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Chávez J.,Jiménez Alemán O.,Flores Martínez M.,Vergara-Hernández H.J.,Olmos L.,Garnica-González P.,Bouvard D.
2020 / Metals and Materials International
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본 연구는 분말 야금 공정을 이용하여 Ti6Al4V-Ti6Al4V/30Ta 바이레이어 부품을 설계 및 제작하고, 상변화 및 소결 밀도화를 연구했습니다. 30vol%의 Ta 첨가는 합금의 미세구조 및 기계적 특성에 영향을 미쳐 나노 경도와 탄성 계수가 각각 최대 12.2% 및 21.5% 감소했으며, 이는 내마모성 및 내식 성능에 영향을 미쳤습니다.
Advanced composites for aerospace, marine, and land applications : proceedings of a symposium sponsored by The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) held during TMS2014, 143rd Annual Meeting & Exhibition, February 16-20, 2014, San Diego Convention Center, San Diego, California, USA
Titanium alloys : modelling of microstructure, properties and applications
Titanium alloys : preparation, properties, and applications
Titanium in medical and dental applications
Encyclopedia of Aluminum and Its Alloys, Two-Volume Set
Materials properties handbook : titanium alloys
Advanced Composites in Aerospace Engineering Applications
Advanced light alloys and composites : : edited by R. Ciach.
Machining of titanium alloys
Advanced materials '93 : proceedings of the Symposia ... of the 3rd IUMRS International Conference on Advanced Materials, Sunshine City, Ikebukuro, Tokyo, Japan, August 31-September 4, 1993.
Precipitation hardening
Correlating abrasive wear to alloy additions in low-alloy steels
TMS 2012 141st annual meeting & exhibition : supplemental proceedings.
Laser surface engineering : processes and applications
Ti-Sb-Te phase change materials : component optimisation, mechanism and applications
Multiscale fatigue crack initiation and propagation of engineering materials : structural integrity and microstructural worthiness : fatigue crack growth behaviour of small and large bodies
Structural and chemical characterization of metals, alloys and compounds, 2014 : symposium held August 17-21, 2014, Cancún, Mexico
Shape memory and superelastic alloys : technologies and applications
Biomaterials : principles and applications
Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
MIHALCEA E.,VERGARA-HERNÁNDEZ H.J.,JIMENEZ O.,OLMOS L.,CHÁVEZ J.,ARTEAGA D.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Yuan, L.; Xiong, J. T.; Du, Y. J.; Wang, Y.; Shi, J. M.; Li, J. L.Journal of Materials Processing Technology
Tijo D.,Masanta M.Materials Research Express
