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한국분말야금학회지 = Journal of Korean powder metallurgy institute v.17 no.3, 2010년, pp.242 - 250   피인용횟수: 4
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폐실리콘의 고에너지 밀링 과정에서 초기 입자 크기가 분말의 미세화에 미치는 효과
Effect of Initial Silicon Scrap Size on Powder Refining Process During High Energy Ball Milling (HEBM)

송준우    (공주대학교 신소재공학부   ); 김효섭    (공주대학교 신소재공학부   ); 김성신    (실파인   ); 구자명    (공주대학교 신소재공학부   ); 홍순직    (공주대학교 신소재공학부  );
  • 초록

    In this research, the optimal manufacturing conditions of fine Si powders from Si scrap were investigated as a function of different initial powder size using the high-energy ball milling equipment, which produces the fine powder by means of an ultra high-energy within a short duration. The morphological change of the powders according to the milling time was observed by Scanning electron microscopy (SEM). With the increasing milling time, the size of Si powder was decreased. In addition, more energy and stress for milling were required with the decreasing initial powder size. The refinement of Si scrap was rapidly carried out at 10min ball milling time. However, the refined powder started to agglomerate at 30 min milling time, while the powder size became uniform at 60 min milling time.


  • 주제어

    Microstructure .   High energy milling .   Si .   Silicon scrap .   Refinement.  

  • 참고문헌 (15)

    1. D. Sarti and R. Einhaus: Sol. Energy Mater. Sol. Cells,72 (2002) 27-40. 
    2. Lifeng Zhang and Arjan Ciftja: Sol. Energy Mater. & Sol. Cells, 92 (2008) 1450. 
    3. J. H. Ahn and Y. M. Choi: J. Kor. Powder Metall. Inst., 9 (2002) 83 (Korean).     
    4. K. M. Lee, J. C. Kim, J. S. Lee and Y. L. Kim: J. Kor. Powder. Metall. Inst., 11 (2004) 89 (Korean).     
    5. Y. R. Uhm, J. W. Kim, J. W. Jung and C. K. Rhee: J. Kor. Powder. Metall. Inst., 16 (2009) 110 (Korean).     
    6. B. Ghosh and S.K. Pradhan: J. Alloys Compd., 486 (2009) 480. 
    7. Ismail Ozdemir, Sasha Ahrens, Silke Mucklich andBernhard Wielage: J. Mater. Process. Technol., 205(2008) 111. 
    8. B. Ghosh and S. K. Pradhan: J. Alloys Compd., 477(2009) 127. 
    9. R. J. Charles: Trans. AIME, 203 (1957) 80. 
    10. Mingwei Gao and Eric Forssberg: Powder Technol.,84 (1995) 101. 
    11. Randall M. German: Powder Metallurgy & particulate Materials Processing, Metal Powder Industries Federation, NJ, 2005. 
    12. H. H. Hausner and M. K. Mal: Hand book of Powder Metallurgy, second edition, Chemical Publishing, New York, NY, 1982. 
    13. S. J. Hong, Y. S. Lee and B. S. Chun: J. Kor. Inst. Met & Meter., 41 (2003) 661. 
    14. Xiangyu Zhao, Yi Ding, Liqun Ma, Xiaodong Shen and Suyuan Xu: Inter. J. hydro. energy., 33 (2008) 6351. 
    15. V. V. Dabhade, T. R. Rama Mohan and P. Ramakrishnan:Powder Technol., 171 (2007) 177. 
  • 이 논문을 인용한 문헌 (4)

    1. Song, Joon-Woo ; Kim, Hyo-Seob ; Kim, Hong-Moule ; Kim, Taek-Soo ; Hong, Soon-Jik 2010. "Refinement Behavior of Coarse Magnesium Powder by High Energy Ball Milling (HEBM)" 한국분말야금학회지 = Journal of Korean powder metallurgy institute, 17(4): 302~311     
    2. Kim, Jung-Geun ; Lee, Wook-Jin ; Park, Sung-Kyun ; Park, Ik-Min ; Park, Yong-Ho 2011. "Effect of Milling Time on the Microstructure and Phase Transformation Behaviors of Ni-B Powder During Mechanical Alloying Process" 한국분말야금학회지 = Journal of Korean powder metallurgy institute, 18(6): 496~501     
    3. Woo, Kee-Do ; Kang, Duck-Soo ; Kim, Sang-Hyuk ; Park, Sang-Hoon ; Kim, Ji-Young ; Ko, Hye-Rim 2011. "Microstructure and Mechanical Properties of Nano-sized Ti-35%Nb-7%Zr-10%CPP Composite Fabricated by Pulse Current Activated Sintering" 한국분말야금학회지 = Journal of Korean powder metallurgy institute, 18(2): 188~195     
    4. Woo, Kee Do ; Kim, Sang Mi ; Kim, Dong Gun ; Kim, Dae Young ; Kang, Dong Soo 2013. "Mechanical Properties and Biocompatibility of Ti-Nb-Zr-Mo-CPP Biomaterial Fabricated by Spark Plasma Sintering" 한국재료학회지 = Korean journal of materials research, 23(2): 135~142     

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    1. 2012 "국내 텅스텐 소재 산업 동향" 한국분말야금학회지 = Journal of Korean powder metallurgy institute 19 (1): 79~86    
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