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마그네슘의 결정립 성장과 집합조직: 상장모델 계산
Grain Growth and Texture Evolution of Mg: Phase Field Modeling 원문보기

한국분말야금학회지 = Journal of Korean Powder Metallurgy Institute, v.18 no.2, 2011년, pp.168 - 171  

김동욱 (국민대학교 신소재공학부) ,  차필령 (국민대학교 신소재공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We investigate grain growth behavior of poly-crystalline Mg sheet having strong basal fiber texture using phase field model for grain growth and micro-elasticity. Strong initial basal texture was maintained when external load was not imposed, but was weaken when external biaxial strain was imposed. ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 압연집합조직을 모사하기 위해 강한 basal 섬유집합조직을 가지는 다결정계를 만들었다. 본 다결정체에 어떤 외부 부하를 가하고 결정립 성장 동안 집합 조직이 어떻게 변하는지 관찰하였다. 그림 1은 계산을 위한 형성한 초기 강한 basal 섬유조직을 가지는 다결정의 미세조직과 그것의 극점도(pole figure)를 보여준다.
  • 결정립 성장과 미소탄성을 동시에 해석할 수 있는 상장모델을 개발하였다. 본 상장모델을 바탕으로 강한 basal 섬유집합조직을 가지는 마그네슘 다결정조직의 결정립 성장 거동을 살펴보았다. 초기 강한 basal 섬유집합조직은 외부 탄성장의 부하가 없을 때는 그 집합조직을 결정립 성장 동안 유지하였다.
  • 첫번째 요인은 구조 자체가 가지는 근본적인 특성이기 때문에 개선하기 쉽지 않으나 두 번째 요인은 다양한 공정으로 극복할 수 있다. 연구에서는 상장모델(phase field model) 연구를 통해서 basal fiber texture의 형성을 억제하는 공정조건을 제안하고자 한다.

가설 설정

  • 원하는 집합조직을 만들기 위해서 가우시안 형태의 표면 분포 생성 방법[7]을 사용하였다. 집합조직 구성성분의 세기 분포는 종모양의 구조를 가진다고 가정하였다.
  • 편의상 등방성 계면에너지와 계면이동도를 가정하였다. 다결정의 결정립 성장에 대한 상장모델은 아래의 식으로 표현된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
마그네슘합금의 응용 분야는 무엇인가? 또한 진동, 충격, 전자파 등에 대한 흡수 능력이 탁월하고 전기 및 열전도도가 우수한 재료이다 . 따라서 마그네슘합금은 자동차, 항공기 등의 경량화 소재로 사용될 뿐만 아니라 휴대용 전화기, 노트북, 카메라 등의 전자산업분야에도 응용되고 있다.
마그네슘합금이 제한적인 상온 성형성을 갖는 이유는 무엇인가? 마그네슘합금이 제한적인 상온 성형성을 갖는 이유는 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째는 육방정 결정 구조(HCP, Hexagonal Closed Packed structure)로 인한 제한된 숫자의 슬립계이고, 두 번째는 대부분의 마그네슘합금의 가공공정에서 현저하게 발달하는 마그네슘합금 판재의 basal fiber texture이다. 첫번째 요인은 구조 자체가 가지는 근본적인 특성이기 때문에 개선하기 쉽지 않으나 두 번째 요인은 다양한 공정으로 극복할 수 있다.
마그네슘합금의 장점은 무엇인가? 마그네슘합금은 차세대 경량화 합금으로서 최근 많은 관련 연구가 진행되고 있다. 밀도 7.9 g/cm3인철이나 2.7 g/cm3인 알루미늄 등의 구조용 재료들에 비해 마그네슘합금은 밀도가 1.74 g/cm3로 가장 가벼운 합금이고 매우 우수한 비강도 및 비탄성계수를가지고 있다. 또한 진동, 충격, 전자파 등에 대한 흡수 능력이 탁월하고 전기 및 열전도도가 우수한 재료이다 . 따라서 마그네슘합금은 자동차, 항공기 등의 경량화 소재로 사용될 뿐만 아니라 휴대용 전화기, 노트북, 카메라 등의 전자산업분야에도 응용되고 있다.
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참고문헌 (13)

  1. S. Morozumi, M. Kikuchi and H. Yoshinaga: Trans. JIM, 17 (1976) 158. 

  2. S. G. Kim, D. I. Kim, W. T. Kim and Y. B. Park: Phys. Rev. E, 74 (2006) 061605. 

  3. I. Steinbach and M. Apel: Physica D, 217 (2006) 153. 

  4. D.-U. Kim, S. G. Kim, W. T. Kim, J. H. Cho, H.-N. 

  5. P.-R. Cha, D.-H. Yeon and S. H. Chung: Scripta Mater., 

  6. P. Yu, S.Y. Hu, L.Q. Chen and Q. Du: J. Comp. Phys., 

  7. S. Matthies: Phys. Status Solidi, 101 (1980) K111. 

  8. J. A. Valle, M. T. Perez-Prado and O. A. Ruano: Mater. Sci. Eng. A, 355 (2003) 68. 

  9. M. T. Perez-Prado and O. A. Ruano: Scripta Mater., 48 

  10. Y. Chino, J.-S. Lee, K. Sassa, A. Kamiya and M. 

  11. H. T. Jeong and T. K. Ha: J. Mater. Proc. Tech., 559 

  12. M.R. Barnett, M. D. Nave and C. J. Bettles: Mater. Sci. Eng. A, 386 (2004) 205. 

  13. Q. Jin, S.-Y. Shim and S.-G. Lim: Scripta Mater., 55 

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