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      • 수열반응에 의한 비정질 알루미나의 상전이 및 물성평가

        이성우,하영훈,문종수,강종봉 경남대학교 신소재연구소 2002 신소재연구 Vol.14 No.-

        수열반응에 의한 비정질 활성알루미나[Al_2O_3·XH_2O(0.2<X<1.0)]의 상전이 및 물성을 알아보기 위해 수열 처리하였다. 비정질 알루미나를 일축가압 성형하여 시편을 제작한 후에 오토클레이브에서 110℃∼300℃로 각각 수열처리하였다. 수열처리로 만들어진 각각의 시편들을 400℃∼800℃로 열처리하여 밀도, 비표면적, 결정상 등의 물성을 측정하였다. 비표면적은 9∼250㎡/g, 밀도는 2.88∼3.02g/㎤으로 나타났고 110℃에서 수열처리 한 시편에서는 베마이트와 비정질상이 공존하였으나 150℃ 이상에서는 잘 발달된 베마이트상만 존재하였다. 수열처리 한 시편을 열처리 한 경우 비표면적이 30∼230㎡/g이고 3.03∼3.36g/㎤인 γ-알루미나로 전이되었음을 확인하였다. The phase transitions and properties of amorphous alumina were investigated after hydrothermal treatment was done. The specimens were prepared by press, hydrothermally treated in autoclave at 110℃∼300℃, and then the specimens were heat treated at 400℃∼800℃ range. Density, specific surface area, phase, and microstructure were investigated. The specific surface area and density were 9∼250㎡/g, and 2.88∼3.02g/㎤, respectively. The specimen hydrothermally treated at 150℃ was found to be boehmite and amorphous phase, but the specimens above 150℃ was boemite phase only. The specimens heat treated at 400℃∼800℃ were found to be γ-alumina with specific surface area and density of 30∼230㎡/g and 3.03∼3.36g/㎤, respectively.

      • DSC를 이용한 인듐, 주석, 아연의 열물성 측정 시 승온속도와 분위기의 영향

        강종봉,조범래,하영훈 경남대학교 신소재연구소 1999 論文集 Vol.11 No.-

        시차주사열량계(DSC)를 이용하여 인듐, 주석, 아연의 융점과 용율열의 차이를 조사하였다. 승온속도는 5, 10, 그리고 20℃/min으로 하였고, 분위기 가스로는 아르곤, 질소, 그리고 건조공기를 사용하였다. 인듐의 경우는 융점은 질소와 공기 분위기에서 5℃/min의 승온속도에서, 용융열은 20℃/min의 승온속도에서 아르곤 분위기에서 문헌 값과 유사하게 나타났다. 주석의 경우는 융점과 용융열이 5℃/min의 승온속도에서 공기 중 분위기에서 문헌값과 유사했다. 아연의 경우는 융점은 5℃/min의 승온속도에서 공기 중 분위기였고, 용융열은 10℃/min에서 아르곤 분위기에서 유사하게 나타났다. 이 실험에서는 승온속도가 증가할수록 융점이 증가하는 것으로 나타났고, 분위기보다는 승온속도에 더 영향을 받는 것으로 나타났다. Indium, Tin, and Zinc were used to investigate the differences of the melting point and heat of fusion by the Differential Scanning Calorimeter (DSC). The heating rates were 5. 10, and 20℃/min, and the purging gases were Ar, N₂. and Air. The best results comparing to reference were obtained at the following conditions: for T_{m} of Indium, 5℃/min heating rate in N2 and Air atmosphere. for AH of Indium, 20℃/min heating rate in Ar: for T_{m} and AH of Tin. 5℃/min heating rate in Air atmosphere: for T_{m}, of Zinc, 5℃/min heating rate in Air atmosphere. for ΔH of Zinc. 10℃/min heating rate in Ar. In this study, as the heating rate increased. the melting point increased all samples. The melting point and heat of fusion were more influenced by the heating rate rather than by purging gas for all samples.

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