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MGC 재료의 미세조직

전문가 제언
○ MGC(Melt Growth Composite)는 고온역학 특성이 우수한 Al2O3계 세라믹재료로 Al2O3­YAG의 경우 대기 분위기에서 실온 ~1,800℃ 범위에서 파단강도가 360~400MPa로 일정한 값을 지니는 고온 특성을 지니고 있으며, 선진국을 중심으로 차세대 신소재를 개발하기 위한 연구를 활발히 진행하고 있다.

○ MGC 공정체를 제조하기 위해서는 액상에서 고상으로 냉각 중의 열구배(thermal gradient)와 결정의 성장속도를 고려하여 LFZ(Laser­heated Floating­Zone)법, EFG(Edge­defined Film­Growth)법, 그리고 μ­PD (micro­Pulling­Down)법 등과 같은 MGC 공정체 제조공정을 선정하는 것이 필요하다.

○ 한쪽 방향으로 응고된 MGC 재료의 우수한 고온성능을 유지하기 위해서는 안전성이 높은 미세조직을 지니는 것이 필수적이다. 특히 고온상태에서 장시간 노출되었을 때 산화와 화학적인 공격에 대한 저항성을 확보하는 것이 매우 중요하다.

○ MGC 재료의 잔류응력상태를 조사할 때는 Al2O3­YAG 시스템에서 마텐자이트 변태가 잔류응력에 미치는 영향을 고려하는 것이 필요하다. 예를 들어 Al2O3/ZrO2(Y2O3) MGC 재료의 경우, ZrO2가 증가할수록 잔류응력은 마텐자이트 변태에 기인되는 부피 변화에 의해 압축상태에서 인장상태로 변화되는 것으로 분석되고 있다.

○ 우수한 고온 특성과 산화 분위기에서의 열안정성을 갖는 MGC 재료에 대하여 The University of Tokyo에서 정리한 조직 패턴 형성 시뮬레이션, X선 회절법 및 EBSP법에 의한 결정방위의 결정, 그리고 새로 개발된 SNOM 시스템에 의한 국소잔류응력 측정에 관한 연구 자료는 향후 MGC 재료를 체계적으로 연구 개발하는 데 매우 유익한 자료이다.
저자
SUGIYAMA Kazumasa, NAKAI Munenori, KAGI Hiroyuki, FUKURA Satoshi, KAIDEN Hiroshi
자료유형
학술정보
원문언어
일어
기업산업분류
재료
연도
2006
권(호)
76(5)
잡지명
금속(A113)
과학기술
표준분류
재료
페이지
499~505
분석자
김*태
분석물
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