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염화티타늄(TiCl4)과 염화탄소를 용해하여 혼합용액을 제조하는 단계와; 상기 혼합용액을 불활성 분위기로 유지되면서, 마그네슘(Mg) 용탕이 수용된 밀폐용기에 투입하는 단계와; 상기 밀폐용기에서 환원 반응되어 잔존하는 액상의 Mg와 염화마그네슘(MgCl2)을 진공 축출하는 단계와; 상기 액상의 Mg와 MgCl2이 진공 축출된 밀폐용기로부터 TiC 합성물을 회수하는 단계로 구성되는 것을 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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제1항에 있어서, 상기 염화티타늄(TiCl4)과 염화탄소를 용해하여 혼합용액을 제조하는 단계는 염화탄소 성분으로 CCl4 또는 C2Cl4를 이용하는 것을 특징으로 하는 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 염화티타늄(TiCl4)과 염화탄소를 용해하여 혼합용액을 제조하는 단계는 상기 염화티타늄(TiCl4) 1몰 대비 상기 염화탄소(CCl4 또는 C2Cl4)가 1
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제1항에 있어서, 상기 염화티타늄(TiCl4)과 염화탄소의 혼합용액을 마그네슘(Mg) 용탕이 수용되면서 불활성 분위기로 유지된 밀폐용기에 투입할 때 주입속도를 10~20g/min으로 제어하는 것을 특징으로 하는 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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제1항에 있어서, 상기 마그네슘(Mg) 용탕이 수용되면서 불활성 분위기로 유지된 밀폐용기는 진공상태에서 200℃로 가열 1시간 유지한 다음, 아르곤가스를 1
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제1항에 있어서, 상기 불활성 분위기로 유지된 밀폐용기에 수용되는 마그네슘(Mg) 용탕은 상기 염화티타늄(TiCl4) 및 염화탄소 1몰 대비 8~14몰로 수용되는 것을 특징으로 하는 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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제1항에 있어서, 상기 불활성 분위기로 유지된 밀폐용기에 수용되는 마그네슘(Mg) 용탕은 니켈(Ni), 코발트(Co), 알루미늄(Al) 중에서 적어도 하나 이상의 성분을 포함하는 마그네슘 합금용탕인 것을 특징으로 하는 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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염화티타늄(TiCl4)과 염화탄소를 용해하여 혼합용액을 제조하는 단계와; 상기 혼합용액을 질소(N2) 분위기로 유지되면서, 마그네슘(Mg) 용탕이 수용된 밀폐용기에 투입하는 단계와; 상기 밀폐용기에서 환원 반응되어 잔존하는 액상의 Mg와 염화마그네슘(MgCl2)을 진공 축출하는 단계와; 상기 액상의 Mg와 MgCl2이 진공 축출된 밀폐용기로부터 TiCN 합성물을 회수하는 단계로 구성되는 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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제8항에 있어서, 상기 염화티타늄(TiCl4)과 염화탄소를 용해하여 혼합용액을 제조하는 단계는 염화탄소 성분으로 CCl4 또는 C2Cl4를 이용하는 것을 특징으로 하는 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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제8항 또는 제9항에 있어서, 상기 염화티타늄(TiCl4)과 염화탄소를 용해하여 혼합용액을 제조하는 단계는 상기 염화티타늄(TiCl4) 1몰 대비 상기 염화탄소(CCl4 또는 C2Cl4)가 1
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제8항에 있어서, 상기 염화티타늄(TiCl4)과 염화탄소의 혼합용액을 마그네슘(Mg) 용탕이 수용되면서 질소분위기로 유지된 밀폐용기에 투입할 때 주입속도를 10~20g/min으로 제어하는 것을 특징으로 하는 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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제8항에 있어서, 상기 마그네슘(Mg) 용탕이 수용되면서 질소분위기로 유지된 밀폐용기는 진공상태에서 200℃로 가열 1시간 유지한 다음, 질소(N2)가스를 1
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제8항에 있어서, 상기 질소분위기로 유지된 밀폐용기에 수용되는 마그네슘(Mg) 용탕은 상기 염화티타늄(TiCl4) 및 염화탄소 1몰 대비 8~14몰로 수용되는 것을 특징으로 하는 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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제8항에 있어서, 상기 질소분위기로 유지된 밀폐용기에 수용되는 마그네슘(Mg) 용탕은 니켈(Ni), 코발트(Co), 알루미늄(Al) 중에서 적어도 하나 이상의 성분을 포함하는 마그네슘 합금용탕인 것을 특징으로 하는 금속열환원법에 의한 TiC계 나노복합분말 합성방법
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