인하대학교 신소재공학과
대한소결금속(주)
Department of Materials Science and Engineering, Inha University, Incheon 22212, Republic of Korea
a R&D Center, Korea Sintered Metal Co., Ltd., Daegu 42983, Republic of Korea
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1. 초기 미세조직 관찰 결과, ODS 강 첨가 복합 소재의 경우 Fe 기지 영역에서는 pearlite 조직을, ODS 강 입자 영역에서는 Cr계 탄화물과 Fe-Fe3C 조직을 나타내었다. 반면, 상용 자동차용 부품 소재에서는 pearlite 조직을 갖 는 Fe 기지와 함께 다양한 경질 입자(Co계, Fe-Mo 계 그 리고 Cr계)들이 존재하는 것을 알 수 있었다.
2. VSR engine simulation 마모 실험 결과, 마모 시험 후 seatface width(마모 너비)는 ODS 합금 분말 첨가 소재와 상용 부품 소재에서 각각 24%, 47% 증가된 결과를 나타 내었다. 이와 함께 wear depth의 경우 ODS 합금 분말 첨 가 소재와 상용 부품 소재에서 각각 0.05 mm, 0.1 mm로 측정되었다. 즉 seatface width 및 wear depth 모두 ODS 강 첨가 복합 소재가 상대적으로 뛰어난 내마모성을 보이 는 것으로 확인되었다.
3. 마모 시험 후 표면 관찰 결과, 왕복 운동으로 인하여 밸브 시트 상부에서 입자들이 탈락되는 현상이 나타났다. 이 때, ODS 강 첨가 복합 소재에서 탈락되는 강화 입자 의 분율이 현저히 낮은 것으로 확인되었다. 또한 단면 관 찰 결과에서도 상용 부품 소재에서 상대적으로 많은 경질 입자 탈락 현상이 관찰되었으며 이러한 원인은 고화 과정 인 소결 중 경질 입자와 Fe 기지 간의 확산에 의한 결합 력 차이에 기인한 것으로 판단된다.