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[국내논문] 증착 기판 온도 제어에 따른 Zn-Mg 박막의 치밀도 및 내식성 향상에 관한 연구
Density and Corrosion Property Improvement of Zn-Mg Coatings by Controlling the Substrate Temperature during the Deposition 원문보기

한국표면공학회지 = Journal of the Korean institute of surface engineering, v.50 no.4, 2017년, pp.266 - 271  

송면규 (한국항공대학교 표면기술응용연구센터) ,  라정현 (한국항공대학교 표면기술응용연구센터) ,  김회근 (한국항공대학교 표면기술응용연구센터) ,  이상율 (한국항공대학교 표면기술응용연구센터)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the corrosion resistance of Zn-3wt.%Mg coating was enhanced by controlling the density of coating. During the deposition the substrate temperature was controlled via an intermittent deposition process, resulting in the improvement of coating density. The maximum substrate temperature ...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 Zn-Mg 박막의 치밀도를 향상을 위해 Zn와 Mg의 낮은 융점을 고려하여 기판의 온도상승을 억제시키고자 하였으며, 이를 위하여 Mg 조성과 총 증착 시간을 일정하게 유지하면서 증착 횟수를 변경하여 다양한 Zn-Mg 박막을 증착하였다. 각 Zn-Mg 박막의 증착 시간 및 횟수는 표 1에 나타내었으며, 각 조건의 기판 온도변화를 그림 1에나타내었다.

가설 설정

  • 상태도에 따라 3 wt.%Mg 함량을 갖는 Zn-Mg의 녹는점(Tm)을 426oC로 가정하여 [17] 계산한 T/Tm 결과를 표1에 나타내었다. 단층으로 증착한 박막은 기판 온도가 최대 200oC에 이르며 이에 따른 T/Tm은 0.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
아연의 사용량을 줄이기 위한 연구가 진행되는 이유는? 하지만 아연의 최대 생산국인 중국과 인도, 브라질의 아연도금강판의 생산량 확대로 인한 원자재 고갈의 가속화와, 그에 따른 아연 원자재의 가격 상승 등의 문제로 인하여 세계적으로 아연의 사용량을 줄이기 위한 연구가 활발히 진행 중이다 [1]. 또한 아연 도금의 내식성 대비 더욱 우수한 내식성의 확보를 위해 아연도금층에 Ni, Cr, Al 등의 이종 금속을 첨가하는 연구가 활발히 이루어지고 있다 [2-7].
Zn-Mg 박막의 우수한 내식성의 원인은? 특히, Zn-Mg 박막의 경우, 1960년대부터 지속된 연구 결과를 통해 타 아연 기반의 합금 박막 대비 Zn-Mg 박막의 우수한 내식성이 보고되고 있다 [8-11]. Zn-Mg 박막의 내식성 향상 원인 중 하나는 철과 아연에 비하여 이온화 경향이 큰 마그네슘이 우선적으로 이온화하며 전자를 강재에 공급하는 희생 양극 효과를 보이며, 마그네슘은 부식 환경에서 표면에 MgCO3, Mg(OH)2 등의 부식 생성물을 형성하여 박막의 물리적 차폐 효과를 향상시켜 도금된 강재의 부식을 지연시킨다 [9]. 또한 부식 환경에서 생성된 Mg(OH)2상은 부식 환경의 pH를 중성으로유지시키는 효과가 있기 때문에, 아연의 부식생성물인 Zn5(OH)8Cl2·H2O (simonkolleite) 층을 안정하게 해주며, 안정화 된 simonkolleite층의 치밀한 미세 구조로 인해 박막의 내식성은 보다 더 향상 된다 [10]. 추가적으로 Mg2Zn11, MgZn2 등의 마그네슘과 아연의 합금상이 Zn에 비하여 내식성이 우수하기 때문에 Zn-Mg 박막이 아연 도금 대비 우수한 내식성을 보인다 [11].
아연 도금의 더 우수한 내식성 확보를 위해 첨가되는 원소는? 하지만 아연의 최대 생산국인 중국과 인도, 브라질의 아연도금강판의 생산량 확대로 인한 원자재 고갈의 가속화와, 그에 따른 아연 원자재의 가격 상승 등의 문제로 인하여 세계적으로 아연의 사용량을 줄이기 위한 연구가 활발히 진행 중이다 [1]. 또한 아연 도금의 내식성 대비 더욱 우수한 내식성의 확보를 위해 아연도금층에 Ni, Cr, Al 등의 이종 금속을 첨가하는 연구가 활발히 이루어지고 있다 [2-7]. 
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참고문헌 (19)

  1. Jong Min Byun, Se Hoon Kim, Tae-Yeob Kim, Young Do Kim. Overview and Prospects for Zn-Mg Coated Steel Sheet. Trends in Metals & Materials Engineering 24 (2011) 14-21. 

