Abstract:
본 발명은 고온강도가 우수한 스테인레스 강재 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 발전 플랜트 등과 같이 고온의 부식성 환경에서 사용하여도 우수한 내식성은 물론이고 고온 강도 및 크리프(creep)강도가 우수한 오스테나이트계 스테인레스 강재 및 그 제조방법에 관한 것이다. 상기 본 발명의 과제를 해결하기 위한 본 발명의 스테인레스 강재는 석출지수가 1.5~2.5인 것을 특징으로 한다.
Abstract:
분리막용 바나듐계 수소투과합금, 그 제조 방법 및 이를 이용한 분리막의 사용 방법을 제공한다. 분리막용 바나듐계 수소투과합금은, 0 보다 크고 5at% 이하의 니켈(Ni), 5at% 내지 15at%의 철(Fe), 0 보다 크고 1at% 이하의 이트륨(Y) 및 나머지 바나듐 및 불순물을 포함한다.
Abstract:
Cr을 함유한 페라이트계 스테인리스강으로서 상기 강의 표면에서 후방 산란 전자 회절법(EBSP)에 의해 측정된 {110} 결정방위의 분율이 5% 이상인 페라이트계 스테인리스강; 및 상기 페라이트계 스테인리스강의 표면에 형성된 크롬 산화물막을 포함하는 내산화성 페라이트계 스테인리스강이 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: An aluminum casting material including titanium boride and a manufacturing method thereof are provided to enable the application of an aluminum casting material in general casting processes including high-pressure casting. CONSTITUTION: An aluminum casting material including titanium boride comprises aluminum of 81-93 weight%, silicon of 5-13 weight%, titanium of 1-3 weight%, and boron of 1-3 weight%. The aluminum casting material also comprises iron, copper, manganese, magnesium, nickel or zinc, 0.1-5 parts by weight. A method for manufacturing the aluminum casting material includes a step of putting an aluminum mother alloy, comprising aluminum of 80-96 weight%, titanium of 2-10 weight%, and boron of 2-10 weight%, into molten metal including aluminum and silicon.
Abstract:
본 발명은 펄라이트 콜로니의 크기를 측정하기 위해서 전자후방산란회절(EBSD) 및 입계연결 개념을 이용한 측정방법에 관한 것으로서, 전자후방산란회절(EBSD)을 이용하여 펄라이트상을 갖는 강재의 결정방위를 측정하는 단계; 상기 측정된 결정방위를 이용하여 결정방위 사이의 방위차를 계산하여 방위차 맵(또는 패턴질 맵, pattern quality map)을 작성하는 단계; 상기 방위차를 이용하여 콜로니 구분 기준값(θ st )과 입계완성 기준값(θ gb )을 설정하는 단계; 및 상기 설정된 콜로니 구분 기준값 및 입계완성 기준값과 상기 방위차를 비교하여 펄라이트 콜로니 입계(boundary)를 결정하는 단계를 포함한다. 펄라이트 콜로니(pearlite colony), 전자후방산란회절(electron back scattered diffraction), 입계연결(boundary completion)
Abstract:
PURPOSE: A hydrogen storage material and a producing method thereof are provided to prevent the reduction of the hydrogen storage capacity by adding a catalyst. CONSTITUTION: A hydrogen storage material contains lithium boron hydride and yttrium hydride. The yttrium hydride is selected from either yttrium dihydride or yttrium trihydride. The molar ratio of the lithium boron hydride for the yttrium hydride is 2~8. The lithium boron hydride and the yttrium hydride inter-react with each other when discharging hydrogen from the storage material, and changes into lithium hydride and yttrium boride.