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[국내논문] 고강도 DP강과 TRIP강의 표면 수소 주입량에 따른 수소취성평가
The Change of Microstructures According to the Charging Amounts of Hydrogen in High Strength DP Steels and TRIP Steel 원문보기

한국표면공학회지 = Journal of the Korean institute of surface engineering, v.45 no.3, 2012년, pp.130 - 135  

이철치 (서울과학기술대학교 산업대학원 재료공학과) ,  박재우 (서울과학기술대학교 에너지환경대학원 신에너지공학과) ,  강계명 (서울과학기술대학교 신소재공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Hydrogen charging was electrochemically conducted at high strength DP steels and TRIP steel with varying charging time. The penetration depths and the mechanical properties with charging conditions were investigated through the distribution of micro-hardness and the microstructural observation of th...

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문제 정의

  • 연구에서는 자동차용 고강도 박강판재인 DP강과 TRIP강에 음극전기분해법을 이용하여 강제로 수소를 장입시켜, 재료 내부로 침투한 수소가 강재의 미세조직 및 기계적 특성에 미치는 영향에 대하여 연구하였다. 이를 위해 장입조건에 따른 수소장입량을 정량적으로 측정하였다.
  • 이를 위해 장입조건에 따른 수소장입량을 정량적으로 측정하였다. 또한 표면층 깊이에 따른 미소경도 분포측정 및 소형펀치시험을 통하여 DP강과 TRIP강의 수소취화 거동에 대하여 고찰하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고강도 박강판재는 어떠한 점에서 취약한가? 고강도 박강판재의 적용 및 수요가 증가함에 따라 수소침투에 의한 재료의 기계적 물성저하 및 취성파괴의 문제가 대두되고 있다. 더욱이 소재의 강도가 클수록 극미량의 수소에 의해서도 수소취성에 취약한 것으로 보고되고 있다1,2). 뿐만 아니라 수소취성은 재료의 강도 및 크기, 외부응력, 사용분위기 등에 따라 취성정도가 크게 변화함을 보이며3-5), 금속내부로의 수소 침투현상은 표면에서 가장 먼저 일어나므로, 표면에서 발생되는 물성 변화를 파악하는 것이 중요하다.
수소취성의 정도는 어떤 요인에 의하여 변화하는가? 더욱이 소재의 강도가 클수록 극미량의 수소에 의해서도 수소취성에 취약한 것으로 보고되고 있다1,2). 뿐만 아니라 수소취성은 재료의 강도 및 크기, 외부응력, 사용분위기 등에 따라 취성정도가 크게 변화함을 보이며3-5), 금속내부로의 수소 침투현상은 표면에서 가장 먼저 일어나므로, 표면에서 발생되는 물성 변화를 파악하는 것이 중요하다. 그러나 아직까지도 수소취성을 민감하게 평가할 수 있는 정량적 평가기술의 확립이 부족한 실정이다.
2상조직강은 어떤 조직강인가? 2상조직강은 오스테나이트와 페라이트의 2상 영역에서 어닐링 후 급냉에 의해 연질상인 페라이트와 경질상인 마르텐사이트로 구성된 미세조직을 갖는 복합조직강으로서, 석출강화강에 비하여 연성 및 장출가공성이 우수하며 충돌흡수능이 큰 장점이 있다.
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참고문헌 (10)

  1. H. Matsumoto, F. Nakasato, N. Kuratomi, T. Kushida, T. Tsumura, CAMP-ISIJ, 7 (1994) 1602. 

  2. C. E. Price, R. G. Norman, Acta Met., 35 (1987) 1639. 

  3. J. P. Hirth, Metall. Trans., 11A (1980) 861. 

  4. T. Zhang, W. Y. Chu, K. W. Gao, L. J. Qiao, Mater. Sci. Eng. A 347 (2003) 291. 

  5. L. J. Qiao, J. L. Luo, X. Mao, Corrosion, 54(2) (1998) 115. 

  6. O. Matsumura, Y. Sakuma, H. Takechi, Trans. Iron & Steel Inst. Japan, 27, (1987) 570. 

  7. Standard Test Method for Ball Punch Deformation of Metallic Sheet Material, ASTM E643-84 (2000). 

  8. H. K. Birnbaum, P. Sofronis, Mater. Sci. Eng., A176 (1994) 191. 

  9. I. Maroef, D. L. Olson, M. Eberhart, G. R. Edwards, Int. Mat. Rev., 47 (2002) 191. 

  10. T. Zhang, W. Chu, K. Gao, L. Qiao, Mater. Sci. Eng., A 347 (2003) 291. 

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