O Gerlach; A Lechler; A VerlMaterials and Design
Xia Y.,Dong H.,Zhang R.,Wang Y.,Hao X.,Li P.,Dong C.Materials Letters
Sun C.,Shen J.,Hu S.,Geng K.,Xu N.JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH
Liu, Zhiying; Zhang, Jiahui; He, Bei; Zou, YuJournal of Physics: Conference Series
I A Polyakov; I. K. Chakin; A. A. Ruktuev; M.G. Golkovski; Vladimir Bataev; V V SamoylenkoJournal of Materials Science and Technology
He Y.,Zhang F.,Dai Y.,Zhao K.,Ye Z.,Yu Z.,Xia C.,Tan H.Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
BARTOLOMEU, F.; SILVA, F.S.; CARVALHO, O.; MIRANDA, G.; BUCIUMEANU, M.; PINTO, E.; ALVES, N.METALS
Bartolomeu, Flavio; Gasik, Michael; Silva, Filipe Samuel; Miranda, GeorginaSurface and Coatings Technology
Lenis J.A.,Romero E.C.,Macías A.H.,Rico P.,Ribelles J.L.G.,Pacha-Olivenza M.A.,González-Martín M.L.,Bolívar F.J.Applied Surface Science
Li A.,Su F.,Chu P.K.,Sun J.Journal of Materials Research and Technology
Liu, J.; Huo, P.; Bai, P.; Zhao, Z.; Wang, L.대한금속·재료학회지
Godwin Kwame Ahiale, 계인석, 권영삼, 오용준INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER
Wei, Deqiang; Yang, Fengtao; Sui, Xinmeng; Lu, Jian; Ren, Xulong; Weng, Yitao; Song, Zhenfei; Mo, ZhenzhaoComputational Materials Science
McElfresh C.,Roberts C.,He S.,Prikhodko S.,Marian J.International Journal of Mechanical Sciences
Jiang Q.,Li S.,Guo S.,Fu M.,Zhang B.Materials Characterization
Yan Q.,Chen B.,Kang N.,Lin X.,Lv S.,Kondoh K.,Li S.,Li J.S.Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
ZHANG, Q.; LIANG, Z.-L.; CAO, M.; LIU, Z.-F.; ZHANG, A.-F.; LU, B.-H.전선 / 대학원
티타늄, Co-Cr계 합금, 불활성 및 활성 세라믹 등 치과용 임프란트 재료의 특성을 연구한다. 임프란트 표면의 개선 및 생물학적 활성물질을 임프란트 표면에 도포하여 생물체의 반응을 극대화할 수 있는 방안을 논의한다. 치과용 임프란트의 설계나 응력분포 등에 관한 연구검토와 부식 및 피로에 관한 내용을 검토한다.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 학사
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.전선 / 대학원
보철물 디자인 및 치료계획 수립 시 향후 발생할 수 있는 각종 생역학적 현상을 논의하고 구강악안면 영역 전반에 걸쳐 하중 및 외력에 의한 골, 치아 연조직의 반응에 관한 전반적인 지식을 문헌을 통하여 습득하고 이를 효과적으로 응용할 수 있는 임상술식을 각 보철치료 방법에 따라 논의한다. TMJ, 치아, 치주, 저작력에 대한 생물학적 반응현상을 비롯하여 수복재료 및 고정성 및 가철성 보철물, 임플란트 보철물에 대한 피로하중의 영향에 대해 논의한다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
치과생체재료의 생체적합성에 관하여 문헌에 발표된 최근 연구보고를 검토하고 최신 연구결과의 원리와 방법을 이해증진한다. 치과생체재료의 안전성과 적합성 평가, 생체적합성 시험방법 및 해석, 치과생체재료의 표준설정 및 상호작용 및 각 재료의 생체적합성에 관한 연구를 검토한다.전선 / 대학원
