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학과안내

교수소개

임석원 사진
교수 정보 - 성함, 전공, 직위, 최종학위, 전화번호, 이메일주소, 연구실, 연구분야 순으로 정보를 제공
성함 임석원
전공 비철재료(Mg, Al), 금속복합재료
직위 학과장
최종학위 공학박사, 日本 名古屋大學, 1993년
전화번호 033-610-0106
이메일주소 swlim@gyu.ac.kr
연구실 실험실습동 204호
연구분야
  • 1. 재료 고유의 특성을 살린 비철금속, 열처리공학회지, vol.30, No.6, pp.285-289, 2017
  • 2. 자동차 경량화 기술, 열처리공학회지, vol.29, No.3, pp.132-137, 2016
  • 3. 불연·내열 마그네슘합금, 열처리공학회지, vol.28, No.2, pp.95-98, 2015
  • 4. 마그네슘 연료전지, 열처리공학회지, vol.27, No.3, pp.149-151, 2014
  • 5. 마그네슘의 안전대책, 열처리공학회지, vol.26, No.3, pp.132-138, 2013
  • 6. 경량 가공 기술, 열처리공학회지, vol.25, No.4, pp.206-210, 2012
  • 7. 결정립 미세화 기술(CREO 처리), 열처리공학회지, vol.24, No.3, pp.156-159, 2011
  • 8. 전기자동차용 신재료·신부품 개발, 열처리공학회지, vol.23, No.6, pp.350-355, 2010
  • 9. 최신 도금 기술, 열처리공학회지, vol.22, No.6, pp.375-380, 2009
  • 10. Superplasticity in Mg-Li-Zn Alloys Processed by High Ratio Extrusion, Materials Manufacturing Processes, vol.23, pp.336-341, 2008
  • 11. 자동차 경량화를 위한 신기술, 열처리공학회지, vol.21, No.3, pp.164-170, 2008
  • 12. 최신 자동차 재료, 열처리공학회지, vol.20, No.3, pp.148-155, 2007
  • 13. Superplasticity evaluation in an extruded Mg-8.5Li alloy, Journal of Materials Science, vol.42, No.5, pp.5296-5298, 2007
  • 14. 나노테크의 상용화(Ⅱ)-카본나노튜브, 열처리공학회지, vol.19, No.3, pp.176-185, 2006
  • 15. 나노테크의 상용화(Ⅰ)-전략과 한계, 열처리공학회지, vol.18, No.6, pp.394-398, 2005
  • 16. 열과 온도의 관점에서 본 모터의 선정, 열처리공학회지, vol.17, No.5, pp.307-312, 2004
  • 17. Movement of alloying elements in Mg-8.5wtLi AZ91 alloys during tensile tests fsuperplasticity, Materials Science Technology, vol.19, No.12, pp.1642-1647, 2003
  • 18. