Abstract:
본 발명은 전도도, 접착력, 경도, 내구성 및 내황변성이 우수한 옻 기반 바인더 함유 자연 경화성 도전성 페이스트 및 이의 용도에 관한 것이다. 본 발명에 따른 자연 경화성 도전성 페이스트 조성물은 도전성 필러(filler) 입자; 카테콜계 화합물 및 라카아제(laccase) 효소를 함유하는 옻 기반 바인더; 및 도전성 필러 입자를 분산시키며 옻 기반 바인더와 혼화성 있는 용매;를 함유하는 것이 특징이다.
Abstract:
본 발명의 일 관점에 따른 반도체 반응기용 금속모재 상의 코팅층 형성방법은 반도체 반응기용 금속모재를 NaOH 및 NaAlO 2 를 포함하는 알칼리 수용액성 전해액에 담지하는 단계; 및 상기 금속모재에 전극을 연결하고 상기 전극에 전원을 공급하여, 플라즈마 전해 산화(plasma electrolytic oxidation, PEO)법으로 상기 금속모재 상에 코팅층을 형성하는 단계를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A process for preparing a thermal barrier coating formed by two equiaxed crystals layers by coating of a porous Al-Ni-Cr-X metal alloy layer between a zirconia coating layer and MCrAlY layer and then oxidation treatment is provided, thereby producing a thermal barrier coating generating no changes in thickness and oxidation on a medium bonding layer after exposed in a high temperature oxidation atmosphere. CONSTITUTION: In a method for forming a thermal barrier coating for protecting parts exposed in a high temperature oxidation atmosphere from oxidation, a porous Al-Ni-Cr-X(X is Co, Y or Hf) metal alloy layer is coated between a zirconia coating layer and MCrAlY layer and heat treated in an atmosphere to form two equiaxed crystals layers, which are mixed with pure alumina equiaxed crystals layer and Al2O3-NiO-Ni(Cr,Al)2O4.
Abstract:
본 발명은 고온의 산화 분위기에 노출되는 부품을 산화로부터 보호하기 위한 열차폐 코팅의 형성 방법에 있어서, 주상 형태의 지르코니아 코팅층과 MCrAlY(M=Ni, Co, Fe 또는 이들간의 합금) 층 사이에 다공질의 Al-Ni-Cr-X(여기서, X는 Co, Y, 또는 Hf임) 금속 합금층을 코팅한 후 산화 처리하여 최종적으로 순수 알루미나 결정립층, 및 미세한 Al 2 O 3 -NiO-Ni(Cr,Al) 2 O 4 가 혼재되어 있는 등축 결정립층의 두 층이 형성되게 하는 것인 열차폐 코팅의 제조 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 플라즈마 전해양극 산화방법에 관한 것이다. 플라즈마 전해양극 산화방법은 i) 피처리 부재를 전처리하는 단계, ii) 피처리 부재를 전해액에 담지하고, 피처리 부재를 플라즈마전해 양극산화장치에 연결하는 단계, 및 iii) 플라즈마전해 양극산화장치가 양전류 및 음전류를 교대로 제공하여 피처리 부재에 산화막을 형성하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 모재로서 니오비움 또는 그 합금의 표면상에 형성된 NbSi 2 계 나노 복합 피복층 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 고온에서 상기 모재 표면에 탄소 또는 질소를 기상 증착하여 니오비움 탄화물 또는 니오비움 질화물 확산층을 형성한 후 실리콘을 기상 증착하여 고상치환반응에 의해서 나노 복합 피복층을 제조한다. 상기 나노 복합 피복층은 등축정의 NbSi 2 결정입계에 SiC 또는 Si 3 N 4 입자들이 분포된 미세조직을 가지며, 나노 복합 피복층에 존재하는 SiC 또는 Si 3 N 4 입자들의 부피 분율에 의해서 모재의 열팽창계수와 유사한 조성의 NbSi 2 계 나노 복합 피복층이 형성된다. 이에 따라, 열팽창계수차에 의한 크랙의 발생을 근원적으로 억제하여 고온 반복 내산화성을 향상시키며, 또한, 피복층 표면에 치밀한 SiO 2 산화피막이 형성되어 고온 등온 내산화성의 향상과 더불어, 피복층의 기계적 성질의 개선, 즉 열응력에 의한 미세크랙의 전파 억제를 기할 수 있다. 니오비움, 피복층, 열팽창계수
Abstract:
본 발명은 몰리브덴, 니오비움, 탄탈륨, 텅스텐 등과 같은 고융점 금속들 및 이들의 합금들과 같이 우수한 고온 내산화성을 필요로 하는 소재들 표면상에 형성된 MoSi 2 -SiC 나노 복합 피복층 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 고온에서 상기 모재들 표면에 몰리브덴 탄화물 코팅층 (MoC, Mo 2 C)을 형성한 후 실리콘을 기상 증착하여 고상치환반응에 의해서 MoSi 2 -SiC 나노 복합 피복층을 제조한다. 상기 방법으로 제조된 MoSi 2 -SiC 나노 복합 피복층은 등축정의 MoSi 2 결정입계에 SiC 입자들이 분포된 미세조직을 특징으로 하며, MoSi 2 -SiC 나노 복합 피복층에 존재하는 SiC 입자들의 부피 분율을 조절하여 모재의 열팽창계수와 유사한 조성의 MoSi 2 -SiC 나노 복합 피복층이 가능하다. 따라서, 모재와 MoSi 2 -SiC 나노 복합 피복층의 열팽창계수차에 의해서 생성될 수 있는 크랙의 발생을 근원적으로 억제함으로써 고온 반복 내산화성 및 저온 내산화성이 향상되고, 피복층의 기계적성질의 개선되어 열응력에 의한 미세크랙의 전파 억제할 수 있다. MoSi₂, 복합피복층, 내산화성
Abstract:
PURPOSE: A method and device for recovering nonmagnetic stainless steel fiber and grinding oil from stainless steel scraps simultaneously is provided to prevent environmental pollution by using a dry heating method. CONSTITUTION: A device for recovering nonmagnetic stainless steel fiber and grinding oil from stainless steel scraps is composed of a reaction tube(230) to which the stainless steel scraps are supplied, a heating furnace(240) heating the reaction tube, an automatic feeding unit feeding the scraps to the reaction tube continuously, a cooling unit condensing evaporated materials, a recovery case(270) recovering the condensed materials, and an automatic classifier(280) classifying the stainless steel fiber.
Abstract:
PURPOSE: A method for forming a cobalt boride coating layer on an ion-based metal surface is provided to improve the corrosion resistance, abrasion resistance, and oxidation resistance of steel by an elaborate coating which hardly has a fault, such as pore. CONSTITUTION: A method for forming a cobalt boride coating layer on an ion-based metal surface comprises the following steps of: forming the inner layer of an ion-cobalt boride composition on an ion-based metal surface by using a pack cementation process; forming the outermost layer of the cobalt boride composition on the inner layer by using the pack cementation process; and reducing the activity of Fe in order to suppress the generation of ion-based generation gas by the pack cementation process. The cobalt process pack powder consists of 2 to 60 wt% of cobalt powder, 1 to 10 wt% of NH4Cl powder, and 30 to 97 wt% of Al2O3 powder.