Tohoku University · 공학
Kyosuke Yoshimi 교수의 연구실은 첨단 철기반 합금 및 고온 구조재료의 나노구조 제어를 핵심으로 하며, 특히 고온에서의 비례상태 및 결함 거동, 고체상화 반응, 그리고 고온에서의 기계적 거동을 전자현미경 및 압축성 소결 기법을 통해 체계적으로 연구하고 있습니다. B, Cr, Pd, W 등 도핑 원소가 첨가된 Fe-Al 계 합금에서 발생하는 평면 결함과 비공학적 결함의 기원을 규명하고, 고온에서의 고강도 유지 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, Mo-Si-B-O 기반의 '가상 현장 복합재'를 개발하여 초고온 환경에서의 안정성과 기계적 성질을 동시에 확보하는 데 기여하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Abstract Thermally introduced planar faults are investigated both in an Fe-35 mol.%Al binary alloy and in B, Cr, Pd and W added ternary alloys using transmission electron microscopy. Air cooling of the alloys from 1273 K followed by annealing at 698 K for 120 h introduces two types of planar faults. One type is the antiphase boundary (APB), which is observed in all of the alloys. The other is the complex planar fault having both APB and stacking fault characters, which is observed in only the B-
Polycrystalline B2 FeAl sheets containing 40 and 46 mol% aluminum were prepared by arc-melting and hot-rolling. After annealing at 1123 K, they were cooled to room temperature at three cooling rates; i.e. i) air-cooling (about 25 K·s−1), ii) 0.065 K·s−1 and iii) 0.01 K·s−1. Hardness values are localized around the average value except Fe-46 mol%Al cooled at 0.065 K·s−1. Hardness of the air-cooled samples is much higher than that of slowly cooled samples at 0.01 K·s−1 because of the introduction