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Ti0.20)2O4 sintered at 850℃
Fig. 6 X-ray Rietveld refinement of Li(Mn0.80Ti0.20)2O4 sintered at 1100℃
Fig. 7 The variation of the lattice parameters with titanium content
Fig. 8 The variation of x-parameter on 32e-site with titanium content
Table 1
Sample #
Composition
Sintering Temp.
1
LM01
LiMn2O
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Titanium가공 공정에서 시간에 따른 두께 변화를 그래프 화 할 수 있었다. 두께 증가 속도는 시간이 흐름에 따라 감소함을 알 수 있었다. 또한 Numerical method로 얻은 데이터와 Integration을 통해 얻은 데이터를 비교함으로써 Numerical method의 신뢰성을
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Ti-6Al-4V (annealed 또는 solution treated &over aged); 유사 베타합금 Ti-5Al-2Sn-2Zr-4M0-4Cr 및 Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo (solution treated aged); 베타합금 Ti-13V-11Cr-3Al 및 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr (solution treated aged) 를 들 수 있다. 현재까지 가장 많이 중량품이 적용된 단일사업으로는
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- Characteristics of Ti - alloys
- Titanium Ores
- World Production of Titanium
- Ti Consumption by Major Industries in the World
- Manufacturing Processes
- Various of Melting Process
- VAR
- Electron Beam Melting
- Plasma Arc Melting
- Electroslag Remelting (ESR)
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Titanium(Ti, 티탄)
1
HNO3 5% +tr. HF
Tungsten(W, 텅스텐)
1
HNO3 5% +tr. HF
Vanadium(V, 바냐듐)
1
HNO3 5%
Yttrium(Y, 이트륨)
1
HNO3 5%
Zinc(Zn, 아연)
1
HNO3 5%
Zirconium(Zr, 지르코늄)
1
HNO3 5% +tr. HF
② 음이온 표준용액
* 용도(usage) - 이온크로마토그래피법, 분광광도법 등의
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