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SUMMARY
표목차
그림목차
사진목차
목차
제1장 서론 22
제1절 연구추진 배경 및 목적 22
1. 경기도-가나가와현 공동연구배경 22
제2절 연구개발의 목적 및 필요성 24
제3절 연구개발의 내용 및 범위 26
제2장 국내외 기술개발 현황 28
제1절 제1과제 : 자동차 부품용 단섬유 강화 Al기 복합재료의 제조 기술 28
제2절 제2과제 : CO₂ 가스 분해를 위한 환경용 세라믹스 재료 개발 29
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 30
제1절 제1과제 : 자동차 부품용 단섬유 강화 Al기 복합재료의 제조 기술 30
1. 서론 30
2. 이론 33
가. 용탕단조( 고압주조, Squeeze casting)의 정의 16) 33
나. 용탕단조 제조 공정인자 34
다. 가압에 대한 열역학적 현상 17) 35
라. Whisker강화 금속기복합재료성질에 영향을 주는 인자 18) 38
마. 금속기 복합재료의 미세구조와 기계적 성질의 관계 19) 40
3. 실험방법 42
가. 구성재료 42
나. 시료제작 44
다. 열처리 20) 51
라. 비중측정 22)-23)[원문불량;p.31] 51
마. 조직관찰 53
바. 기계적성질측정 53
4. 실험결과 및 고찰 58
가. 강화재의 체적률과 거시조직[원문불량;p.39~40] 58
나. 등온시효거동[원문불량;p.42~44,47~48] 62
다. 기지재와 복합재료경계에서의 경도변화와 경계강도[원문불량;p.55] 73
라. 내마모특성[원문불량;p.58,61,63] 77
5. 결론 86
제2절 제2과제 : CO₂ 가스 분해를 위한 환경용 세라믹스 재료 개발 88
1. 서론 88
가. 연구 목적 88
나. Ferrite를 이용한 CO₂ 분해 89
다. 초음파를 이용한 ferrite 제조 97
2. 실험방법 103
가. Sr ferrite의 제조 103
나. Sr ferrite를 이용한 CO₂ 분해 실험. 103
다. 초음파를 이용한 분말의 결정화 107
라. Sr ferrite의 산화, 환원 반응시 무게 변화 107
3. 실험결과 108
가. Magnetoplumbite 구조를 갖는 Sr ferrite의 제조 108
나. Sr ferrite를 이용한 CO₂ 분해 108
다. 초음파를 이용한 분말의 결정화 112
라. Sr ferrite 산화, 환원 반응시 무게 변화 116
4. 결론 125
제4장 연구개발목표 달성도 및 대외기여도 126
제1절 연구진행계획표 126
제2절 연구인력 활용, 양성 및 연구 실적 현황 128
1. 연구인력 활용 및 양성실적 128
제3절 연구비 집행실적 129
제5장 참고문헌 131
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Contents
Chapter 1. Introduction 22
Section 1. Background and purpose for the implementation of study 22
1. Background of cooperative R&D between Kyunggi-Do/Kanagawa Pref. 22
Section 2. Purpose and necessity of R&D 24
Section 3. Contents and scope of R&D 26
Chapter 2. The Present condition of T&D 28
Section 1. Project 1:R&D of monofilament(monofilamint) reinforced Al alloy matrix composites for auto parts. 28
Section 2. Project 2:Development of ceramic materials for the environment-use(enviorment-use) decomposition of emission CO₂ gas 29
Chapter 3. Contents and Result of R&D 30
Section 1. Project 1:R&D of monofilament(monofilamint) reinforced Al alloy matrix composites for auto parts. 30
1. Introduction 30
2. Theory 33
A. Theory of Squeeze casting 16) 33
B. The factor of Squeeze casting 34
C. Thermodynamic of pressure 17) 35
D. The factor of Whisker reinforced metal matrix composites 18) 38
E. Microstructure and mechanical property of metal matrix composites 19) 40
3. Experimental 42
