천연광물(kyanite, kaolin) 에 mullite 부족성분인 Al₂O₃ 를 첨가하여 단일상의 mullite 를 만들었다. Kyanite 와 Al₂O₃ 의 혼합물은 1500℃ 부터 Mullite 로 완전 합성 되었지만 Kaolin 과 Al₂O₃의 혼합물은 단일 Mullite 로 반응하지 않은 잔존하는 2차상이 남아있었다. 기공율을 제어하기 위해 kyanite 출발계에 조공제를 50, 60, 70 Vol% 첨가한 경우 최대 58% 기공율, 약 1㎛ 평균기공을 갖는 Mullite ...
천연광물(kyanite, kaolin) 에 mullite 부족성분인 Al₂O₃ 를 첨가하여 단일상의 mullite 를 만들었다. Kyanite 와 Al₂O₃ 의 혼합물은 1500℃ 부터 Mullite 로 완전 합성 되었지만 Kaolin 과 Al₂O₃의 혼합물은 단일 Mullite 로 반응하지 않은 잔존하는 2차상이 남아있었다. 기공율을 제어하기 위해 kyanite 출발계에 조공제를 50, 60, 70 Vol% 첨가한 경우 최대 58% 기공율, 약 1㎛ 평균기공을 갖는 Mullite 다공체를 얻을 수 있었다. 기공율을 제어하기 위해 Fine Mullite Powder에 PMMA를 50, 60 Vol% 첨가한 경우 최대 68% 기공율, 약 2㎛ 평균기공을 갖는 Mullite 다공체를 얻을 수 있었다. Fine mullite powder출발계로 porous mullite ceramics 를 제조하였을때 소결온도 측면에서 보면 1500℃에서 1600℃로 소결온도가 높아짐에 따라 average pore size 는 유사하나, 소결현상으로 인해 fine pore 부분이 감소한 것으로 사료된다. PMMA첨가량 측면에서 보면 50 vol%에서 60 vol%로 첨가량이 늘어남에 따라 fine pore 부분은 변화가 없으나 average pore size 가 커졌다. 이는 PMMA가 60 vol% 이상일 경우 PMMA간 접촉이 가능해지며, 이에 의해 큰 기공이 형성될 수 있음을 보여준다. 소결조제로 CaO, Y₂O₃ 를 첨가 시 Low melting liquid 가 생성되어 더 낮은 온도 에서 소결이 이루어짐으로써 치밀화가 용이해짐을 확인할수 있다. CaO, Y₂O₃ 의 첨가량이 많아질수록 더 길게 침상으로 입성장하는 것을 확인할 수 있다. Fine Mullite Powder 와 PMMA 로 제조된 Porous Mullite 의 미세구조를 제어하기 위해 저융점 액상을 형성시키는 CaO, Y₂O₃ 를 첨가하여 소결한 결과 큰 수축률 및 응력 발생에 의한 수축 이방성에 의해 Porous Mullite 시편에 큰 균열이 발생한다.
천연광물(kyanite, kaolin) 에 mullite 부족성분인 Al₂O₃ 를 첨가하여 단일상의 mullite 를 만들었다. Kyanite 와 Al₂O₃ 의 혼합물은 1500℃ 부터 Mullite 로 완전 합성 되었지만 Kaolin 과 Al₂O₃의 혼합물은 단일 Mullite 로 반응하지 않은 잔존하는 2차상이 남아있었다. 기공율을 제어하기 위해 kyanite 출발계에 조공제를 50, 60, 70 Vol% 첨가한 경우 최대 58% 기공율, 약 1㎛ 평균기공을 갖는 Mullite 다공체를 얻을 수 있었다. 기공율을 제어하기 위해 Fine Mullite Powder에 PMMA를 50, 60 Vol% 첨가한 경우 최대 68% 기공율, 약 2㎛ 평균기공을 갖는 Mullite 다공체를 얻을 수 있었다. Fine mullite powder출발계로 porous mullite ceramics 를 제조하였을때 소결온도 측면에서 보면 1500℃에서 1600℃로 소결온도가 높아짐에 따라 average pore size 는 유사하나, 소결현상으로 인해 fine pore 부분이 감소한 것으로 사료된다. PMMA첨가량 측면에서 보면 50 vol%에서 60 vol%로 첨가량이 늘어남에 따라 fine pore 부분은 변화가 없으나 average pore size 가 커졌다. 이는 PMMA가 60 vol% 이상일 경우 PMMA간 접촉이 가능해지며, 이에 의해 큰 기공이 형성될 수 있음을 보여준다. 소결조제로 CaO, Y₂O₃ 를 첨가 시 Low melting liquid 가 생성되어 더 낮은 온도 에서 소결이 이루어짐으로써 치밀화가 용이해짐을 확인할수 있다. CaO, Y₂O₃ 의 첨가량이 많아질수록 더 길게 침상으로 입성장하는 것을 확인할 수 있다. Fine Mullite Powder 와 PMMA 로 제조된 Porous Mullite 의 미세구조를 제어하기 위해 저융점 액상을 형성시키는 CaO, Y₂O₃ 를 첨가하여 소결한 결과 큰 수축률 및 응력 발생에 의한 수축 이방성에 의해 Porous Mullite 시편에 큰 균열이 발생한다.
Mullite whose formula is Al_(6)Si₂O_(13)(₃Al₂O₃·₂SiO₂) is in the limelight of the new generation filter materials with outstanding mechanical and thermal characteristics such as good thermal shock and stress resistance, low thermal conductivity, high mechanical strength, good wear resistance, usable...
Mullite whose formula is Al_(6)Si₂O_(13)(₃Al₂O₃·₂SiO₂) is in the limelight of the new generation filter materials with outstanding mechanical and thermal characteristics such as good thermal shock and stress resistance, low thermal conductivity, high mechanical strength, good wear resistance, usable to high temperature. SiC, Si₃N₄, cordierite and Al₂TiO5 are being developed as filter materials currently and Mullite, as well While Dow Chemical Co. is trying to commercialize Mullite filter, it is known that its manufacturing process is very complicated and expensive. In add to produce inexpensive mullite filter, this study shows that it is possible to synthesize mullite porous body by using inexpensive natural minerals such as kyanite and kaolin. Small amount of CaO, Y₂O₃ additives gives rise to mullite with needle-shaped grains. To control the microstructure of porous mullite fabricated by fine mullite power. Small amount of CaO and Y₂O₃ was added to fine mullite powder together with PMMA as fugitive. The sintered samples showed, however, big cracks in the sample possibly due to the anisotropy in shrinkage.
Mullite whose formula is Al_(6)Si₂O_(13)(₃Al₂O₃·₂SiO₂) is in the limelight of the new generation filter materials with outstanding mechanical and thermal characteristics such as good thermal shock and stress resistance, low thermal conductivity, high mechanical strength, good wear resistance, usable to high temperature. SiC, Si₃N₄, cordierite and Al₂TiO5 are being developed as filter materials currently and Mullite, as well While Dow Chemical Co. is trying to commercialize Mullite filter, it is known that its manufacturing process is very complicated and expensive. In add to produce inexpensive mullite filter, this study shows that it is possible to synthesize mullite porous body by using inexpensive natural minerals such as kyanite and kaolin. Small amount of CaO, Y₂O₃ additives gives rise to mullite with needle-shaped grains. To control the microstructure of porous mullite fabricated by fine mullite power. Small amount of CaO and Y₂O₃ was added to fine mullite powder together with PMMA as fugitive. The sintered samples showed, however, big cracks in the sample possibly due to the anisotropy in shrinkage.
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