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초록
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자기장하에서 액체 성질인 유동성과 고체 성질인 자성을 갖는 강자성/자기흐름 유체의 제조방법, 강자성/자기흐름 유체의 조성 및 미세구조와 유체 매트릭스의 구조에 따른 자기특성과 강자성/자기흐름 유체의 물리적, 기계적 성질을 조사하고 최근 연구개발되고 있는 전기흐름유체(electrorheological fluid)의 특성과 비교하였으며, 또한 이를 바탕으로 방탄복에 대한 적용성을 검토하였다.

AI 본문요약
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제안 방법

  • 미국 특허 제 2, 575, 360호에서는 클러치와 브레이크에서 사용될 수. 있는 토크 변환장치를 개시하고, 이 장비에 사용될 수 있는 자기흐름유체의 조성으로 자성 입자(carbonyl iron)가 광윤활유(light lubricant)에 50%의 부피분율로 분산되어 있는 유체를 기술하였다. 또 다른 미국특허 제 2, 886, 151호에서는 전기장 또는 자기장에 반응하는 유체박박을 사용한 동력전달장치와 자기장에 반응하는 유체로서 산화철 입자와 점도가 2~20cp인 윤활등급유Qubricairt grade )의 혼합물 사용을 기술하였다.
  • 자기장하에서 액체 성질인 유동성과 고체 성질인 자성을 갖는 강자성/자기흐름 유체의 제조방법, 강자성/자기흐름 유체의 조성 및 미세구조와 유체 매트릭스의 구조에 따른 자기 특성과 강자성/자기흐름 유체의 물리적, 기계적 성질을 조사하고 최근 연구개발되고 있는 전기흐름유체(electrorheological fluid)의 특성과 비교하였으며, 또한 이를 바탕으로 방탄복에 대한 적용성을 검토하였다.

대상 데이터

  • 2003년부터 미국 MIT의 군인 나노기술연구소(Institute for Soldier Nanotechnologies)와 MIT Gareth Mckinley 연구팀은 자석과 매우 작은 철 입자로 가득찬 유성유체(oily fluid) 즉, 자기흐름유체(Magnetorheological Fluid)를 이용하여 피복형태의 방탄복에 적용하는 연구를 진행하고 있다. Mckinley는 6~8 nm 크기의 철입자를 실리콘(silicon) 오일 등과 혼합하여 충분한 유동성과 강직도를 갖는 자기흐름 유체를 제조하였다. 이 용액은 자기장을 가하게 되면 작은 철 미립자들이 자장방향으로 정렬되어 유체는 단단한 물질로 바뀌고, 다시 자기장을 제거하면 즉시 액상으로 되돌아 가는데, 이러한 변화는 2만분의 1초로 매우 빠르게 변화한다.
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참고문헌 (7)

  1. Magnetic fluid shock absorber, US patent 2,667,237 (1954). 

  2. Magnetic fluid torque and force transmitting device, US patent 2,575,360 (1951). 

  3. Field responsive fluid couplings, US patent 2,886,151 (1959) 

  4. Magnetic valve, US patent 2,670,749 (1954). 

  5. Valve for magnetic fluids, US patent 3,010,471 (1961). 

  6. Magnetic solvent extraction, US patent 5,043,070 (1991). 

  7. Thixotropic magnetorheological materials, US patent 5,645,752 (1997). 

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