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    • 1. 发明公开
    • 가공경화가 가능한 비정질 합금 기지 복합재료의 제조방법
    • 用于工作的制造方法可复用金属玻璃基体复合材料
    • KR1020150077189A
    • 2015-07-07
    • KR1020130166124
    • 2013-12-27
    • 한국과학기술연구원서울대학교산학협력단
    • 박은수오현석류욱하이제인장혜정
    • C22C1/04C22C45/00
    • B22F3/006C22C1/0491C22C45/00C22C2200/02C22C2202/00
    • 본발명은비정질합금에비하여인성이향상된비정질합금기지복합재료의제조방법에관한것으로, 형상기억거동또는초탄성거동을하는결정질합금분말과비정질합금분말을혼합하는혼합단계; 및상기혼합분말을상기비정질합금분말의과냉각액체영역에서소결하는소결단계를포함하여구성된다. 본발명에의한복합재료의제조방법은, 비정질합금분말과결정질합금분말을소결하는방법을통해서복합재료를제조함으로써, 기지를구성하는비정질합금의조성과분산상을구성하는결정질합금의조성에전혀영향을받지않으므로비정질합금의조성과무관한형상기억거동또는초탄성거동을하는결정질합금을분산상으로도입할수 있는효과가있다. 또한, 이에따라제조된복합재료는형상기억거동또는초탄성거동을하는결정질의분산상이비정질합금기지에서일차적으로전단띠의전파를막는기능을할 뿐만아니라, 변형중에상변화가발생하여분산상과비정질합금기지의상호작용을통해다수의전단밴드를형성하여응력집중을방지함으로써, 변형경화(strain hardening)를유발하여비정질합금기지에가공경화와유사한효과를부여하여비정질합금기지재료의인성이크게향상되는효과가있다.
    • 本发明涉及一种制造与金属玻璃相比伸长率提高的可硬化金属玻璃基质复合体的方法,该方法包括:混合金属玻璃粉末和形成记忆行为的结晶玻璃粉末的混合步骤 或超弹性行为; 以及在金属玻璃粉末的过冷液体区域中烧结混合粉末的烧结步骤。 通过本发明制造复合材料的方法具有能够在分散相中引入执行形状记忆行为或超弹性行为的结晶合金,而不管金属玻璃的组成如何,因为该方法是 通过金属玻璃粉末和结晶合金粉末的烧结方法,通过金属玻璃的组成完全不影响构成基体和结晶合金的组成以构成分散相。 此外,由其制造的复合体具有主要通过进行形状记忆行为或超弹性行为的结晶分散相阻挡金属玻璃基体上的剪切带的电磁波的功能,并且具有大大提高伸长率的效果 金属玻璃基体材料,通过产生应变硬化,通过在产生金属玻璃基体和分散相的相互作用后形成几个剪切带来防止应力集中,产生与金属玻璃基体的应变硬化相似的效果 修改之间的相变。
    • 2. 发明授权
    • 가공경화가 가능한 비정질 합금 기지 복합재료의 제조방법
    • KR101908962B1
    • 2018-12-10
    • KR1020130166124
    • 2013-12-27
    • 한국과학기술연구원서울대학교산학협력단
    • 박은수오현석류욱하이제인장혜정
    • B22F3/00C22C45/00C22C1/04
    • 본 발명은 비정질 합금에 비하여 인성이 향상된 비정질 합금 기지 복합재료의 제조방법에 관한 것으로, 형상기억 거동 또는 초탄성 거동을 하는 결정질 합금 분말과 비정질 합금 분말을 혼합하는 혼합단계; 및 상기 혼합 분말을 상기 비정질 합금 분말의 과냉각액체영역에서 소결하는 소결단계를 포함하여 구성된다.
      본 발명에 의한 복합재료의 제조방법은, 비정질 합금 분말과 결정질 합금 분말을 소결하는 방법을 통해서 복합재료를 제조함으로써, 기지를 구성하는 비정질 합금의 조성과 분산상을 구성하는 결정질 합금의 조성에 전혀 영향을 받지 않으므로 비정질 합금의 조성과 무관한 형상기억 거동 또는 초탄성 거동을 하는 결정질 합금을 분산상으로 도입할 수 있는 효과가 있다.
      또한, 이에 따라 제조된 복합재료는 형상기억 거동 또는 초탄성 거동을 하는 결정질의 분산상이 비정질 합금 기지에서 일차적으로 전단띠의 전파를 막는 기능을 할 뿐 만아니라, 변형 중에 상변화가 발생하여 분산상과 비정질 합금 기지의 상호작용을 통해 다수의 전단밴드를 형성하여 응력집중을 방지함으로써, 변형경화(strain hardening)를 유발하여 비정질 합금 기지에 가공경화와 유사한 효과를 부여하여 비정질 합금 기지 재료의 인성이 크게 향상되는 효과가 있다.
