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오스테나이트계 스테인리스강의 소재개발 및 용접기술
Development of Alloy Design and Welding Technology for Austenitic Stainless Steel 원문보기

大韓溶接·接合學會誌 = Journal of the Korean Welding and Joining Society, v.28 no.1, 2010년, pp.10 - 14  

강남현 (부산대학교 재료공학부)

초록이 없습니다.

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대상 데이터

  • 모재는 주로 STS 304L 또는 316L에 대한 연구가 수행되고 있으며, 용접열원으로는 파이버레이저 또는 Nd:YAG 레이저를 이용한 클래딩 기술을 이용한 육성용접기술이 개발되고 있다. 용접재료는 Inconel 625 분말, WC12%Co 분말 또는 Co-based 초합금 분말을 사용하였다. 기존의 STS 304L 모재에 Ni-Cr-Mo 분말을 플라즈마 용사하여 슈퍼오스테나이트계 스테인리스강을 표면에 육성시킨 기술도 소개되었다10).
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
오스테나이트계 스테인리스 강에서 2상의 경계 boundary layer에서 Cr과 Ni의 조성이 상의 중심과 차이가 나는 것은 무엇을 증명하며, 어떤 현상의 원인이 될 수 있는가? 그러나 2상의 경계 boundary layer에서는 Cr과 Ni의 조성이 상의 중심과 차이가 있음을 확인할 수 있다. 이는 오스테나이트계 스테인리스강에서 Cr, Ni 등의 합금원소의 확산속도가 빠르지 않음을 증명하고, 이 현상은 예민화(sensitization) 현상을 일으키는 원인이 되기도 한다.
오스테나이트 스테인리스강에서 취성을 나타내는 σ-상이나 χ-상이 나타날 때 발생하는 문제는? 오스테나이트계 스테인리스강은 합금 원소의 조성에 따라서 냉간가공 후 마르텐사이트 조직으로 변태할 수있는 준안정성 오스테나이트계 스테인리스강, 냉간가공 전후 조직의 변화가 없는 안정성 오스테나이트계 스테인리스강이 있다. 또한 합금의 조성에 따라서 취성을 나타내는 σ-상이나 χ-상이 나타나며, 이러한 상의 석출은 상온에서 오스테나이트계 스테인리스강의 충격인성을 저하시키는 요인이 된다.
스테인리스강의 특성은? 스테인리스강은 우수한 내식성과 기계적 성질 때문에 많은 산업에서 널리 사용되고 있다. 특히 오스테나이트계 스테인리스강의 용접기술은 발전플랜트 및 석유화학등 에너지 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있다.
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참고문헌 (18)

  1. S. W. Banovic, J. N. DuPont, A. R. Marder, Metallugical and Materials Transactions, 32B (2001), 1171-1176 

  2. T. N. Anderson, J. N. DuPont, M. J. Perricone, A. R. Marder, Metallugical and Materials Transactions, 38A (2007), 86-99 

  3. M. J. Perricone, T. N. anderson, C. V. Robino, J. N. DuPont, J. R. Michael, Metallugical and Materials Transactions, 38A (2007), 1976-1990 

  4. 대한용접학회편: 용접.접합편람, 대한용접학회, 1998, 153-164 (in Korean) 

  5. S. Kou: Welding Metallurgy (2nd Edition), A John Wiley & Sons Inc., 2003, 431-445 

  6. C. van Rooyen, H. Burger, M. Theron: Proceeding of the fifth international WLT-conference on lasers in manufacturing, Munich, Germany, June (2009), 125-129 

  7. Y. P. Kathuria, Y. Uchida, Y. Uchida: Proceeding of the fifth international WLT-conference on lasers in manufacturing, Munich, Germany, June (2009), 137-140 

  8. F. Lusquifios, R. Comesana, J. del Val, A. Riveiro, F. Quintero, J. Pou: Proceeding of the fifth international WLT-conference on lasers in manufacturing, Munich, Germany, June (2009), 141-146 

  9. E. Yasa and J.-P. Kruth: Proceeding of the fifth international WLT-conference on lasers in manufacturing, Munich, Germany, June (2009), 181-188 

  10. K. Sridhar, M. B. Deshmukh, A. S. Khanna, and A. Gasser: Journal of Thermal Spray Technology, 9-3 (2000), 377-388 

  11. N. Kang, A. Kulkarni, J. Singh: Materials and Manufacturing Processes, 18-4 (2003), 549-561 

  12. A. L. Schaeffler, Metals Progress, 56 (1949), 680-680B 

  13. W. T. DeLong: Welding Journal, 54 (1974), 273s 

  14. H. Abe and Y. Watanabe: Metallugical and Materials Transactions, 39A (2008), 1392-1398 

  15. M. Jandaghi, P. Parvin, M. J. Torkamnay, J. Sabbaghzadeh: Proceeding of the fifth international WLT-conference on lasers in manufacturing, Munich, Germany, June (2009), 773-776 

  16. S. Katayama, S. Oiwa, N. Matsumoto, M. Mizutani, Y. Kawahito: Proceeding of the fifth international WLT-conference on lasers in manu-facturing, Munich, Germany, June (2009), 829-835 

  17. H. Kokawa, M. Shimada, M. Michiuchi, Z. J. Wang, Y. S. Sato, Acta Materialia, 55 (2007), 5401-5407 

  18. H. K. D. H. Bhadeshia, S. A. David, J. M. Vitek, Materials Science and Technology 7 (1991), 50-61 

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