  2. Y.F.Jiang, L.F.Liu, C.Q.Zhai, Y.P.Zhu, W.J.Ding. Corrosion behavior of pulse-plated Zn-Ni alloy coatings on AZ91 magnesium alloy in alkaline solutions. Thin Soild Films 484 (2005) 232-237. 

  3. Yang Bai, Zhen Hua Wang, Xiang Bo Li, Guo Sheng Huang, Cai Xia Li, Yan Li. Corrosion behavior of low pressure cold sprayed Zn-Ni composite Coatings. J. Alloys Compd. 719 (2017) 194-202. 

  4. L.Guzman, M.Adami, W.Gissler, S.Klose, S.De Rossi. Vapour deposited Zn-Cr Alloy coatings for enhanced manufacturing and corrosion resistance of steel sheets. Surf. Coat. Technol. 125 (2000) 218-222. 

  5. Tz.Boiadjieva-Scherzer, H.Kronberger, G.Fafilek, M.Monev. Hydrogen evolution reaction on electrodeposited Zn-Cr alloy coatings. J. Electroanal. Chem. 783 (2016) 68-75. 

  6. Qi Xue, Cai yuan Sun, Jia Yan Yu, Ling Huang, Jun Wei, Jin Zhang. Microstructure evolution of a Zn-Al coating co-deposited on lowcarbon steel by pack cementation. J. Alloys Compd. 699 (2017) 1012-1021. 

  7. I.A.Gorlach. A new method for thermal spraying of Zn-Al coatings. Thin Solid Films 517 (2009) 5270-5273. 

  8. Caizhen Yao, Weiwei Chen, Wei Gao. Codeposited Zn-Mg coating with improved mechanical and anticorrosion properties. Surf. Coat. Technol. 219 (2013) 126-130. 

  9. N.C.Hosking, M.A.Strom, P.H.Shipway, C.D.Rudd. Corrosion resistance of zinc-magnesium coated steel. Corros. Sci. 49 (2007) 3669-3695. 

  10. P.Volovitch, C.Allely, K.Ogle. Understanding corrosion via corrosion product characterization: I. Case study of the role of Mg alloying in Zn-Mg coating on steel. Corros. Sci. 51 (2009) 1251-1262. 

  11. E. Diler, S. Rioual, B. Lescop, D. Thierry, B. Rouvellou. Chemistry of corrosion products of Zn and MgZn pure phases under atmospheric conditions. Corros. Sci. 65 (2012) 178-186. 

  12. JoungHyun La, SangYul Lee, SeokJun Hong. Synthesis of Zn-Mg coatings using unbalanced magnetron sputtering and theirs corrosion resistance. Surf. Coat. Technol. 259 (2014) 56-61. 

  13. JoungHyun La, KiTea Bae, SangYul Lee, KyungHoon Nam. A hybrid test method to evaluate the adhesion characteristics of soft coatings on steel substrates - Application to Zn-Mg coated steel. Surf. Coat. Technol. 307 (2016) 1100-1106. 

  14. Zhong-Ge Xi, Qi-Fu Zhang, She-Ming Jiang, Gang-Qiang Yu. Effect of the process parameters on the microstructure and corrosion resistance of Zn-Mg alloy coatings prepared via a combined PVD and reaction-diffusion process. Surf. Coat. Technol. 306 (2016) 418-427. 

  15. Lan-Yue Cui, Rong-Chang Zeng, Shao-Kang Guan, Wei-Chen Qi, Fen Zhang, Shuo-Qi Li, En-Hou Han. Degradation mechanism of micro-arc oxidation coatings on biodegradable Mg-Ca alloys: The influence of porosity. J. Alloys Compd. 695 (2017) 2464-2476. 

  16. P.B.Barna, M.Adamik. Fundamental structure forming phenomena of polycrystalline films and the structure zone models. Thin Solid Films 317 (1998) 27-33. 

  17. M.V.Akdeniz, J.V.Wood. Microstructures and phase selection in rapidly solidified Zn-Mg alloys. J. Mater. Sci. 31 (1996) 545-550. 

  18. R.Munz, G.K.Wolf, L.Guaman, M.Adami. Zinc/manganese multilayer coatings for corrosion protection. Thin Solid Films 459 (2004) 297-302. 

  19. Jong Min Byun, Su-Ryong Bang, Hyun Woo Kim, Tae-Yeob Kim, Suk-Jun Hong, Young Do Kim. Effect of heat treatment on corrosion resistance and adhesion property in Zn-Mg-Zn multi-layer coated steel prepared by PVD process. Surf. Coat. Technol. 309 (2017) 1010-1014. 

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