계 합금은 철(Fe) 52.59~78.15wt.%, 크롬(Cr) 16.45~37.34wt.%, 보론(B) 3.42~7.76 wt.%, 실리콘(Si) 1.64~1.92wt.%, 황(S) 0~0.21wt.%, 탄소(C) 0.16~0.18wt.% 및 기타 불가피한 불순물로 이루어진 것을 특징으로 한다.
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분말사출성형용 철계 합금이 개시된다. 본 발명에 의한 분말사출성형용 철계 합금은 철(Fe) 52.59~78.15wt.%, 크롬(Cr) 16.45~37.34wt.%, 보론(B) 3.42~7.76 wt.%, 실리콘(Si) 1.64~1.92wt.%, 황(S) 0~0.21wt.%, 탄소(C) 0.16~0.18wt.% 및 기타 불가피한 불순물로 이루어진 것을 특징으로 한다.