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[국내논문] 이종입자 강화 SiC/Al7075 금속복합재료의 압축특성 및 마모특성 연구
Mechanical Properties and Wear Performance of the Al7075 Composites Reinforced with Bimodal Sized SiC Particles 원문보기

Composites research = 복합재료, v.30 no.5, 2017년, pp.310 - 315  

이동현 (Composites Research Division, Korea Institute of Materials Science) ,  조승찬 (Composites Research Division, Korea Institute of Materials Science) ,  김양도 (School of Materials Science and Engineering, Pusan National University) ,  이상관 (Composites Research Division, Korea Institute of Materials Science) ,  이상복 (Composites Research Division, Korea Institute of Materials Science) ,  조일국 (Composites Research Division, Korea Institute of Materials Science)

초록
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본 연구에서는 액상가압공정을 통해 고체적율의 SiC 입자가 균일 분산된 알루미늄 금속복합재료를 제조하고, 미세조직, 기계적 특성 및 내마모 특성에 대해 분석하였다. 입자크기가 다른 이종 SiC 입자가 약 60 vol.% 이상의 체적율로 균일하게 분산된 SiC/Al7075 복합재료는 단일 SiC 입자로 강화된 복합재료에 비해 체적율이 약 12% 이상 높았으며 압축강도가 200 MPa 이상 증가하였다. 내마모시험 결과 이종 SiC 입자 금속복합재료의 경우 마모너비와 깊이가 각각 $285.1{\mu}m$, $0.45{\mu}m$이며, 마찰계수는 0.16으로 내마모 특성이 가장 우수하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we have investigated microstructure, mechanical properties and wear characteristic of aluminum metal matrix composites with a high volume fraction and uniformly dispersed SiC particles which produced by a liquid pressing process. The volume fraction of bimodal SiC/Al7075 composite was...

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 고체적율의 SiC/Al7075 복합재료를 액상가압 공정을 이용하여 제조하고 강화재 입자크기 및 체적율에 따른 미세조직, 기계적 특성 및 내마모특성에 대해 고찰하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
알루미늄 금속복합재료는 어떤 분야에서 사용될 수 있는가? 알루미늄 금속복합재료(Aluminum Matrix Composites, AMCs)는 Fe계 합금이나 복합재료 보다 중량 대비 고강도, 고경도, 내마모성, 고강성 등 많은 장점을 가지고 있다. 따라서 자동차 산업뿐만 아니라, 구조물,항공, 선박, 터빈 부품, 경주용 자전거 등 다양한 분야에서 사용될 수 있다. 그러나 저체적율의 세라믹 강화재가 분산된 알루미늄 금속복합재료의 경우 상대적으로 우수한 내마모 특성과 높은 강도를 요구하는 분야에 적용하기 어려우므로 고체적율의 복합재료의 개발이 필요하다[5].
액상가압공정은 어떤 장점이 있는가? 액상제조공정은 세라믹계 강화재와 기지금속의 나쁜 젖음성으로 공정의 난이도가 높고, 재현성이 낮은 단점이 있으나, 대형화에 유리하고 near-net shape 성형 등 일체 성형이 가능하며 분말공정 대비 가격이 저렴한 장점이 있다[5,6]. 본 연구에서 이용한 액상가압공정은 정수압 원리를 이용하는 것으로 액상(용탕)상태에서 가압하여 함침시키는 기술로서 기존 용탕단조 공정보다 저압에서 성형이 가능한 장점이 있다[7,8].
알루미늄 합금에는 어떤 세라믹 강화재를 첨가하여 강도 높은 금속복합재료로 만드는가? 다양한 소재 중에 알루미늄 합금은 낮은 비중으로 주목을 받고 있으나, 연성이 높고 강도가 낮은 단점을 가지고 있어 SiC, B4C, TiB2, Al2O3와 같은 세라믹 강화재를 첨가하여 강도가 높은 금속복합재료(Metal Matrix Composites, MMCs)를 개발하고 있다[4]. 알루미늄 금속복합재료(Aluminum Matrix Composites, AMCs)는 Fe계 합금이나 복합재료 보다 중량 대비 고강도, 고경도, 내마모성, 고강성 등 많은 장점을 가지고 있다.
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참고문헌 (12)

  1. Nan, C.W., and Clarke, D.R., "The Influence of Particle Size and Particle Fracture on the Elastic/plastic Deformation of Metal Matrix Composites", Acta Materialia, Vol. 44, 1996, pp. 3801-3811. 

  2. Tuncer, N., Tasdelen, B., and Arslan, G., "Effect of Passivation and Precipitation Hardening on Processing and Mechanical Properties of $B_4C$ -Al Composites", Ceramics International, Vol. 37, 2011, pp. 2681-2687. 

  3. Avcu, E., "The Influences of ECAP on the Dry Sliding Wear Behavior of AA7075 Aluminium Alloy", Tribology International, Vol. 110, 2017, pp. 173-184. 

  4. Rao, R.N., and Das, S., "Wear Coefficient and Reliability of Sliding Wear Test Procedure for High Strength Aluminium Alloy and Composite", Materials and Design, Vol. 31, 2010, pp. 3227-3233. 

  5. Mandal, A., Murty, B.S., and Chakraborty, M., "Wear Behavior of Near Eutectic Al-Si Alloy Reinforced with in-situ $TiB_2$ Particles", Materials Science and Engineering A, Vol. 506, 2009, pp. 27-33. 

  6. Costa, H.L., Oliveira Junior, M.M., and de Mello, J.D.B., "Effect of Debris Size on the Reciprocating Sliding Wear of Aluminium", Wear, Vol. 376-377, 2017, pp. 1399-1410. 

  7. Lee, S.B., Lee, S.-K., Lee, S., and Kim, N.J., "Microstructure and Mechanical Properties of Two Continuous-Fiber-Reinforced Zr-Based Amorphous Alloy Composites Fabricated by Liquid Pressing Process", Metallurgical and Materials Trans. A., Vol. 39, 2008, pp. 763-771. 

  8. Lee, H., Sohn, S.S., Jeon, C., Jo, I., Lee, S.-K., and Lee, S., "Dynamic Compressive Deformation behavior of SiC-particulate-reinforced A356 Al Alloy Matrix Composites Fabricated by Liquid Pressing Process", Materials Science and Engineering A, Vol. 680, 2017, pp. 368-377. 

  9. Pramanik, A., Islam, M.N., Davies, I.J., Boswell, B., Dong, Y., Basak, A.K., Uddin, M.S., Dixit, A.R., and Chattopadhyaya, S., "Contribution of Machining to the Fatigue Behaviour of Metal Matrix Composites (MMCs) of Varying Reinforcement Size", International Journal of Fatigue, Vol. 102, 2017, pp. 9-17. 

  10. Shen, M.J., Wang, X.J., Ying, T., Wu, K., and Song, W.J., "Characteristics and Mechanical Properties of Magnesium Matrix Composites Reinforced with Micron/Submicron/Nano SiC Particle", Journal of Alloy and Compounds, Vol. 686, 2016, pp. 831-840. 

  11. Liang, Y.N., Ma, Z.Y., Li, S.Z., Li, S., and Bi, J., "Effect of Particle Size on Wear behaviour of SiC Particlulate-reinforced Aluminum Alloy Composites", Journal of Materials Science Letters, Vol. 14, 1995, pp. 114-116. 

  12. Chung, S., and Hwang, B.H., "A Microstructural Study of the Wear behavior of $SiC_p/Al$ Composites", Wear, Vol. 27, 1994, pp. 307-314. 

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