석출강화형 고강도 고연성 타이타늄 합금 및 그 제조 방법
    1.
    发明公开
    석출강화형 고강도 고연성 타이타늄 합금 및 그 제조 방법 审中-实审
    沉淀硬化高强度高延性钛合金及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170122083A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:KR1020160107122

    申请日:2016-08-23

    IPC分类号: C22C14/00 C22C1/03 C22B34/12

    摘要: 석출강화형고강도고연성타이타늄합금및 그제조방법에대하여개시한다. 본발명에따른석출강화형고강도고연성타이타늄합금제조방법은 Al 및 Fe를포함하는타이타늄합금모재를β 변태온도이상에서균질화하고, β변태온도이하의제1 온도영역으로냉각한후 상기제1 온도영역에서 TiFe 금속간화합물을α상과β상의계면에석출시킨후, 상기제1 온도영역보다높은제2 온도영역으로승온하여β상의분율을증대시키는과정을포함한다.

    摘要翻译: 沉淀硬化型高强度高延展性钛合金及其制造方法。 根据本发明的析出强化型高强度高延展性的钛合金的生产工艺是均质化以含有Al和Fe在上述β相转变温度的钛系合金基材,它冷却到第一温度范围低于β转变温度的第一温度的 TiFe合金在界面区域中的金属间化合物沉积在α和β相上,将温度升高到第二温度区,其中比所述第一温度范围的较高包括增加β的分数的步骤。

    질화티타늄 분말의 제조방법
    2.
    发明公开
    질화티타늄 분말의 제조방법 审中-实审
    氮化钛粉末的制备方法

    公开(公告)号:KR1020160145868A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:KR1020150081729

    申请日:2015-06-10

    发明人: 이동원 이학성

    IPC分类号: C01B21/076 C01G23/00

    摘要: 본발명은질화티타늄분말의제조방법에관한것으로, 상세하게는티타늄하이드라이드(TiH)를분쇄하는단계(단계 1); 및상기단계 1에서분쇄된티타늄하이드라이드(TiH) 분말을질소분위기에서 1000 내지 1150 ℃의온도로열처리하여질화티타늄(TiN) 분말을제조하는단계(단계 2)를포함하는, 질화티타늄(TiN) 분말제조방법을제공한다. 본발명의질화티타늄분말제조방법은종래공정에비해저온조업이용이하고, 저온공정조업에의해질화티타늄이심하게응집되지않아서산업적으로직접활용하기에용이하다. 이러한질화티타늄분말제조방법을통해서원료분말의가격이수입단가에대비하여 40%의절감이가능하다.

    분말 밀도 측정부를 구비한 3D 프린터 및 이를 이용한 3D 프린팅 방법
    4.
    发明公开
    분말 밀도 측정부를 구비한 3D 프린터 및 이를 이용한 3D 프린팅 방법 审中-实审
    具有粉末密度测量部件的3D打印机以及使用其的3D打印方法

    公开(公告)号:KR1020170136201A

    公开(公告)日:2017-12-11

    申请号:KR1020160067988

    申请日:2016-06-01

    IPC分类号: B29C67/00 B33Y40/00

    摘要: 본발명은분말밀도측정부를구비한 3D 프린터및 이를이용한 3D 프린팅방법에관한것으로서, 더욱상세하게는작업플레이트내에분말밀도측정부를구비하여, 프링팅작업전 또는프린팅작업과정중에실제작업으로적층되는분말의밀도를실시간으로측정할수 있는분말밀도측정부를구비하여, 상기분말밀도측정부로부터측정되는분말밀도측정데이터로부터작업상태를확인하고작업조건을조절할수 있는새로운구조의분말밀도측정부를구비한 3D 프린터및 이를이용한 3D 프린팅방법에관한것이다.

