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Ar 플라즈마 아크 용해공정에서 용철의 흡질반응에 미치는 가스 유량의 영향
이광학,박승민,김영홍 울산대학교 2000 공학연구논문집 Vol.31 No.1
Ar-plasma arc용해공정에서 용철의 흡질 반응을 조사하였다. Ar-plasma arc하에서의 흡질 반응에 미치는 가수 유속의 영향을 조사한 결과, 흡질에 대항 Ar 가스유속이 증가함에 따른 속도상수의 변화가 너무 작기 때문에 기상이난 액상에서의 물질이동은 용철의 흡질 반응에 영향이 없으며 따라서, 율속단계는 용철표면에서의 화학반응에 의해 지배됨을 알 수 있었다. The kinetics of nitrogen absorption into iron melts with the Ar-N₂plasma arc were investigated. The mathematical model for nitrogen absorption under Ar-N₂plasma arc and effect of gas flow rate was determined. Because change of rate constant according to increasing Ar gas flow rate for absorptio under Ar plasma arc was too small, mass transfer ingas and liquid phase was not affect to kinetics of nitrogen absorption of the melt. Therfore, the rate determining step is dominated by the chemical reaction of the melt surface.
金永弘 울산대학교 1992 공학연구논문집 Vol.23 No.2
동(銅) 스래그로부터 유가금속의 회수에 대하여 연구하엿다. 스래그에 5% carbon을 첨가했을 때 1573K의 반응온도에서 carbothermic reduction에 의한 Cu와 Ni의 최대 회수율을 얻을 수 있었다. 그러나 Cr의 회수율은 carbon의 첨가와 온도의 변화에 큰 영향이 없었다. 또한, 5% carbon에 5%의 CaO를 첨가했을 때 Cu와 Ni의 회수율은 크게 증가함을 알 수 있었다. 이러한 결과는 A, A, ICP, XRD, SEM-EDX, SEM-WDX 및 화학분석 등에 의해 관찰하였으며, 본 실험에서는 4시간 반을 후 최대 회수율을 얻을 수 있었다. The recovery of valuable metals was studied with copper slag. It was obtained the most Cu and Ni recovery when 5% carbon added to slag at 1573K by carbothermic reduction. But, carbon addition and increase of temperature has no effect on the recovery of chromium. Also, Cu and Ni recovery was very increased when 5% CaO added to 5% carbon. These results were investigated with A. A, ICP, XRD, SEM-EDX, SEM-WDX and wet chemical analysis etc.. In this study we can get the most recovery after 4hours reaction in copper slag.
전해조건이 고압용 알루미늄 전해캐퍼씨터의 정전용랑에 미치는 영향
김흥식,이병우,김영홍 울산대학교 1994 공학연구논문집 Vol.25 No.2
(100) <001> 집합조직을 갖는 고순도 알루미늄 포일을 묽은 염산에 엣칭하므로서 알루미늄 전해 캐퍼씨터의 정전용량을 극대화 하기위한 연구를 수행하였다. 전해액의 HCl농도가 2.0M일때 가장 높은 정전용량(CV)값을 보였으며, 전류밀도 변화에 따른 정전용량의 영향은 80mA/㎠일때 최대값을 나타내었고, 이때의 통전량은 60coulomb이 가장 좋았다. 또한, 에칭의 특성에 미치는 전해액 온도는 80℃가 최적온도이었다. A research to obtain maximum capacitance gain on high voltage aluminium electrolytic capacitor has been conducted by etching high purity cubic textured aluminum foil of which thickness was 100㎛. The maximum capacitance(CV) value in aluminium electrolytic capacitor has been obtained by etching high purity aluminium foil in 2.0M hydrochloric acid at 80℃. The total current and current density which showed optimum capacitance value in this research were 60 coulomb and 80 mA/㎠.
Ar 플라즈마 아크 용해공정에서 순철 및 Fe-Cr 합금의 흡질 반응기구에 대한 표면활성원소의 영향
김영진,이광학,김영홍 대한금속재료학회(대한금속학회) 2001 대한금속·재료학회지 Vol.39 No.2
The effect of surface active elements an reaction mechanism of nitrogen absorption of iron melts were investigated in the iron melting process using Ar plasma arc. Because change of rate constant according to increasing Ar gas flowrate is very small, mass transfer in gas and liquid phase is not affect to kinetics of nitrogen absorption of the melt. Cr in melt increases reaction rate of nitrogen absorption by decreasing activity of nitrogen in melt. With increasing the content of surface active elements in the melts, the solubility and reaction rate of nitrogen absorption for both melts have increased and this phenomenon is also shown similarly in alloy. Therefore, the rate controlling step for nitrogen absorption is the dissolution reaction step into the iron melts of adsorbed nitrogen atom in chemical reaction of the interface between gas and melts phase.
3Ar 플라즈마 아크 용해공정에서 용융 순철의 흡질반응기구
김영진,이정재,이광학,이재운,김영홍 대한금속재료학회(대한금속학회) 1999 대한금속·재료학회지 Vol.37 No.12
The reaction mechanism of nitrogen absorption into pure iron melts was investigated using the Ar-N₂ plasma arc. The mathematical model for nitrogen absorption under Ar-N₂ Plasma are and effect of gas flow rate was determined. Because change of rate constant according to increasing baa flow ramie in effect of Ar gas flow rate for absorption under Ar plasma are is too small, mass transfer in gas and liquid phase is not affect to kinetics of nitrogen absorption of the melt. Therefore, the rate controlling step is deduced as the chemical reaction on the melt surface.