A. The component material 42
B. Product of sample 44
C. Heat treatment(treament) 20) 51
D. Measurement of specify volume 22)-23)[원문불량;p.31] 51
E. Observation of structure 53
F. Measurement of mechanical property 53
4. Result 58
A. Volume fraction and macrostructure of reinforced material[원문불량;p.39~40] 58
B. Behavior of isothermal aging[원문불량;p.42~44,47~48] 62
C. Strength and interface hardness for metal matrix composites[원문불량;p.55] 73
D. Characterization(Charicterization) of specify wear[원문불량;p.58,61,63] 77
5. conclusion 86
Section 2. Project 2:Development of ceramic materials for the environment-use(enviorment-use) decomposition of emission CO₂ gas 88
1. Introduction 88
A. Purpose of study 88
B. CO₂ decomposition using ferrite 89
C. Production of ferrite using ultrasonic 97
2. Experimental(Experimetal) 103
A. Production(Prodution) of Sr ferrite 103
B. CO₂ decomposition by Sr ferrite 103
C. Crystallization of powder using ultrasonic 107
D. Redox reaction of Sr ferrite 107
3. Result 108
A. Production of Magnetoplumbite type Sr ferrite 108
B. CO₂ decomposition Sr ferrite 108
C. Crystallization of powder using ultrasonic 112
D. Redox reaction of Sr ferrite 116
4. Conclusion 125
Chapter 4. Achievement and Contribution on Purpose of R&D 126
Section 1. progression planning(planing) table of R&D 126
Section 2. Using, education and research results of a research student 128
1. Using and education of a research student 128
Section 3. Execution of a research funds 129
Chapter 5. References 131
(표 3-1-1) 강화재로 인한 금속기지복합재료의 미세조직 및 기계적성질 변화 41
(표 3-1-2) AC8A, AC8B Al 합금의 화학조성 42
(표 3-1-3) Al₂O₃-SiO₂(FFX)의 특성 43
(표 3-1-4) SiCw(TWS-200)의 특성 43
(표 3-1-5) 아르키메데스법에 의한 복합재료의 부피분율 측정 58
(표 3-1-6) 강화재와 기지재료 경계면에서의 기계적 성질 73
(그림 3-1-1) 금속기지복합재료에 영향을 미치는 인자들 39
(그림 3-1-2) Al₂O₃-SiO₂ 예비성형체 제조 장치 46
(그림 3-1-3) 용탕단조 실험장치 48
(그림 3-1-4) 용탕단조과정 49
(그림 3-1-5) 실험방법 50
(그림 3-1-6) Al-Cu-Mg 와 Al-Cu-Si 의 상태도[원문불량;p.31] 52
(그림 3-1-7) 내마모성시험장치 56
(그림 3-1-8) 인장시험(인자시험) 시편제작 방법 57
(그림 3-1-9) 523K에서 시효한 AC8A, AC8B,AC8B(J)기지재료의 등온시효그래프 67
(그림 3-1-10) 523K에서 시효한 Al₂O₃-SiO₂ 단섬유 및 SiC whisker 강화 복합재료의 등온시효경화 그래프 70
(그림 3-1-11) 523K에서 시효한 AC8A, AC8B, AC8B(J)기지재료 및 Al₂O₃-SiO₂ 단섬유 및 SiC whisker 강화 복합재료의 등온시효경화 그래프 72
(그림 3-1-12) Al₂O₃-SiO₂ 단섬유 및 SiC whisker 강화 복합재료의 계면경도 분포 74
(그림 3-1-13) 기존의 자동차용 피스톤재료로 사용되고 있는 AC8A, AC8B, AC8B(J)의 내마모성에 대한 열처리의 영향 78
(그림 3-1-14) Al₂O₃-SiO₂ 단섬유 강화 복합재료의 내마모시험결과 80