    摘要翻译: 本发明涉及一种三维打印机,然后使用三维印刷方法相同的,其包括粉末密度测量,并且更具体地通过包括在所述工作板,弹簧引导操作或打印操作前的粉末的粉末密度测量将被层压到生产过程中 以及能够实时测量粉末密度测量单元的密度的粉末密度测量单元,其中粉末密度测量单元测量粉末密度测量单元的工作密度, 以及使用其的3D打印方法。

    생체 영감의 표면 구조를 갖는 수지상 3차원 나노 구조체 및 그 제조 방법
    5.
    发明授权
    생체 영감의 표면 구조를 갖는 수지상 3차원 나노 구조체 및 그 제조 방법 有权
    具有生物激发表面结构的三维透明纳米结构及其制造方法

    公开(公告)号:KR101484961B1

    公开(公告)日:2015-01-22

    申请号:KR1020140102601

    申请日:2014-08-08

    IPC分类号: C30B11/00 B82B1/00

    CPC分类号: B82B1/00 C30B11/00

    摘要: 합금이 온도 구배를 갖는 용탕에서 응고할 때, 조성적 과냉(constitutional supercooling)이 유발되어 수지상(dendrite)이 생성되는 매커니즘을 이용하여, 금속 표면에 수지상의 표면 구조체를 구현할 수 있는 생체 영감의 표면 구조를 갖는 3차원 나노 구조체 및 그 제조 방법에 대하여 개시한다.
    본 발명에 따른 생체 영감의 표면 구조를 갖는 수지상 3차원 나노 구조체는 상면 및 하면을 가지며, 내부에 냉매를 순환시키기 위한 냉매 순환 통로를 갖는 금속 플레이트의 상면 상에 형성되어, 결정화를 유도하기 위한 결정화 핵생성 사이트; 및 상기 금속 플레이트의 상면으로 공급되는 액체금속과의 온도 구배에 의해 상기 결정화 핵생성 사이트로부터 돌출 형성된 수지상 입체 나노패턴;을 포함하는 것을 특징으로 한다.

    摘要翻译: 公开了具有生物启发性表面结构的三维树枝状纳米结构及其制造方法,其中通过使用当熔融金属中固化合金时通过结构过冷而产生枝晶的机制在金属表面上实现树突表面结构 具有温度梯度。 根据本发明的具有生物启发性表面结构的三维树枝状纳米结构体包括:具有上表面和下表面的结晶核生成部位,形成在具有制冷剂循环的金属板的上板的顶部 循环制冷剂进入结晶的途径; 以及由提供给金属板的上表面的液态金属的温度梯度而从结晶核生成部位突出的三维树枝状纳米图案。

    비선형적 탄성변형을 하며 초고강도, 초저탄성계수, 안정적 초탄성 특성을 동시에 가지는 타이타늄 합금
    7.
    发明授权
    비선형적 탄성변형을 하며 초고강도, 초저탄성계수, 안정적 초탄성 특성을 동시에 가지는 타이타늄 합금 有权
    超声强度,超声弹性模量和稳定的超级钛合金与非线性弹性变形

    公开(公告)号:KR101562669B1

    公开(公告)日:2015-10-23

    申请号:KR1020140130903

    申请日:2014-09-30

    IPC分类号: C22C14/00 C22F1/16

    CPC分类号: C22C14/00 C22F1/183

    摘要: 본발명은비선형적탄성변형을하며초고강도, 초저탄성계수, 안정적초탄성특성을동시에가지는타이타늄합금에있어서, 상기타이타늄합금은, 나이오븀(Nb)와, 지르코늄(Zr)과산소(O)와잔부(殘部)인타이타늄(Ti) 및기타불가피한불순물을포함하여구성된다. 본발명은비선형적탄성변형을하며초고강도, 초저탄성계수, 안정적초탄성특성을동시에가지는타이타늄합금에있어서, 상기타이타늄합금은, 전체질량에대하여나이오븀(Nb) 29~33 질량%와, 지르코늄(Zr) 5.7~9.7 질량%와, 산소(O) 0.03~1.0 질량%와, 잔부(殘部)인타이타늄(Ti) 및기타불가피한불순물을포함하여구성된다.

    摘要翻译: 本发明涉及具有超高强度,超低弹性模量和稳定超弹性以及非线性弹性变形的钛合金。 钛合金包括:铌(Nb),锆(Zr),氧(O),剩余部分的钛(Ti)和其他不可避免的杂质。 根据本发明,具有超高强度,超低弹性模量和稳定的超弹性以及非线性弹性变形的钛合金包括:铌(Nb)为29-33质量%,铌(5.7-9.7)质量% 锆(Zr)%,总质量为0.03〜1.0质量%的氧(O) 剩余部分钛(Ti)等不可避免的杂质。