박은수 교수
Park, Eun Soo
서울대학교 Department of Materials Science and Engineering · 공학
연구실 소개
박은수 교수의 연구실은 고엔트로피 합금, 금속 유리, 복합 농도 합금 등 신소재의 원자적 구조와 거시적 거동 간의 상관관계를 전산계산과 실험을 융합하여 연구합니다. 특히 국소 격자 비정상성, 비정질성, 결정계계 경계의 기여도 등 미세구조적 특성이 기계적 성질과 반응성에 미치는 영향을 중심으로 다룹니다. 이와 함께 유리 형성 능력, 연성, 고온에서의 기계적 거동 등 실용적 응용 가능성을 고려한 소재 설계 원리를 제시하고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
15Lattice distortions constitute one of the main features characterizing high entropy alloys. Local lattice distortions have, however, only rarely been investigated in these multi-component alloys. We, therefore, employ a combined theoretical electronic structure and experimental approach to study the atomistic distortions in the FeCoNiCrMn high entropy (Cantor) alloy by means of density-functional theory and extended X-ray absorption fine structure spectroscopy. Particular attention is paid to el
In the present study, the authors draw attention to the relationship among fragility index (m), glass-forming ability (GFA), and plasticity in various metallic glass-forming alloys (MGAs), and show that the m value is closely related to both characteristics. In particular, m can be formulated with ν (Poisson’s ratio): ν=−0.179+0.312logm, which means that high m as well as large ν values might be regarded as indicators of the MGAs ductility. As an example, it can be rationalized that the lowest m
The microstructure of high-entropy alloys with refractory elements and Al as constituents can be considered to be analogous to superalloys. These so-termed refractory high-entropy superalloys (RHSAs) can show remarkable compressive strength up to temperatures exceeding 1200 °C. Here, we examine the microstructure and properties - compressive, tensile, and fracture toughness - of a precipitation-hardened, body-centered cubic, RHSA, Al0.5Nb1.25Ta1.25TiZr, at ambient temperature (RT) to 1200 °C. Tw
A parameter (σ parameter) for glass forming ability (GFA) of the ternary bulk metallic glasses is proposed, taking into consideration the relative thermodynamic stability and atomic configuration of the liquid phase. The σ parameter, defined by ΔT*×P′, combines the effects of melting temperature depression (ΔT*) and effective atomic size mismatch between constituting elements (P′). The parameter shows better correlation with GFA than previously proposed parameters. The relationship between σ and
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