会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 13. 发明授权
    • 흡수 에너지 제어가 가능한 상변화 합금 제조 방법 및 그에 따라 제조된 합금
    • 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
    • KR101701622B1
    • 2017-02-02
    • KR1020150097260
    • 2015-07-08
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수류욱하
    • C22F1/18C22F1/00
    • 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.
    • 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。
    • 14. 发明授权
    • 가공경화능 제어 비정질 합금 기지 복합재의 제조방법 및 그에 따라 제조된 복합재료
    • 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
    • KR101608614B1
    • 2016-04-12
    • KR1020150008145
    • 2015-01-16
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수오현석류욱하
    • B22F9/00C22C45/00
    • B22F9/002B22F2303/15C22C45/001
    • 본발명은가공경화능의제어가가능한비정질합금기지복합재료의제조방법및 그복합재료에관한것으로, 더욱상세하게는비정질기지내 초탄성제 2상의상변화특성온도를제어함으로써제 2상의변형경화능을조절하여비정질합금기지복합재료의가공경화능을조절하는것을특징으로하는가공경화능이조절된비정질합금기지복합재료의제조방법및 그복합재에관한것이다. 부연하면, 본발명의초탄성제 2상은비정질기지와의상호작용을통해비정질기지의항복응력근처에서상변화가발생하여, 초탄성제 2상의상변화후 변형경화능이축적되어비정질기지항복이후에발현되도록하는특성이있어서이에따라초탄성제 2상의상변화경향을제어하여비정질기지복합재제조시상변화특성까지제어할수 있도록한다. 결론적으로, 본기술은결정질합금분말상태에서조성및 공정조절을통해제어되는상변화특성온도내지변형경화능과비례관계로비정질기지복합재의가공경화능을제어할수 있는효과가있다. 이러한가공경화능제어방법은현재제한적으로보고된우수한가공경화능을가진비정질기지복합재개발을촉진하고, 더나아가고도산업사회의다양한산업분야에서요구하는맞춤형기계적특성을가진구조용신소재를제공하는효과가있다.
    • 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。
    • 15. 发明公开
    • 질화물로 강화된 비정질합금 기지 복합재료의 제조방법 및 그에 따라 제조된 복합재료
    • 氮化物增强金属玻璃基复合材料的制备方法和方法制作的复合材料
    • KR1020150077187A
    • 2015-07-07
    • KR1020130166122
    • 2013-12-27
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수이제인오현석류욱하
    • C22C1/02C22C45/10
    • C22C1/002C22C1/1068C22C30/02C22C32/00C22C45/10C22C2200/02
    • 본발명은질화물로강화된비정질합금기지복합재료의제조방법에관한것으로, 질화물을형성할질화물형성원소로서 Zr과 Ti 중에선택된하나이상의원소와질소를공급하는질소공급원으로서 AlN을포함하는원료물질을준비하는단계; 상기원료물질을녹여용탕을형성하는단계; 및상기용탕을급랭하여비정질합금기지를형성하는단계를포함하며, 상기용탕내에서상기 AlN의질소가상기질화물형성원소와결합하여자발적으로질화물을형성하는것을특징으로한다. 본발명은, 용탕내에서자발적으로질화물을형성함으로써, 질화물을혼합하는추가공정없이질화물이분산된비정질합금기지복합재료를제조할수 있는효과가있다. 또한, 용탕내에서자발적으로형성된질화물이분산되기때문에, 질화물의분산이매우뛰어나며기지와질화물제 2 상간우수한계면특성을가진다. 나아가본 발명에의해제조된복합재료는비정질합금기지에질화물이분산됨으로써, 고탄성, 고강도및 고연신의비정질기지복합재료를제공하는효과가있다.