임상 보철에서 응용되는 주조용 합금의 물리적 성질과 특성에 관하여 토론한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 고분자, 금속, 세라믹 및 복합재료 계통의 수복재료 및 교정용 와이어, 인상재료 등 치과진료에 사용하는 기능성 재료의 평가 및 재료자체의 특성에 대해 생역학적인 관점과 생체적합성의 관점에서 토의한다. 치과생체재료의 개발 및 기능을 최적화하는 방법을 토론한다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 비강성, 비강도, 감쇠율을 지니고 있을 뿐만 아니라 부식과 피로에 대해서도 우수하여 항공기 구조용 재료로 많이 사용되고 있다. 이 강의는 텐서 미적분학, 미소역학이론에 의한 탄성계수 결정, 직교 이방성 라미나 해석, 고전적 적층 이론, 적층판 해석, 다양한 복합재료의 파괴이론, 피로수명 예측 모델, 최신 멀티스케일 해석법 등에 이르기까지 복합재료 역학의 이론적 기초와 최신 응용에 대해 살펴보는 것으로 한다. 이에 더하여 실험을 통한 복합재 시편의 기초물성과 파손 모드 분석 등에 대한 실제적 과제를 통해 공학적 응용을 위한 이해를 높이고 앞으로 구조역학을 전공하고자 하는 학생들에게 전망을 제시한다.전선 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
치면열구전색제, 국소도포용 불소제재 등의 분류 및 특성을 토의하고 양치용액, 인공타액, 재석회화 연구의 현황을 파악하며, 구강 및 안면보호구를 특성을 토의한다. 예방치의학 분야의 새로운 재료를 적용할 수 있는 방법을 검토한다.전선 / 대학원
조직공학의 3대 요소인 세포, scaffolds, molecules의 조합과 이용을 통한 조직재생의 현황을 학습한다. 이에 대한 집중적인 토론을 통해 향후 발전단계를 예측하며 연구방향에 대한 논의를 진행한다.전필 / 학사
상평형 및 재료의 상변태에 관한 개요를 다루되 특히 고체에서의 상변태의 열역학 및 속도론의 기초원리를 간결하게 설명한다. 이를 위하여 속도론적 과정을 이해하는데 필요한 개념 및 핵생성과 생성상의 성장에 관한 이론을 다룬다.전선 / 대학원
보철물 제작을 위한 전통적인 인상 및 수복 과정에서 CAD/CAM을 이용한 인상 및 기공 및 수복으로 이행되는 과정을 역사적으로 고찰하고 CAD/CAM을 이용한 보철물 제작의 이론 및 실제에 대하여 강의 및 토론한다. CAD/CAM 장비의 종류, 작동기전, CAD/CAM 수복을 위한 치아형성, 구강 내에서의 접촉 혹은 비접촉 식 인상채득 및 computer에서의 인상의 수정, 완전 세라믹 수복물의 접착, CAD/CAM 보철물의 정확도 및 수명 등에 대한 문헌 고찰을 통해 CAD/ CAM을 이용한 보철 회복에 대한 전반적인 이론적 이해를 배경으로 실제 임상시술에 응용하도록 한다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.전선 / 대학원
다결정의 집합조직 또는 우선방위와 재료의 이방성에 대한 공부를 한다 1학기에서 공부한 우선방위를 나타내는 각종 방법을 간단히 소개하고 변형집합조직, 재결정집합조직, 증착층의 집합조직, 도금층의 집합조직, 결정성장집합조직 등의 형성이론과 집합조직에 따른 이방성에 대한 공부를 한다전선 / 학사
금속 재료들은 재료의 화학조성이나 제조공정 등에 따라 상당히 다른 기계적 특성을 보이게 된다. 이 과목에서는 합금들이 어떻게 다른 특성들을 갖게 되는 지를 이해하고 또 우리가 원하는 특성의 합금을 어떻게 설계할 수 있는가에 대한 재료공학적 기초를 제공하고자 한다. 재료의 결정구조 및 결함 등 결정학적 구조를 이해하도록 하며 재료공정에 따른 재료의 미세조직 형성 과정을 원자의 확산과 재료의 상변태 등에 기초하여 강의한다. 재료의 강화기구들을 대표적 합금을 예로 들어 설명함으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호 관계에 대한 이해를 높이도록 한다.전선 / 대학원
새로운 신소재의 등장에 대한 리서치와 이미 기존에 있는 소재들을 면밀히 검토하여 디자인에 새롭게 도입 가능한 소재와 이를 통해 발전시킬 수 있는 디자인에 대하여 연구한다. 제품디자인 및 인테리어의 신소재와 신기술을 분석하고 그 프로세스를 익혀 작품의 내용과 연계되어 외연으로서 표현되어지는 다양한 재료와 칼라 팔레트 분석 및 가공법들의 종류와 특성을 파악하고 실험?실습을 통하여 그 사용과 표현 방법들을 적극적으로 활용해 보도록 하는 과정이다.전선 / 대학원
본 과목은 생물재료 및 생물체의 이론적 구조해석과 압축, 인장, 비틀림, 전단, 굽힘 강도 등의 재료역학적 특성을 분석한다. 부하와 온도 변화에 의해 생물재료내에 발생하는 응력과 변형률을 분석하고, 탄성계수 및 항복점 등의 역학적 특성을 구명한다. 생물재료의 구조적 강도와 생체기능을 고려한 생체의료기기 및 지지체의 역학적 특성을 분석하고 실습한다. 주로 바이오세라믹 등의 생물재료를 이용한 의료기기 및 의료장치들의 설계 및 해석에 대해 다룬다. 즉, 생물재료를 이용하여 생체흡수성 bone plates, screws, 인공장기, 의료기기 및 장치 등을 재료역학적으로 설계하고 제조하는 기술을 학습한다.