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친환경 마그네슘 개발
Development of Eco-Mg Alloy 원문보기

한국주조공학회지 = Journal of Korea Foundry Society, v.29 no.3, 2009년, pp.101 - 112  

이진규 (한국생산기술연구원) ,  김세광 (한국생산기술연구원)

초록
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경량성, 자원의 무한성 그리고 재활용성으로 대표되는 친환경의 마그네슘은 향후 Eco-Mg 개발을 통하여 무한한 성장이 예상된다. 본 자료에서는 첨가제로서의 CaO 관점에서 $non-SF_6$ 공정, 유동성의 공정 대응성, 압출 대응성, 스트립 캐스팅 대응성, 압연 대응성, 접합 대응성 그리고 마그네슘 합금산화 저항성 및 발화 저항성에 대해서 서술하였다. 또한 첨가제로서의 CaO 측면에서는 고온용, 내화용, 제진용 합금의 개발을 비용 절감측면을 강조하여 기술하였다. 물론 본 자료에서 Eco-Mg의 모든 측면들을 다루지는 않았다. Eco-Mg는 지금까지 개발된 것 보다는 앞으로 이루어내야 할 것들이 훨씬 많고 중요하다. 연구개발 뿐만 아니라 상업적 제품 개발에 대한 국내외적인 협력이 이루어져야 할 것이다.

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
마그네슘은 지구상 몇 번째로 풍부한 원소인가? 74 g/cm3으로 알루미늄의 2/3, 철강의 1/5로 현재 사용되고 있는 구조용 금속 중 가장 가벼운 금속이며, 비강도가 높고 재활용이 용이한 환경 친화형 소재이다. 마그네슘은 지구상 여덟번째로 풍부한 원소로써 지구상의 약 2.7%를 차지하며, 특히 바닷물의 약 0.
CaO가 첨가된 마그네슘 합금의 미세조직은 CaO가 첨가되지 않은 기존 마그네슘 합금과 유사하며 미세조직은 용탕 청정 도가 향상되어 건전한 조직을 얻을 수 있고 입계 고착으로 미세화될 수 있는 이유는? 3은 pure Mg, AZ31, AM50 및 AZ91 마그네슘 합금에 CaO를 첨가한 마그네슘 합금의 미세조직을 나타내었다. Eco-Mg의 일반적인 목적 중 하나는 기존 마그네슘 합금의 기계적 특성을 유지하는데 있다. 따라서 CaO가 첨가된 마그네슘합금의 미세조직은 CaO가 첨가되지 않은 기존 마그네슘 합금과 유사하며 미세조직은 용탕 청정도가 향상되어 건전한 조직을 얻을 수 있고 입계 고착에 의하여 미세화 될 수 있다.
마그네슘의 특징은? 마그네슘은 비중이 1.74 g/cm3으로 알루미늄의 2/3, 철강의 1/5로 현재 사용되고 있는 구조용 금속 중 가장 가벼운 금속이며, 비강도가 높고 재활용이 용이한 환경 친화형 소재이다. 마그네슘은 지구상 여덟번째로 풍부한 원소로써 지구상의 약 2.
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참고문헌 (11)

  1. J. K. Lee et al. : Adv. Mater. Research, "Development of NovelEnvironment-friendly Magnesium Alloys", 47-50 (2008) 940-943 

  2. S. H. Ha et al. : Mater. Trans., "Effect of CaO on OxidationResistance and Microstructure of Pure Mg", 49 (2008) 1081-1083 

  3. S. K. Kim et al. : Proc. Magnesium Technology 2005, "The behavior of CaO in Mg alloys", (2005) 285-289 

  4. J. K. Lee et al. : J. Kor. Foundrymen's Soc., "Melt ProtectionProperty and Ignition Resistance Property of CaO addedAZ91D Mg Alloy", 27 (2007) 131-134 

  5. D. I. Jang et al. : Mater. Trans., "Effect of CaO on AZ31 MgStrip Castings", 49 (2008) 976-979 

  6. S. K. Kim et al. : J. Mater. Proc. Tech, "Development of AZ31Mg alloy wrought process route without protective gas", 187-188 (2007) 757-760 

  7. J. K. Lee et al. : Proc. Magnesium Technology 2006, "Developmentof CaO added wrought Mg alloy for cleaner production",(2006) 517-521 

  8. D. I. Jang et al. : Proc. MP3-2007, "Behavior of CaO in HotrolledAZ31 Mg alloys", (2007) 

  9. S. H. Ha et al. : Proc. MP3-2007, "Effect of CaO on JointProperties of AZ31 alloy Sheet during Friction Stir Welding",(2007) 

  10. J. K. Lee et al. : Proc. Magnesium Technology 2009, "FlameResistance Behaviors of AS, AE, MRI and AO Series Mgalloys", (2009) 155-159 

  11. D. I. Jang et al. : J. Kor. Foundrymen's Soc., "Developmenttrend of damping Mg alloys", 28 (2008) 199-203 

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