(그림 3-1-15) SiC whisker 강화 복합재료의 마모속도변화에 따른 내마모성의 변화 그래프 83
(그림 3-1-16) 마모속도에 따른 비마모량의 변화 85
(그림 3-2-17) 면심 입방 최밀 충진 구조 91
(그림 3-2-18) 스피넬 구조 92
(그림 3-2-19) BaO-MeO-Fe₂O₃ system의 hexagonal ferrite 조성. 93
(그림 3-2-20) M-hexagonal ferrite의 unit cell 구조. 94
(그림 3-2-21) 양이온 배위 구조를 보여주는 garnet ferrite (Y₃Fe5O12(이미지참조))의 unit cell 구조. 96
(그림 3-2-22) Activated magnetite로써 CO₂ 분해에 의한 산소 이온의 통합 98
(그림 3-2-23) Activation magnetite로써 CO₂ 분해와 methanation mechanism 99
(그림 3-2-24) 캐비테이션 현상 102
(그림 3-2-25) 공침법을 위한 반응 장치 104
(그림 3-2-26) 공침법에 의한 Sr ferrite 제조 방법 105
(그림 3-2-27) CO₂ 분해를 위한 반응 장치 106
(그림 3-2-28) 공침법에 의해 제조된 Sr ferrite의 XRD 109
(그림 3-2-29) 공침법에 의해 제조된 분말을 800℃에서 2시간 하소한 물질의 XRD 109
(그림 3-2-30) 공침법에 의해 제조된 분말을 900℃에서 2시간 하소한 물질의 XRD 110
(그림 3-2-31) 공침법에 의해 제조된 분말을 1100℃에서 2시간 하소한 물질의 XRD 110
(그림 3-2-32) 시간 변화에 따른 CO₂ 가스의 압력변화 111
(그림 3-2-33) (A) 공침법에 의해 제조된 분말의 XRD (B) CO₂ 분해능을 측정한 분말의 XRD 113
(그림 3-2-34) 공침법에 의해 제조된 Sr ferrite에 20시간 동안 초음파 조사를한 물질[(A)]과 그 물질을 800℃에서 2시간 하소한 물질[(B)]의 XRD. 114
(그림 3-2-35) 공침법에 의해 제조된 Sr ferrite에 40시간 동안 초음파 조사를한 물질[(A)]과 그 물질을 800℃에서 2시간 하소한 물질[(B)]의 XRD 115
(그림 3-2-36) H₂ 가스 분위기 하에서 900℃에서 2시간 하소한 Sr ferrite의 환원반응 118
(그림 3-2-37) Air 가스 분위기 하에서 900℃에서 2시간 하소한 Sr ferrite의 산화반응 119
(그림 3-2-38) H₂ 가스 분위기 하에서 하소하지 않은 Sr ferrite의 환원반응 120
(그림 3-2-39) Air 가스 분위기 하에서 하소하지 않은 Sr ferrite의 산화반응 121
(그림 3-2-40) H₂ 가스 분위기 하에서 하소하지 않은 Sr ferrite의 환원반응 122
(그림 3-2-41) H₂ 가스 분위기 하에서 하소하지 않은 Sr ferrite의 환원반응 123
(그림 3-2-42) Air 가스 분위기 하에서 하소하지 않은 Sr ferrite의 산화반응 124
(사진 3-1-1) Al₂O₃-SiO₂ 단섬유의 주사전자현미경 45
(사진 3-1-2) Al₂O₃-SiO₂/AC8A, Al₂O₃-SiO₂/AC8B복합재료의 광학현미경 사진[원문불량;p.39] 60
(사진 3-1-3) SiCw/AC8B 복합재료의 광학현미경 사진[원문불량;p.40] 61
(사진 3-1-4) AC8A, AC8B 합금의 주사전자현미경 사진[원문불량;p.42] 63
(사진 3-1-5) AC8C(J) 합금의 주사전자현미경 사진[원문불량;p.43] 64
(사진 3-1-6) AC8A, AC8B, AC8C(J) 합금의 주사전자현미경 사진[원문불량;p.44] 65
(사진 3-1-7) Al₂O₃-SiO₂/AC8A, Al₂O₃-SiO₂/AC8B 복합재료 내에서의 강화재의 분포에 대한 주사전자현미경 사진[원문불량;p.47] 68
(사진 3-1-8) SiCw/AC8B(J) 복합재료 안의 SiCw분포에 대한 주사전자현미경 사진[원문불량;p.48] 69
(사진 3-1-9) SiCw/AC8B 복합재료 파면에 대한 주사전자현미경 사진[원문불량;p.55] 76
(사진 3-1-10) AC8A, AC8B, AC8C(J) 복합재료의 마모표면에 대한 주사전자현미경 사진[원문불량;p.58] 79
(사진 3-1-11) Al₂O₃-SiO₂/AC8A, Al₂O₃-SiO₂/AC8B 복합재료에 대한 마모표면의 주사전자현미경 사진[원문불량;p.61] 82
(사진 3-1-12) SiCw/AC8B(J) 복합재료에 대한 마모표면의 주사전자현미경 사진[원문불량;p.63] 84
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가상서가
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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