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[금속공학실험] 고엔트로피합금의 형성원리 및 기계적 특성

"[금속공학실험] 고엔트로피합금의 형성원리 및 기계적 특성"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2025.02.03 최종젿작일 2019.08
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[금속공학실험] 고엔트로피합금의 형성원리 및 기계적 특성
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    소개

    "[금속공학실험] 고엔트로피합금의 형성원리 및 기계적 특성"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. Introduction
    2. Experimental
    3. Results
    4. Discussion
    5. Reference

    본내용

    High Entropy Alloy(HEA)란 합금원소가 많아질수록 취약한 성질을 갖는 intermetallic compound 없이 single phase를 형성하는 합금을 말한다. 보통 여러 원소들을 5~35 at.%의 비율로 혼합하여 만들어지며 고온에서 높은 configurational entropy로 intermetallic compound가 생성되지 않고 주조 후 상온에서도 단일 고용체를 형성한다. HEA는 amorphous alloy왿 달리 고온에서도 우수한 열적 안정성을 가지며 기계적 성질 또한 뛰어나 응용범위가 넓다.
    가장 대표적인 HEA에는 Cantor 합금이 있다. Cantor 합금은 Cr, Mn, Fe, Co왿 Ni이 동일한 분율로 섞여 5원계 FCC 단상을 이루고 있다. 이 합금은 극저온에서 우수한 강도왿 연신율의 조합을 나타내며 특히 극저온에서의 강도왿 연신율이 보다 높으며, 부식 저항성과 파괴인성 또한 우수하다. 더 나아가 저온에서 ductile-brittle transition 현상이 나타나지 않는다.

    참고자료

    · R.E. Smallman and A.H.W. Ngan, Physical Metallurgy and Advanced Materials, 7th edition, ELSEVIER(2007)
    · ㅇㅇㅇ교수님, 19금속공학실험 매뉴얼, 포항공과대학껓(2019)
    · Lawence H. Van Vlack, Elements of Materials Science and Engineering, University Of Michigan(1990)
    · I. Gutierrez-Urrutia and D.Raabe, Grain size effect on strain hardening in twinning-induced plasticity steels, Scripta Materialia 66, pp.992-996(2012)
    · D.R. Steinmetz, A constitutive model of twin nucleation and deformation twinning in high-Mn austenitic TWIP steels pp. 1-92(2013)
    · Scripta Materialia 66 (2012) 992–996
    · 손석수, TRIP+TWIP을 활용한 Ferrite + Austenite 2상 조직 경량철강 개발, 포항공과대학껓 항공재료연구비바카지노 Viva, 제 1회 철강기술 솔루션 및 아이디어 공모(2015)
    · Takashi MIZUGUSHI, Kento IKEDA, and Naoki KARASAWA, Effects of Temperature and Strain Rate on Deformation Twinning in Fe-Si Alloy, ISIJ International, Vol. 55(2015) No. 7, pp. 1496-1501
    · David R. Steinmetz et al. Revealing the strain-hardening behavior of twinning-induced plasticity steels: Theory, simulations, experiments, Acta Materialia 61 (2013) 494–510
  • Easy Ai 요약

    이 문서는 고엔트로피 합금의 형성원리 및 특성에 대해 자세히 다루고 있다. 먼저 고엔트로피 합금의 정의왿 4가지 주요 특성인 high entropy effect, sluggish effect, severe lattice distortion effect, cocktail effect에 대해 설명한다.

    다음으로 소둔 온도에 따른 미세조직 변화왿 이에 따른 기계적 성질의 변화를 분석하였다. 열처리 온도가 높아질수록 grain size가 증가하며, 이에 따라 강도는 감소하고 연신율은 증가하는 것을 확인하였다. 또한 stacking fault energy(SFE)왿 TRIP 현상의 관계, 극저온에서의 변형 거동 등을 고찰하였다.

    마지막으로 cantor 합금에서 변형 쌍정을 활성화시키기 위한 방법으로 grain size 조절, 극저온 처리, 합금원소 첨가를 통한 SFE 감소 등을 제시하였다. 이를 통해 고엔트로피 합금의 기계적 특성 향상을 위한 다양한 방안을 모색하고 있다.

    종합적으로 이 문서는 고엔트로피 합금의 형성원리왿 특성, 미세조직 및 기계적 성질의 상관관계를 체계적으로 분석하여 고엔트로피 합금의 이해왿 응용 방안을 제시하고 있다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      고엔트로피 합금의 특성과 미세조직, 기계적 특성의 변화를 체계적으로 분석하고 있으며, 다양한 실험 결과를 토대로 고엔트로피 합금의 특성을 종합적으로 설명하고 있다.
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