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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">윤하민</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">최진형</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">심상훈</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">권현준</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">임가람</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">장혜정</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2025-10-31T02:00:51Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2025-10-31T02:00:51Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2025-10-28</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2025-05-29</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;153388</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">복합&#x20;고농도&#x20;합금(Complex&#x20;concentration&#x20;alloy,&#x20;CCA)은&#x20;고농도의&#x20;금속&#x20;원소를&#x20;중심으로,&#x20;그&#x20;외의&#x20;금속원소들로&#x20;구성된&#x20;다성분계&#x20;합금이다.&#x20;이러한&#x20;합금은&#x20;나노&#x20;석출물과&#x20;기지&#x20;간의&#x20;관계가&#x20;고온에&#x20;서의&#x20;기계적&#x20;성능을&#x20;결정짓는데&#x20;중요한&#x20;역할을&#x20;한다.&#x20;최근&#x20;니켈&#x20;기반&#x20;초내열합금(superalloy)의&#x20;높&#x20;은&#x20;제조&#x20;비용이&#x20;부각되면서,&#x20;복합&#x20;고농도&#x20;합금의&#x20;석출물과&#x20;모상&#x20;간의&#x20;적합성을&#x20;이용해&#x20;내열성을&#x20;강화시켜&#x20;극복할&#x20;수&#x20;있다는&#x20;점이&#x20;조명받고&#x20;있다.&#x20;복합&#x20;고농도&#x20;합금에서&#x20;우수한&#x20;기계적&#x20;특성은&#x20;석&#x20;출상의&#x20;형태,&#x20;크기,&#x20;부피&#x20;분율&#x20;등의&#x20;미세구조와&#x20;기지의&#x20;관계에&#x20;따라&#x20;달라지며&#x20;재료의&#x20;거동과&#x20;강도&#x20;에&#x20;직접적으로&#x20;영향을&#x20;미친다.&#x20;따라서&#x20;복합&#x20;고농도&#x20;합금의&#x20;성능&#x20;향상을&#x20;위해서는&#x20;석출물의&#x20;미세&#x20;구조적&#x20;특징을&#x20;정밀하게&#x20;이해하는&#x20;것이&#x20;필수적이다.&#x20;석출물의&#x20;크기와&#x20;형태&#x20;변화로&#x20;인해&#x20;기인되는&#x20;격자&#x20;불일치로&#x20;인하여&#x20;정합성이&#x20;변화되어&#x20;석출물과&#x20;기지&#x20;간의&#x20;탄성&#x20;상호작용의&#x20;강화로&#x20;더&#x20;강한&#x20;물질이&#x20;되어&#x20;고온&#x20;구조용&#x20;재료에&#x20;유망하기&#x20;때문이다.&#x20;그러나&#x20;기존의&#x20;전자현미경&#x20;기반&#x20;분석법은&#x20;2차원&#x20;분석법으로&#x20;주로&#x20;표면&#x20;정보만&#x20;제공하여,&#x20;석출&#x20;상의&#x20;복잡한&#x20;성장&#x20;및&#x20;진화&#x20;과정을&#x20;완전히&#x20;파악하는&#x20;데&#x20;한계가&#x20;있다.&#x20;이에&#x20;따라,&#x20;석출상의&#x20;3차원&#x20;형태&#x20;분석을&#x20;기반으로&#x20;정밀한&#x20;구조적&#x20;해석이&#x20;필요하다.&#x20;본&#x20;연구에서는&#x20;복합&#x20;고농도&#x20;합금의&#x20;석출&#x20;상&#x20;성장&#x20;메커니즘을&#x20;이해하기&#x20;위해&#x20;집속&#x20;이온&#x20;빔&#x20;재구성에&#x20;기반한&#x20;3차원&#x20;구조분석을&#x20;통해&#x20;다성분&#x20;계&#x20;합금&#x20;내&#x20;석출상의&#x20;형태&#x20;분석&#x20;연구를&#x20;수행하였다.&#x20;이번&#x20;연구에&#x20;사용된&#x20;복합&#x20;고농도&#x20;합금은&#x20;Al₁？Cr₁₃.₃Fe？？.？Ni₁.₂Ti₄로&#x20;고순도&#x20;원소를&#x20;아크&#x20;용해한&#x20;뒤,&#x20;진공&#x20;유도&#x20;용해를&#x20;통해&#x20;35&#x20;×&#x20;25&#x20;×&#x20;200&#x20;mm³&#x20;크기의&#x20;잉곳으로&#x20;제조되었으며,&#x20;직경&#x20;13&#x20;mm,&#x20;길&#x20;이&#x20;67&#x20;mm의&#x20;로드로&#x20;가공하였다.&#x20;시편은&#x20;1200&#x20;°C에서&#x20;6시간&#x20;동안&#x20;균질화&#x20;열처리를&#x20;거친&#x20;후&#x20;세라&#x20;믹&#x20;블록&#x20;위에서&#x20;공냉하여&#x20;준비하였다.