Pyuck-Pa Choi
KAIST 신소재공학과 · 공학
Pyuck-Pa Choi 교수의 연구실은 첨단 제조 기술과 첨단 소재의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 Additive Manufacturing(적층 제조)에서 발생하는 핫 크랙 현상의 메커니즘 규명과 비용가능한 니켈 기반 니켈계 초합금의 열처리 및 합금 설계를 통해 내구성 향상을 연구하고 있습니다. 또한 마그네슘 기반 합금에서의 장기주기형상(14H, 18R LPSO)의 형성 거동과 원자 스케일 조성 분석을 통해 고강도 경량 소재의 개발에 기여하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Additive manufacturing (AM) is an emerging new paradigm in the production of industrial parts since it allows the fabrication of near-net shape products directly from designs, which is impossible with conventional manufacturing techniques. However, hot cracking phenomena in AM are a critical issue with non-weldable alloys, rendering manufactured parts unusable. There are solutions to this problem, such as alloying Hf with non-weldable Ni-based superalloys to improve cracking resistibility. Altho
Herein, the evolution of long-period stacking ordered (LPSO) phases in the as-cast Mg-6Gd-1Zn-0.6Zr (wt.%) alloy are investigated via transmission electron microscopy (TEM) and atom probe tomography (APT). The TEM results reveal that two types of LPSO phase (a bulky interdendritic phase and a plate-like matrix LPSO phase) are formed in the as-cast sample. Most of the LPSO phases are confirmed to be of the 14H type, with a smaller proportion being of the 18R LPSO. Further, the APT results reveal