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초경합금 슬러지 재활용 공정 산물을 활용한 텅스텐 탄화물 제조 및 특성 평가
Preparation and Characterization of Tungsten Carbide Using Products of Hard Metal Sludge Recycling Process 원문보기

Resources recycling = 자원리싸이클링, v.31 no.4, 2022년, pp.19 - 25  

권한중 (전북대학교 신소재공학부) ,  신정민 (베스트알)

초록
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본 연구에서는 텅스텐산암모늄(APT, Ammonium Paratungstate, (NH4)10[W12O46H10])이 사용되지 않는 친환경 초경합금 슬러지 재활용 공정을 통해 초경합금 주원료인 텅스텐 탄화물 분말을 합성하고자 하였다. 초경합금 슬러지에 대한 산 처리를 통해 텅스텐산(H2WO4) 추출 및 결정화를 수행하고 결정화된 텅스텐산을 텅스텐 탄화물의 원료로 사용하였다. H2WO4에 대한 탄화환원을 통해 텅스텐탄화물 (WC) 분말이 합성되었고 합성된 WC 분말은 200~700nm 수준의 결정립으로 구성되어 있음이 확인되었다. 이는 현재 절삭공구로 가장 널리 사용되는 1~3㎛ 입도의 상용 WC 분말에 비해 미세한 것으로 텅스텐 금속 분말에 대한 고온(1,700℃ 이상) 고상 탄화법을 통해 제조되는 상용 WC 분말과 달리 H2WO4 나노 결정립에 대한 탄화환원을 통해 WC 분말이 합성되었기 때문으로 사료된다. H2WO4로 부터 합성된 WC 분말의 경우 탄화환원에 의해 탄소의 제거가 수월하여 상용 WC 분말에 비해 잔류 탄소가 적은 것으로 확인되었으며 작은 결정립 크기로 인해 초경합금 원료로 사용되었을 때 WC-Co 복합체 내 WC 입자의 성장이 활발하게 일어나 H2WO4로부터 합성된 WC 분말이 적용된 WC-Co 복합체의 경우 WC 입자가 조대하고 파괴인성이 우수한 것으로 확인되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, tungsten carbide (WC) powder was prepared using a novel recycling process for hard metal sludge that does not use ammonium paratungstate. Instead of ammonia, acid was used to remove the sodium and crystallized tungstate, resulting in the formation of tungstic acid (H2WO4). The WC powd...

주제어

참고문헌 (9)

  1. Dedalus Consulting, 2014 : Cutting Tools; World markets, end-users, and competitors: 2012-2018 analysis & forecasts. 

  2. Saunders N., 2004 : Tungsten and the Elements of Groups 3 to 7 (The Periodic Table), Heinemann Library, Illinois. 

  3. Hugh, O. P., 1992 : Handbook of Chemical Vapor Deposition (CVD): Principles, Technology, and Applications, 2nd Edition, William Andrew Inc., New Jersey. 

  4. USGS, 2018 : Tungsten, Mineral Commodity Summaries. 

  5. Kwon, H., Shin, J., 2022 : Sintering Behavior and Hardness of Tungsten Prepared by Hard Metal Sludge Recycling Process without Ammonium Paratungstate, Korean J. Met. Mater., 60(1), pp.53-61. 

  6. Shetty, D. K., Wright, I. G., and Mincer, P. N., et al., 1985 : Indentation fracture of WC-Co cermets, J. Mater. Sci., 20, pp.1873-1882. 

  7. Kwon, H., Kang, S., 2008 : Effect of Milling on the Carbothermal Reduction of Oxide Mixture for (Ti,W)C-Ni, Mater. Trans., 49, pp.1594-1599. 

  8. Suryanarayana, C., 2001 : Mechanical alloying and milling, Prog. Mater. Sci., 46, pp.1-184. 

  9. Kang, S. J., 2004 : Sintering: Densification, Grain Growth and Microstructure, Elsevier, Oxford. 

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