The University of Tokyo · 공학
Wujun Yin 교수의 연구실은 다상 구조를 가진 첨단 금속 재료, 특히 Mg-Zn-Y계 LPSO 상을 포함한 망간계 합금과 고강도 강재의 마이크로메커니즘적 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고해상도 이미지 코로나이징과 원자진단분석을 융합한 다스케일 분석 기법을 활용해, 나노구조적 비균일성과 기계적 거동 간의 상관관계를 규명하고 있습니다. 특히, 열처리 조건에 따른 미세구조 제어와 기계적 성질 향상 메커니즘을 체계적으로 분석함으로써, 고강도·고 ductility 재료의 설계 원리를 제시하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
In long period stacking ordered (LPSO) phase containing Mg-Zn-Y alloys, high elastic modulus and deformation kinks of LPSO phase considerably enhance the tensile yield strength, with slight detriment of or benefit to the ductility depending on its volume fraction. In present work, uniaxial tensile tests and fracture toughness tests are carried out using Mg99.2Zn0.2Y0.6, Mg97Zn1Y2, Mg89Zn4Y7 and Mg85Zn6Y9 (at%) materials with different extrusion ratios. Extrusion processing enhances both strength
Exploring the micromechanical behavior of lath-martensitic quenching and tempering (Q&T), as well as quenching and partitioning (Q&P) steels presents a significant challenge due to their complex multi-phase constituents and hierarchical structures. This study conducts a comprehensive comparative analysis using medium-carbon Q&T and Q&P steels with identical chemical compositions. Atom probe tomography (APT) was used to investigate the distribution of chemical elements, while high-resolution digi