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    • 5. 发明公开
    • 인장 및 크리프 강도가 우수한 저방사화 산화물분산강화 강 및 그 제조방법
    • 减少活性氧化分散强化钢,具有优异的拉伸强度及其制造方法
    • KR1020150100204A
    • 2015-09-02
    • KR1020140021714
    • 2014-02-25
    • 한국원자력연구원
    • 김태규노상훈최병권김기백한창희강석훈천영범정용환
    • C22C38/18C22C33/02G21B1/00
    • Y02E30/10
    • 본 발명은 탄소 0.05~0.2 중량%, 크롬(Cr) 8~12 중량%, 이트리아(Y
      2 O
      3 ) 0.1~0.5 중량%, 텅스텐(W) 0.5~3 중량%, 바나듐(V) 0.1~0.3 중량%, 탄탈륨(Ta) 0.01~0.1 중량%, 지르코늄(Zr) 0.01~0.2 중량%, 티타늄(Ti) 0.01~0.5 중량% 및 잔부는 철(Fe)을 포함하여 인장 및 크리프 강도가 우수한 저방사화 산화물분산강화 강 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 저방사화 산화물분산강화 강은 탄소 0.05~0.2 중량%, 크롬(Cr) 8~12 중량%, 텅스텐(W) 0.5~3 중량%, 바나듐(V) 0.1~0.3 중량%, 탄탈륨(Ta) 0.01~0.1 중량%, 티타늄(Ti) 0.01~0.5 중량%, 지르코늄(Zr) 0.01~0.2 중량%, 이트리아(Y
      2 O
      3 ) 0.1~0.5 중량%, 및 잔부는 철(Fe)을 포함하여 포함하여 인장강도와 크리프 강도가 우수하여 블랭킷, 다이버터와 같은 핵융합로 구조재료로 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다.
    • 本发明涉及具有优异的拉伸和蠕变强度的还原活化氧化物分散强化钢,包括:0.05-0.2重量%的碳,8-12重量%的铬(Cr),0.1-0.5重量%的氧化钇(Y_2O_3), 0.5-3重量%的钨(W),0.1-0.3重量%的钒(V),0.01-0.1重量%的钽(Ta),0.01-0.2重量%的锆(Zr),0.01-0.5重量% 钛(Ti)和铁(Fe)残留物; 及其制造方法。 根据本发明,还原的活化氧化物分散强化钢可以有效地用作熔融反应器如毯子和偏滤器的结构材料,包括0.05-0.2重量%的碳,8-12重量%的铬(Cr ),0.5-3重量%的钨(W),0.1-0.3重量%的钒(V),0.01-0.1重量%的钽(Ta),0.01-0.5重量%的钛(Ti),0.01-0.2重量% %的锆(Zr),0.1-0.5wt%的氧化钇(Y_2O_3)和铁(Fe)的残留含量具有优异的拉伸和蠕变强度。
    • 6. 发明授权
    • 크립 저항성이 우수한 페라이트-마르텐사이트 강 및 그 제조방법
    • 耐蠕变性优良的铁素体 - 马氏体钢及其制造方法
    • KR101516718B1
    • 2015-05-04
    • KR1020130052035
    • 2013-05-08
    • 한국원자력연구원한국기초과학지원연구원
    • 김태규천영범한창희김기백김대환최병권노상훈권준현강석훈정용환이동원조승연안무영박이현
    • C22C38/00C21D8/00C21D6/00C22C38/22
    • 본 발명은 크립 저항성이 우수한 페라이트-마르텐사이트 강 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소(C) 0.05 내지 0.15 중량%, 규소(Si) 0.02 내지 0.12 중량%, 망간(Mn) 0.30 내지 0.50 중량%, 크롬(Cr) 8.0 내지 10.0 중량%, 텅스텐(W) 0.9 내지 1.5 중량%, 바나듐(V) 0.1 내지 0.3 중량%, 탄탈륨(Ta) 0.06 내지 0.08 중량% 및 질소(N) 0.005 내지 0.05를 포함하고, 나머지는 Fe 및 불가피한 불순물을 포함하고, 상기 조성에 티타늄(Ti) 0.005 내지 0.03 중량%, 지르코늄(Zr) 0.003 내지 0.015 중량% 또는 보론(B) 0.0005 내지 0.0015 중량%를 더 포함할 수 있다.
      상기와 같이 크립 저항성이 우수한 페라이트-마르텐사이트 강 및 그 제조방법에 의해, 저방사화 요건을 만족시키며, 기존의 저방사화 페라이트-마르텐사이 강에 필적하는 인장특성을 유지할 수 있어 크립 저항성을 요구하는 핵융합로 구조재로서 활용할 수 있는 효과가 있다.
