본문내용
가하게 된다.
이 압접된 분말들이 볼에 의해 계속적으로 충격을 받아 압접층이 점점 미세해지며, 이로 인해 분말이 경화되면 압접된 분말은 파괴가 일어나게 되며 입자는 미세하게 된다. 응용 가능한 분야로는 ODS, superalloy, 금속간화합물, 비정질합금 등이나 기계적 분쇄법으로는 0.1 ㎛이하의 입자를 가진 초미립 분말의 제조가 불가능하며 순도나 생산 효율 면에서 여러 문제점을 가지고 있어 현재 실용화가 어려운 실정이다.
Ⅲ.결론
나노금속분말재료는 그 분말 입자가 가지는 고유특성에 의해 잠재적인 가능성이 풍부한 새로운 기능재료로서 고온구조재료, 공구재료, 전기ㆍ자기재료, 필터 및 센서 등에의 응용이 기대되고, 재료분야 뿐만 아니라 산업전반에 걸쳐 새로운 기술 및 신산업수요를 창출할 것으로 예상된다.
이 압접된 분말들이 볼에 의해 계속적으로 충격을 받아 압접층이 점점 미세해지며, 이로 인해 분말이 경화되면 압접된 분말은 파괴가 일어나게 되며 입자는 미세하게 된다. 응용 가능한 분야로는 ODS, superalloy, 금속간화합물, 비정질합금 등이나 기계적 분쇄법으로는 0.1 ㎛이하의 입자를 가진 초미립 분말의 제조가 불가능하며 순도나 생산 효율 면에서 여러 문제점을 가지고 있어 현재 실용화가 어려운 실정이다.
Ⅲ.결론
나노금속분말재료는 그 분말 입자가 가지는 고유특성에 의해 잠재적인 가능성이 풍부한 새로운 기능재료로서 고온구조재료, 공구재료, 전기ㆍ자기재료, 필터 및 센서 등에의 응용이 기대되고, 재료분야 뿐만 아니라 산업전반에 걸쳐 새로운 기술 및 신산업수요를 창출할 것으로 예상된다.