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산소 원자 분산된 금속 기지 복합재 및 그 제조 방법

  • 기술번호 : KST2015126135
  • 담당센터 : 서울서부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-6124-6930
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명에 따라서 금속 산화물 나노 입자가 분산된 금속기지 복합재 제조 방법이 제공되는데, 상기 방법은 1) 금속 기지 분말과 상기 금속보다 깁스 자유 에너지(Gibbs free energy)가 더 큰 금속 산화물 나노 입자를 혼합한 후 기계적 밀링 공정을 적용하여, 상기 금속 산화물 나노 입자를 상기 금속 기지 분말 내부로 균일하게 삽입 및 분산시키는 단계와, 2) 상기 금속 산화물 나노 입자가 금속 기지 분말 내부로 삽입된 복합 분말을 열간 성형 공정을 이용하여 일체화하여 벌크 가공재를 제조하거나, 상기 복합 분말을 금속 모재 용탕에 투입한 후 급속 교반하여 주조하는 주조 공정을 통해 주조재를 제조하는 단계와, 3) 상기 벌크 가공재 또는 주조재에 대해 열처리를 하여, 상기 금속 산화물 나노입자가 상기 기지 금속과의 계면에서 확산하도록 함으로써, 기지 금속 사이에 새로운 계면 층을 생성하는 단계와, 4) 상기 3)의 열처리와 동일한 조건 하에서 그 열처리 시간을 연장시켜, 상기 계면 층으로부터 상기 금속 산화물 나노입자에서 산소 원자를 분리시켜, 그 산소 원자들이 상기 금속 기지 내부로 확산 및 분산시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Int. CL B22D 19/14 (2006.01) B22F 9/04 (2006.01) B22D 19/16 (2006.01) B22F 3/24 (2006.01)
CPC B22D 19/16(2013.01) B22D 19/16(2013.01) B22D 19/16(2013.01) B22D 19/16(2013.01) B22D 19/16(2013.01) B22D 19/16(2013.01) B22D 19/16(2013.01) B22D 19/16(2013.01)
출원번호/일자 1020110016431 (2011.02.24)
출원인 연세대학교 산학협력단
등록번호/일자 10-1227428-0000 (2013.01.23)
공개번호/일자 10-2012-0097089 (2012.09.03) 문서열기
공고번호/일자 (20130129) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2011.02.24)
심사청구항수 13

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 연세대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 서대문구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 배동현 대한민국 서울특별시 마포구
2 신재혁 대한민국 서울특별시 양천구
3 최현주 대한민국 서울특별시 영등포구
4 강헌 대한민국 대전광역시 유성구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 김승욱 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 ***, ***호(서초동, 두산베어스텔)(아이피마스터특허법률사무소)
2 이채형 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 **길 ** (대치동 동구빌딩 *층) Neo국제특허법률사무소

