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1
7 중량% 초과 10 중량% 이하의 아연(Zn), 2 중량% 내지 6 중량%의 알루미늄(Al), 0
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2 |
2
제 1 항에 있어서, 상기 칼슘은 상기 마그네슘 합금의 기지를 형성하기 위한 마그네슘 용탕에 첨가된 산화칼슘(CaO)으로부터 환원된 칼슘인, 발화 저항성이 우수한 고강도 마그네슘 합금
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3 |
3
제 2 항에 있어서, 상기 칼슘은 상기 마그네슘 합금의 기지 내에서 칼슘(Ca)-마그네슘(Mg)-아연(Zn), 알루미늄(Al)-칼슘(Ca) 또는 마그네슘(Mg)-칼슘(Ca) 상(phase)으로 존재하는, 발화 저항성이 우수한 고강도 마그네슘 합금
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4 |
4
제 1 항에 있어서,티타늄(Ti), 베릴륨(Be), 주석(Sn), 지르코늄(Zr), 스트론튬(Sr), 스칸듐(Sc), 바륨(Ba), 이트륨(Y) 및 희소금속(rare earth metals)으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 원소를 0
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5 |
5
제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 마그네슘 합금의 발화 온도가 900℃ 이상인, 발화 저항성이 우수한 고강도 마그네슘 합금
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6 |
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7 중량% 초과 10 중량% 이하의 아연(Zn), 2 중량% 내지 6 중량%의 알루미늄(Al), 0
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7 |
7
제 6 항에 있어서,상기 합금 용탕에,티타늄(Ti), 베릴륨(Be), 주석(Sn), 지르코늄(Zr), 스트론튬(Sr), 스칸듐(Sc), 바륨(Ba), 이트륨(Y) 및 희소금속(rare earth metals)으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 원소를 0
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8 |
8
제 6 항에 있어서,상기 빌렛을 압출하는 단계; 이후에 상기 빌렛을 열처리함으로써, 상기 열처리 이전의 상기 빌렛 보다 상기 열처리 이후의 상기 빌렛의 기계적 특성이 더 향상되는 단계;를 더 포함하는, 발화 저항성이 우수한 고강도 마그네슘 합금의 제조방법
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9
제 8 항에 있어서,상기 열처리는 풀림, 시효 및 이중시효 중 적어도 하나를 포함하는, 발화 저항성이 우수한 고강도 마그네슘 합금의 제조방법
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