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TiFe금속간 화합물의 Zr과 Ce첨가와 냉각속도에 따른 응고 조직 변화 및 기계적 특성
Microstructure and Mechanical Property of TiFe Compounds with Zr or Ce Prepared at Different Solidification Rates 원문보기

한국주조공학회지 = Journal of Korea Foundry Society, v.39 no.2, 2019년, pp.21 - 25  

노혜인 (경북대학교 금속신소재공학과) ,  최창완 (경북대학교 금속신소재공학과) ,  이승훈 (경북대학교 금속신소재공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Microstructural and corresponding hardness changes of TiFe compounds with Zr (0~6 at%) or Ce (0~3 at%) were studied using samples prepared at different solidification rates. In arc-melted (TiFe)-Zr samples, the $Fe_{23}$ $Zr_6$ and $(Ti,\;Zr)_2Fe$ phases formed in th...

주제어

표/그림 (7)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 51을 형성하며, 부피 팽창으로 인해 미세 균열을 형성 함으로써 초기 활성화 향상에 도움을 줄 수 있다. 본 논문은 Zr과 Ce의 첨가 및 응고 속도가 Ti-Fe합금의 미세조직에 미치는 영향을 고찰한다. 즉, 적절한 합금 원소 첨가와 응고 속도 제어를 통하여 TiFe합금의 미세조직을 제어하여 향후 응고 공정을 통한 TiFe수소저장 합금개발의 기초 데이터를 제공하고자 한다.
  • 본 논문은 Zr과 Ce의 첨가 및 응고 속도가 Ti-Fe합금의 미세조직에 미치는 영향을 고찰한다. 즉, 적절한 합금 원소 첨가와 응고 속도 제어를 통하여 TiFe합금의 미세조직을 제어하여 향후 응고 공정을 통한 TiFe수소저장 합금개발의 기초 데이터를 제공하고자 한다.
  • 최근 저가의 수소저장합금으로 주목 받고 있는TiFe compound 에 Zr 또는 Ce을 첨가함에 따른 미세조직 및 경도 변화와 응고 속도에 따른 미세조직 변화를 연구하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 이러한 미세조직의 변화를 통하여 TiFe합금의 수소저장 능력 및 수소 원자의 이동도 향상에 기여 할 수 있을 것으로 생각된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
활성화 과정에서 Ce는 Ti-Fe에서 어떤 효과를 주는가? Ce의 경우 Ti-Fe합금에 Ce을 첨가하게 되면 Ce은 Ti-Fe 기지내부로 미세하고 균일하게 분산된다. 활성화 과정 중에 Ce은 수소와 쉽게 반응하여 CeH2.51을 형성하며, 부피 팽창으로 인해 미세 균열을 형성 함으로써 초기 활성화 향상에 도움을 줄 수 있다. 본 논문은 Zr과 Ce의 첨가 및 응고 속도가 Ti-Fe합금의 미세조직에 미치는 영향을 고찰한다.
Ti-Fe에 형성된 표면 산화물은 어떤 문제를 일으키는가? 그러나, Ti-Fe합금은 공기 및 습기에 민감하여 합성 공정 또는 취급 시 표면 산화물(TiO2 또는 FeO3)층 형성에 따라 초기 활성화 공정이 어려운 문제점을 가지고 있다[3,4]. 형성된 산화층은 금속-수소 사이의 전자 교환을 억제하고 결과적으로 수소 분해와 흡수를 방해한다. 따라서 Ti-Fe합금의 초기 활성화 단계는 높은 수소 압력과 높은 온도를 요구하며, 이는 상용화하는 것을 어렵게 만든다.
Ti-Fe합금의 특징은? 수소에너지의 상용화를 위해서는 수소의 생산, 저장 그리고 운송기술에 대한 전반적인 발전이 요구되며, 특히, 인구밀도가 높은 도시환경에서 안전하게 사용할 수 있는 수소저장/충전 시스템의 확립이 필수적이다. 이를 위해서 수소의 흡수 및 방출이 용이한 합금의 개발이 다양한 합금계에서 활발히 진행 중이며, 이들 중에서 Ti-Fe합금은 저렴하고, 높은 수소저장특성을 가지며, 상온에서 사용할 수 있는 수소저장합금 중 하나로 알려져 있다[1,2]. 그러나, Ti-Fe합금은 공기 및 습기에 민감하여 합성 공정 또는 취급 시 표면 산화물(TiO2 또는 FeO3)층 형성에 따라 초기 활성화 공정이 어려운 문제점을 가지고 있다[3,4].
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