&#x20;기계적&#x20;연마된&#x20;시편의&#x20;미세구조는&#x20;주사전자현미경(SEM,&#x20;Jeol,&#x20;JSM-7001F)의&#x20;BSE&#x20;모드로&#x20;관찰하였고,&#x20;TEM&#x20;분석을&#x20;위한&#x20;시편은&#x20;EBSD&#x20;결정&#x20;방향&#x20;맵을&#x20;기반&#x20;으로&#x20;[001]&#x20;방향에&#x20;정렬되도록&#x20;집속&#x20;이온빔&#x20;현미경(FIB,&#x20;Hitachi,&#x20;NX5000)을&#x20;이용해&#x20;단면&#x20;가공하였&#x20;다.&#x20;석출물의&#x20;형태는&#x20;투과전자현미경(TEM,&#x20;FEI,&#x20;Tecnai&#x20;F20&#x20;G2)의&#x20;암시야상&#x20;이미징&#x20;기법을&#x20;활용하여&#x20;관찰하였다.&#x20;이렇게&#x20;준비된&#x20;시편에,&#x20;집속&#x20;이온빔&#x20;(FIB,&#x20;FEI,&#x20;Helios&#x20;G4&#x20;HX&#x20;DualBeam)을&#x20;이용하여&#x20;연속된&#x20;단층&#x20;이미지를&#x20;얻고,&#x20;Avizo&#x20;Software를&#x20;활용하여&#x20;3차원&#x20;재구성을&#x20;수행하였다.&#x20;시료내&#x20;자성&#x20;원소인&#x20;철과&#x20;니켈에&#x20;의해&#x20;자기장이&#x20;발생하여&#x20;전자빔이&#x20;왜곡되는&#x20;문제가&#x20;있어,&#x20;FIB&#x20;내에서&#x20;5×5×5&#x20;μm³&#x20;크기로&#x20;추출하여&#x20;자기장&#x20;영향을&#x20;최소화한&#x20;뒤,&#x20;2&#x20;kV의&#x20;저전압과&#x20;0.1&#x20;nA의&#x20;전류&#x20;조건에서&#x20;TLD&#x20;detector를&#x20;이&#x20;용해&#x20;이미지를&#x20;획득하였다.&#x20;Auto&#x20;Slice&#x20;&amp;&#x20;View&#x20;4(Thermo&#x20;Fisher)를&#x20;사용해&#x20;5&#x20;nm의&#x20;밀링&#x20;간격으로&#x20;총&#x20;226&#x20;장의&#x20;이미지&#x20;슬라이드를&#x20;얻었으며,&#x20;그&#x20;결과&#x20;얻은&#x20;최종&#x20;데이터&#x20;부피는&#x20;49.338&#x20;um3&#x20;이였다.&#x20;이후&#x20;Avizo&#x20;Software에서&#x20;Align,&#x20;Denoise,&#x20;AI&#x20;Segmentation,&#x20;Reconstruction의&#x20;과정을&#x20;통해&#x20;3차원&#x20;석&#x20;출물&#x20;구조를&#x20;재구성하였다.&#x20;재구성된&#x20;3차원&#x20;구조체에서&#x20;석출물은&#x20;대부분&#x20;길쭉한&#x20;판상형&#x20;이였으며&#x20;인접한&#x20;판들&#x20;사이의&#x20;상호&#x20;작용으로&#x20;형성된&#x20;L자형,&#x20;괄호형&#x20;등의&#x20;복합&#x20;구조를&#x20;3차원&#x20;이미지로&#x20;확인할&#x20;수&#x20;있었다.&#x20;특히&#x20;기존의&#x20;2차원&#x20;분석만으로는&#x20;확인할&#x20;수&#x20;없었던&#x20;개별적인&#x20;판상&#x20;구조의&#x20;석출물이&#x20;상호간&#x20;유기적으로&#x20;연결된&#x20;지점이&#x20;존재한다는&#x20;것을&#x20;밝혀주며,&#x20;석출물의&#x20;진화&#x20;과정을&#x20;제시하여&#x20;주는&#x20;중요한&#x20;지표가&#x20;되어준다.&#x20;또한,&#x20;원자&#x20;단층현미경(Atom&#x20;Probe&#x20;Tomography)를&#x20;통해&#x20;얻은&#x20;화학조성의&#x20;lever&#x20;rule을&#x20;이용해&#x20;계&#x20;산해낸&#x20;석출물의&#x20;부피&#x20;분율과&#x20;(30%)&#x20;집속&#x20;이온&#x20;빔&#x20;3차원&#x20;분석&#x20;결과&#x20;(29%)를&#x20;비교한&#x20;결과&#x20;3차원&#x20;분석&#x20;방법의&#x20;신뢰성을&#x20;입증하였다.</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">한국현미경학회</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">3D-Microstructural&#x20;Analysis&#x20;of&#x20;Precipitates&#x20;in&#x20;Al-Cr-Fe-Ni-Ti&#x20;High&#x20;Entropy&#x20;Alloy&#x20;Using&#x20;FIB-SEM&#x20;Reconstruction</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Conference</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">2025&#x20;현미경학회&#x20;춘계학술대회</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">2025&#x20;현미경학회&#x20;춘계학술대회</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="conferencePlace">KO</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="conferencePlace">서울&#x20;연세대학교&#x20;백양누리&#x20;국제회의실</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="conferenceDate">2025-05-28</dcvalue>
<dcvalue element="relation" qualifier="isPartOf">2025&#x20;현미경학회&#x20;춘계학술대회</dcvalue>
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