    • 4. 发明公开
    • 벌크 비정질 합금의 임계 크기 극복을 위한 접합 방법
    • 用于克服大块非晶合金临界尺寸的结法
    • KR1020170095548A
    • 2017-08-23
    • KR1020160017081
    • 2016-02-15
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수류욱하류채우
    • B23K20/02B23K20/00B23K20/22B23K37/00
    • 본발명은벌크상태인비정질합금의개수와형태등에무관하게재료들을접합하여임계크기를넘어선벌크비정질합금재료를만들수 있는접합방법에관한것으로, 가로와세로및 높이중에서가장작은값이 0.5 mm 이상인벌크상태의비정질합금을원료로준비하는준비단계; 상기비정질합금의유리천이온도(T)와결정화개시온도(T)를기준으로 T-0.2T이상에서 T미만의온도범위로프레스장치의하판과상판중에적어도하나내지시편을가열하는가열단계; 상기프레스장치에비정질합금원료들을위치하고가열온도를유지하면서가압하여상기비정질합금원료들을서로접합하는접합단계; 및접합된비정질합금재료를냉각하는냉각단계를포함하여구성된것을특징으로한다. 본발명의접합방법은벌크상태인비정질합금의개수와형태등에무관하게재료들을접합하여임계크기를넘어선벌크비정질합금재료를만들수 있기때문에비정질합금재료의구조재료로활용성을높일수 있는효과가있다.
    • 本发明涉及能够将大块非晶合金与材料结合而不管大块非晶合金的数量和形状如何以形成超过临界尺寸的大块非晶合金材料的结合方法, 制备非晶合金作为原材料; 所述至少一个样品加热到下板和相对于该玻璃化转变温度(T),并在一温度范围内小于T在上述T-0.2T的非晶态合金的结晶化开始温度(T)的压板装置的上板的加热工序; 将非晶态合金原材料放入加压装置中并在保持加热温度的同时将非晶态合金原材料加压在一起的加合步骤; 以及冷却结合的非晶态合金材料的冷却步骤。 本发明的接合方法具有反过来,益利用率所述非晶态合金材料的结构材料,由于材料,如数量和非晶质合金块体的形式的独立接合使大块非晶合金材料超过阈值大小的影响。
    • 5. 发明公开
    • 흡수 에너지 제어가 가능한 상변화 합금 제조 방법 및 그에 따라 제조된 합금
    • 具有控制吸收能的相变型合金的制造方法和通过该方法制造的合金
    • KR1020170006526A
    • 2017-01-18
    • KR1020150097260
    • 2015-07-08
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수류욱하
    • C22F1/18C22F1/00
    • 본발명은상변화합금의기계적특성을효과적으로제어하기위하여마르텐사이트상변태거동 (상변화특성온도와엔탈피변화)과상변화합금의기계적특성을대변하는흡수에너지와의상관관계를도출하여흡수에너지가제어된상변화합금을제조하는방법및 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.
    • 7. 发明授权
    • 가공경화가 가능한 비정질 금속 기지 복합재료
    • 工作可行的金属玻璃矩阵复合材料
    • KR101532409B1
    • 2015-06-30
    • KR1020140125838
    • 2014-09-22
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수류욱하오현석
    • C22C45/10
    • 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.
    • 8. 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
    • KR1020130110689A
    • 2013-10-10
    • KR1020120032837
    • 2012-03-30
    • 서울대학교산학협력단
    • 박은수류욱하오현석
    • C22C45/10
    • C22C45/10C22C45/001C22C2200/02C22C2202/00
    • PURPOSE: A work-hardening amorphous metal matrix composite is provided to obtain the titanium based amorphous metal matrix composite in which the meta-stable second phase is extracted by the polymorphic transformation in the amorphous metal matrix without additional process. CONSTITUTION: An amorphous metal matrix composite includes an amorphous metal matrix and a meta-stable second phase. The amorphous metal matrix has an amorphous Ti-Cu-Ni-based amorphous metal material connected consecutively. The meta-stable second phase is extracted by the polymorphic transformation. The amorphous metal matrix composite is an alloy formed by including 35 to 60 atom% of Ti, 35 to 50 atom% of Cu, and 5 to 15 atom% of Ni. The amorphous metal matrix composite is based on the alloy consisting into Ti50Cu42Ni8. One or more element selected from Zr, Sn, and Si, or Nb is added. The addition content of the selected one or more element is 3 to 15 atom%. [Reference numerals] (AA) Ti-Cu-Ni metastable precipitate
    • 目的:提供加固硬化无定形金属基复合材料,以获得钛基无定形金属基复合材料,其中通过非晶态金属基体中的多晶型转化提取了元稳定的第二相,而无需额外的工艺。 构成:非晶金属基质复合材料包括非晶金属基体和元稳定的第二相。 无定形金属基体具有连续连接的无定形Ti-Cu-Ni基非晶态金属材料。 通过多态转化提取元稳定的第二相。 无定形金属基质复合体是由35〜60原子%的Ti,35〜50原子%的Cu和5〜15原子%的Ni构成的合金。 无定形金属基复合材料基于由Ti50Cu42Ni8组成的合金。 添加选自Zr,Sn和Si或Nb中的一种或多种元素。 所选择的一种或多种元素的添加含量为3至15原子%。 (AA)Ti-Cu-Ni亚稳态沉淀物