    • 本发明的蠕变铁氧体性优异 - 涉及一种马氏体钢和按重量计,硅(Si)为0.02〜0.12重量%,锰(Mn)0.30制造方法,并且更具体地,碳(C)0.05〜0.15%至的方法 0.50%(重量),铬(Cr)8.0至10.0重量%,钨(W)0.9〜1.5%(重量),钒(V)0.1〜0.3%(重量),钽(Ta)0.06至0.08%(重量)和氮(N)0.005〜 含有0.05以及余量的Fe和不可避免的含有杂质,和钛(Ti)0.005%至0.03%(重量),锆(Zr)为0.003〜0.015%(重量)或硼(B)为0.0005〜进一步包括0.0015%(重量)的组合物的 你可以。
    • 7. 发明公开
    • 크리프 저항성이 향상된 페라이트-마르텐사이트계 산화물분산강화 강 및 이의 제조방법
    • 铁素体类氧化物分散体的改进的抗蠕变性强化马氏体钢和它们的制备方法
    • KR1020170057206A
    • 2017-05-24
    • KR1020170059250
    • 2017-05-12
    • 한국원자력연구원
    • 김태규노상훈최병권김기백정용환
    • C22C38/40C22C38/44C22C38/46C22C38/50C22C38/04C22C1/10B22F9/04B22F3/15B22F3/17
    • 본발명은탄소(C) 0.02~0.2 중량%, 크롬(Cr) 8~12 중량%, 이트리아(Y2O3) 0.1~0.5 중량%, 몰리브덴(Mo) 0.2~2 중량%, 티타늄(Ti) 0.01~0.5 중량%, 망간(Mn) 0.01~1 중량%, 바나듐(V) 0.01~0.3 중량%, 지르코늄(Zr) 0~0.3 중량%, 니켈(Ni) 0~0.5 중량% 및잔부는철(Fe)을포함하여고온크리프저항성이향상된페라이트-마르텐사이트계산화물분산강화강 및이의제조방법에관한것이다. 상기페라이트-마르텐사이트계산화물분산강화강은고온, 특히 700℃에서인장강도와크리프저항성이우수하여소듐냉각고속로와같은원자력시스템의노심구조부품 (핵연료피복관, 덕트, 와이어, 봉단마개등), 화력발전용초초임계압증기발전기부품 (로터, 샤프트등) 재료로유용하게사용될수 있으며, 더나아가항공기용엔진부품 (디스크, 노즐등)의재료로유용하게사용될수 있을것으로기대된다.
    • 本发明是一种碳(C)0.02〜0.2重量%,铬(Cr)8〜12%(重量),氧化钇(Y2O3)0.1〜0.5重量%,钼(Mo)(重量),钛(Ti)0.01 0.2〜2%〜 0.5%(重量),锰(Mn)0.01〜1%(重量),钒(V)(重量),锆(Zr)0〜0.3重量%,镍(Ni)的铁(Fe)的0〜0.5重量%mitjan部分0.01〜0.3%的 它涉及加强马氏体站点计算货物分散钢和的制造方法 - 的高温抗蠕变性,包括增强的铁素体。 铁氧体强化马氏体计算货物分散钢是一种高温,特别是核动力系统的核心结构部分,如扬子帮助yiwoosu抗蠕变性和钠冷快于700℃(燃料包壳,导管,导线,端帽等),热 超超临界蒸汽发生器的部件可以被有效地采用作为材料(转子,轴,等等),则有望被用作用于飞机发动机部件(光盘,喷嘴等),用于发电的另一有用的材料。
    • 10. 发明公开
    • 고온 강도와 장기 열적 안정성이 우수한 페라이트계 산화물분산강화 합금 및 그 제조방법
    • 氧化铁分散强化合金具有极好的高温强度和长期热稳定性及其制造方法
    • KR1020150087514A
    • 2015-07-30
    • KR1020140007564
    • 2014-01-22
    • 한국원자력연구원
    • 노상훈김태규강석훈천영범한창희최병권김기백김대환정용환
    • C22C38/18C22C33/02
    • C22C38/002C21D8/005C21D2211/005C22C33/0235C22C33/0285C22C38/005C22C38/22C22C38/28C22C2202/00
    • 본발명은탄소 0 초과 0.2 이하중량%, 크롬(Cr) 12~20중량%, 이트리아(Y2O3) 0.1~0.5중량%, 텅스텐(W) 0~4중량%, 몰리브덴(Mo) 0.2~2중량%, 티타늄(Ti) 0.1~1중량%, 지르코늄(Zr) 0~1중량%, 레늄(Re) 0.05~1중량% 및나머지는철(Fe)을포함하여고온인장강도및 장기열적안정성이향상된페라이트계산화물분산강화합금및 이의제조방법에관한것이다. 본발명에따른페라이트계산화물분산강화합금은탄소 0 초과 0.2 이하중량%, 크롬(Cr) 12~20중량%, 이트리아(Y2O3) 0.1~0.5중량%, 텅스텐(W) 0~4중량%, 몰리브덴(Mo) 0.2~2중량%, 티타늄(Ti) 0.1~1중량%, 지르코늄(Zr) 0~1중량%, 레늄(Re) 0.05~1중량% 및나머지는철(Fe)을포함하여포함하여고온, 특히 700℃에서인장강도와장기크리프특성이우수하여소듐냉각고속로와같은원자력시스템의노심구조부품 (핵연료피복관, 덕트, 와이어, 봉단마개등), 화력발전용초초임계압증기발전기부품 (로터, 샤프트등) 재료로유용하게사용될수 있으며, 더나아가항공기용엔진부품 (디스크, 노즐등)의재료로유용하게사용될수 있을것으로기대된다.
    • 本发明涉及具有高温强度和优异的长期热稳定性的铁素体分散强化合金及其制造方法。 铁氧体分散强化合金通过含有0-0.2重量%的碳,12-20重量%的铬(Cr),0.1-0.5重量%的氧化钇(Y 2 O 3),0 -4重量%的钨(W),0.2-2重量%的钼(Mo),0.1-1重量%的钛(Ti),0-1重量%的锆(Zr),0.05-1重量%的铼 (Re),剩余的Fe。 因此,铁素体分散强化合金可以用作核电厂系统中的核心结构部件(核燃料包覆管,管道,线,端塞等)的材料,例如钠冷却 快速反应器和用于火力发电厂的超超临界压力蒸汽发生器部件(转子,轴等),通过在高温下,特别是在700度下具有优异的拉伸强度。 C和优异的长期蠕变特性,可用作飞机用发动机部件(盘,喷嘴等)的材料。