    • 本发明涉及一种用于制造氮化物增强体金属玻璃基体复合材料的方法和通过该方法制造的复合材料。 该方法包括以下步骤:制备包含AlN作为氮化物源材料的源材料,以供应氮化物和至少一种选自Zr和Ti的元素作为氮化物形成元件以形成氮化物; 通过熔化源材料形成熔融金属; 并通过快速冷却熔融金属形成金属玻璃基体,其中在熔融金属中,AlN的氮化物与氮化物形成元件组合以自主地形成氮化物。 本发明具有通过在熔融金属中自主形成氮化物,能够制造其中分散氮化物的本体金属玻璃基质复合材料,而不需要另外的混合氮化物的工艺。 另外,由于在熔融金属中主要形成的氮化物被分散,所以氮化物的分散性优异,并且在基体和氮化物之间具有第二优异的界面性质。 此外,通过本发明制造的复合材料具有通过在块状金属玻璃基体中分散氮化物来提供具有高弹性,高强度和高伸长率的块状金属玻璃基复合材料的效果。
    • 16. 发明公开
    • 가공경화가 가능한 비정질 금속 기지 복합재료
    • 工作可行的金属玻璃矩阵复合材料
    • KR1020140130388A
    • 2014-11-10
    • KR1020140125838
    • 2014-09-22
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수류욱하오현석
    • C22C45/10
    • C22C45/10C22C45/001C22C2200/02C22C2202/00
    • 본발명은가공경화가가능한비정질금속기지복합재료에관한것으로, 연속된비정질금속기지와; 상기기지내부에폴리머픽상변화(polymorphic transformation)에의해석출된준안정제 2 상을포함하고, 변형과정에서재료에가해지는응력에의해서상기제 2 상이안정상으로상변화함으로써, 재료에가해지는응력을해소하여상기비정질금속기지의취성파괴를방지하는비정질금속기지복합재료이며, 35~60원자%의 Ti와 35~50원자%의 Cu 및 5~15원자%의 Ni를포함하여구성되고, Zr, Sn, Si 및 Nb 중에서선택된하나이상의원소를 3~15원자% 범위로더 포함하는것을특징으로한다. 본발명은별도의추가공정없이도비정질상의기지에응력유기상변화거동을보이는준안정제 2 상이폴리머픽상변화에의해석출된구조의복합재료를제공하며, 본발명의비정질-폴리머픽상변화에의해준안정제 2 상이석출된비정질금속기지복합재료는제 2 상의응력유기상변화에의한응력분산거동으로인하여비정질재료의인성이크게향상됨으로써가공경화효과가발생한다.
    • 本发明涉及一种允许加工硬化的非晶态金属基复合材料。 无定形金属基复合材料包括连续的无定形金属基体和通过基底中的多晶型转变沉淀的亚稳态第二相。 通过在变形过程中施加到材料上的应力来稳定地转变第二相,以释放施加到材料上的应力,从而防止非晶金属基体的脆性受损。 无定形金属基复合材料包括:35-60原子%的Ti,35-50原子%的Cu和5-15原子%的Ni。 复合材料还包括选自含有3-15个原子%的Zr,Sn,Si和Nb的至少一种。 本发明提供一种复合材料,其具有通过表示应力诱导的相变行为的亚稳态第二相的多晶型转变而沉淀的结构。 在根据本发明的通过无定形 - 多晶型转变沉淀出具有亚稳态第二相的无定形金属基复合材料中,由于应力引起的相变的应力分布行为,非晶材料的耐受性大大提高 第二室使得进行加工硬化效果。
    • 19. 发明公开
    • 가공경화능 제어 비정질 합금 기지 복합재의 제조 방법 및 그에 따라 제조된 복합재
    • 非晶合金基体复合材料的加工硬化性控制方法
    • KR1020170041594A
    • 2017-04-17
    • KR1020150141240
    • 2015-10-07
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수류욱하
    • B22D18/00B22D19/16C22C33/00C22C45/00C22C45/10C22C33/04
    • C22C45/10
    • 본발명은가공경화능이제어된비정질합금기지복합재의제조방법및 그에따라제조된복합재에관한것으로서, 더욱자세하게는비정질합금기지내 준안정 B2 제 2상의물성 (,혹은)을측정하여제 2상의단위체적분율당 가공경화에의한흡수에너지 ()를계산하고주조공정제어를통해복합재내 제 2상의부피분율 ()을조절하여가공경화능이제어된비정질합금기지복합재를제조하는방법및 그에따라제조된비정질합금기지복합재에관한것이다. 본발명의비정질합금기지복합재제조방법은 ETM (Ti)-LTM (Cu, Ni)-M (Metalloid: Si)의주요원소로구성된합금에서독특하게석출되는상변화가능준안정 B2 상과비정질기지로구성된비정질합금기지복합재를단일공정에의하여제조할수 있어기존의금속분말을활용한복잡하고많은비용이요구되는다단계의복합재제조공정에비하여비용과생산시간을대폭줄일수 있는효과가있다. 특히, 본발명의상관관계식은변수로제 2상의물성 (,혹은) 값만을포함하기때문에제 2상의물성제어를통한복합재의가공경화능을효과적으로제어하기위한컴퓨터시뮬레이션등의주요수식및 평가방법으로활용될수 있다.