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 연세대학교 산학협력단 서울특별시 서대문구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2011.02.24 수리 (Accepted) 1-1-2011-0134025-67
2 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2011.12.15 수리 (Accepted) 4-1-2011-5252006-10
3 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2012.06.05 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
4 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2012.06.29 수리 (Accepted) 9-1-2012-0053585-78
5 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2012.08.02 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2012-0451821-77
6 [지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서
[Designated Period Extension] Application of Period Extension(Reduction, Progress relief)
2012.09.28 수리 (Accepted) 1-1-2012-0792534-85
7 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2012.10.31 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2012-0891797-19
8 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2012.10.31 수리 (Accepted) 1-1-2012-0891793-37
9 등록결정서
Decision to grant
2013.01.22 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2013-0043204-47
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2013.04.24 수리 (Accepted) 4-1-2013-5062749-37
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2013.06.24 수리 (Accepted) 4-1-2013-5088566-87
12 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2014.09.25 수리 (Accepted) 4-1-2014-5114224-78
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번호 청구항
1 1
금속 산화물 나노 입자가 분산된 금속기지 복합재 제조 방법으로서,1) 금속 기지 분말과 상기 금속보다 깁스 자유 에너지(Gibbs free energy)가 더 큰 금속 산화물 나노 입자를 혼합한 후 기계적 밀링 공정을 적용하여, 상기 금속 산화물 나노 입자를 상기 금속 기지 분말 내부로 균일하게 삽입 및 분산시키는 단계와,2) 상기 금속 산화물 나노 입자가 금속 기지 분말 내부로 삽입된 복합 분말을 열간 성형 공정을 이용하여 일체화하여 벌크 가공재를 제조하거나, 상기 복합 분말을 금속 모재 용탕에 투입한 후 급속 교반하여 주조하는 주조 공정을 통해 주조재를 제조하는 단계와,3) 상기 벌크 가공재 또는 주조재에 대해 열처리를 하여, 상기 금속 산화물 나노입자가 상기 기지 금속과의 계면에서 확산하도록 함으로써, 기지 금속 사이에 새로운 계면 층을 생성하는 단계와,4) 상기 3)의 열처리와 동일한 조건 하에서 그 열처리 시간을 연장시켜, 상기 계면 층으로부터 상기 금속 산화물 나노입자에서 산소 원자를 분리시켜, 그 산소 원자들이 상기 금속 기지 내부로 확산 및 분산시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 금속기지 복합재 제조 방법
2 2
청구항 1에 있어서, 상기 나노 입자들은 상기 확산을 하기에 낮은 에너지 배리어를 갖는 크기로 되어 있는 것을 특징으로 하는 금속기지 복합재 제조 방법
3 3
청구항 2에 있어서, 상기 나노 입자는 그 크기가 100 nm 이하인 것을 특징으로 하는 금속기지 복합재 제조 방법
4 4
청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, 상기 3) 단계에서의 열처리는 0
5 5
청구항 4에 있어서, 상기 금속 기지 분말은 알루미늄, 구리, 철, 티타늄 또는 마그네슘의 순금속 또는 이중 선택된 하나 이상을 기지로 하는 소성변형 가능한 합금인 것을 특징으로 하는 금속기지 복합재 제조 방법
6 6
청구항 5에 있어서, 상기 금속 산화물 나노 입자는 티타니아(TiO2), 알루미나(Al2O3), 실리카(SiO2), 징크옥사이드(ZnO2), 지르코니아(ZrO2) 및 틴옥사이드(SnO2)로부터 선택되는 금속 산화물 산화 나노입자인 것을 특징으로 하는 주조용 금속기지 복합재 제조 방법
7 7
청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, 상기 산소 원자들이 금속 기지 내부로 확산 및 분산됨에 따라, 그렇지 않은 경우보다 상기 복합재의 내부식성을 향상시키는 것을 특징으로 하는 금속기지 복합재 제조 방법
8 8
금속 기지 복합재로서,상기 복합재에서 금속 산화물 나노 입자가 기지 금속 내부로 삽입되어 있고,상기 금속 산화물 나노 입자와 기지 금속 사이에 계면층이 형성되어, 상기 계면층을 매개로 상기 금속 산화물 나노 입자와 기지 금속이 결합되어 있고,상기 계면층을 형성하는 상기 나노입자는 상기 복합재의 변형시 전위를 생성시키는 전위 생성 소스 역할을 하며, 상기 기지 금속 중에는 상기 계면층으로부터 확산된 산소 원자들이 분산되어, 내부식성을 개선하는 것을 특징으로 하는 금속 기지 복합재
9 9
청구항 8에 있어서, 상기 금속 산화물 나노 입자는 상기 기지 금속보다 큰 깁스 자유 에너지를 갖고 있는 것을 특징으로 하는 금속 기지 복합재
10 10
청구항 9에 있어서, 상기 기지 금속은 알루미늄, 구리, 철, 티타늄 또는 마그네슘의 순금속 또는 이중 선택된 하나 이상을 기지로 하는 소성변형 가능한 합금인 것을 특징으로 하는 금속기지 복합재
11 11
청구항 10에 있어서, 상기 금속 산화물 나노 입자는 티타니아(TiO2), 알루미나(Al2O3), 실리카(SiO2), 징크옥사이드(ZnO2), 지르코니아(ZrO2) 및 틴옥사이드(SnO2)로부터 선택되는 나노입자인 것을 특징으로 하는 금속기지 복합재
12 12
마그네슘 기지 복합재로서,상기 복합재에서 마그네슘보다 큰 깁스 자유 에너지를 갖는 금속 산화물 나노 입자가 마그네슘 기지 내부로 삽입되어 있고,상기 금속 산화물 나노 입자와 마그네슘 기지 사이에 계면층이 형성되어, 상기 계면층을 매개로 상기 금속 산화물 나노 입자와 마그네슘 기지가 결합되어 있고,상기 계면층을 형성하는 상기 나노입자는 상기 복합재의 변형시 전위를 생성시키는 전위 생성 소스 역할을 하며, 상기 마그네슘 기지 중에는 상기 계면층으로부터 확산된 산소 원자들이 분산되어, 내부식성을 개선하는 것을 특징으로 하는 마그네슘 기지 복합재
13 13
청구항 12에 있어서, 상기 금속 산화물 나노 입자는 티타니아(TiO2)인 것을 특징으로 하는 마그네슘 기지 복합재
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
국가 R&D 정보가 없습니다.