포항공과대학교 · 공학
프라베엔 사티아마우르티 교수의 연구실은 고엔트로피 합금(High-Entropy Alloys)과 중앙엔트로피 합금(Medium-Entropy Alloys)을 중심으로, 나노구조 제어와 열처리를 통한 기계적 거칠기 및 연성의 균형을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 고압 토크링(HP-TO)과 스파크 플라즈마 소결(SPS)을 활용한 나노다공구조 형성 및 상 변화 제어 기술을 응용하여, 높은 인장 강도와 뛰어난 연성을 동시에 확보한 신소재 개발을 추구합니다. 특히, 원자비 조절, 합금 도핑, 열처리 조건 최적화를 통해 기계적 성능을 극대화하는 신소재 설계 원리를 제시하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Multi‐principal elemental alloys, commonly referred to as high‐entropy alloys (HEAs), are a new class of emerging advanced materials with novel alloy design concept. Unlike the design of conventional alloys, which is based on one or at most two principal elements, the design of HEA is based on multi‐principal elements in equal or near‐equal atomic ratio. The advent of HEA has revived the alloy design perception and paved the way to produce an ample number of compositions with different combinati
Annealing of severely plastic deformed materials is expected to produce a good combination of strength and ductility, which has been widely demonstrated in conventional materials. In the present study, high-pressure torsion processed CoCrNi medium entropy alloy consisting of a single face-centered cubic (FCC) phase with a grain size of ~50 nm was subjected to different annealing conditions, and its effect on microstructure and mechanical behavior was investigated. The annealing of high-pressure