    • 在第二本发明单元来测量,更具体地非晶质合金基体中的亚稳B2内的第二物理性质,该(或一)涉及一种方法,用于生产无定形合金基质复合控制能力加工硬化和由此制备的复合材料 积分yuldang如何计算由加工硬化所吸收的能量(),以及生产铸造过程控制第二体积分数(内复合材料)通过在基体复合材料中的非晶态合金的加工硬化的控制能力,并相应地制备的非晶合金控制 Lt。 本发明的非晶态合金基质复合材料的制造方法是ETM(Ti)的-LTM(铜,镍)-M:组成的主元件的一个可能的亚稳相变化即在沉淀的无定形合金B2和自由以下组成的基唯一的(准金属Si)的 通过单个工艺制造的非晶质合金基体复合材料可以具有可以显著降低成本和生产时间相比是复杂的,需要大量的使用常规的金属粉末钱的复合材料的多步骤制造工艺的效果。 特别地,其优点是由于本发明的相关性包括在所述变量罗塞塔2为主公式和评价方法如计算机建模,以有效地控制与第二控制的物理性能的复合材料的加工硬化能力仅物理性质(或)值 它可以是。
    • 20. 发明公开
    • 홀로그램이 구현된 비정질 합금 및 그 제조방법
    • 金属玻璃钢及其制造方法
    • KR1020160090433A
    • 2016-08-01
    • KR1020150009905
    • 2015-01-21
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수류채우류욱하
    • B21B3/00B30B12/00C22C45/00
    • B21B3/00B30B12/00C22C45/00
    • 본발명은비정질합금에홀로그램을구현하는기술에관한것으로, 더욱자세하게는비정질합금의과냉각액체영역내 뉴토니안점성유동을이용하여열소성가공(Thermo-plastic forming)을통한압연인쇄방식으로표면에홀로그램이구현된비정질합금및 그제조방법에관한것이다. 이를구체적으로설명하면홀로그램패턴이새겨진금속원판을준비하는단계; 비정질합금의특성온도구간인과냉각액체영역을가진비정질합금을준비하는단계; 상기비정질합금에패턴원판을이용하여열소성가공을통한압연인쇄를수행하여홀로그램형성이가능한미세표면요철을구현하는단계를포함하는것을특징으로한다. 본발명에의하면비정질합금홀로그램은홀로그램패턴및 표면질감을정밀하게구현할수 있고종래의플라스틱홀로그램에비하여강성이뛰어나기때문에고도화된첨단의다양한기술분야에홀로그램을적용할수 있으며, 기존에개발된금속판재에홀로그램을구현하고자하는기술에서요구하는복잡한표면처리공정을생략할수 있어공정의단축으로경제성있게대량생산이가능하다는유용한효과를제공한다.
    • 本发明涉及一种在非晶态合金上实施全息图的技术,更具体地说,涉及一种通过使用在超冷却液体区域中使用牛顿粘性流动的热塑性成型的滚压印刷法在表面上实施全息图的非晶态合金 的非晶合金; 及其制造方法。 为了详细描述本发明,制造方法包括:制备刻有全息图图案的金属盘板的步骤; 制备具有超冷却液面积的非晶态合金的步骤,其为非晶合金的特征温度范围; 以及通过使用非晶态合金上的图案盘板进行热塑性成形进行轧制印刷,实现能够形成全息图的微细表面的不均匀的步骤。 由于与现有的塑料全息图相比,根据本发明的非晶合金全息图能够精确地实现全息图图案和表面纹理,并且具有优异的刚度,所以全息图能够应用于各种先进的高科技。 由于本发明的制造方法能够省略现有技术中需要的复杂的表面处理工艺以在金属片上实现全息图,所以本发明的制造方法能够提供经济上有用的效果 通过缩短过程进行批量生产。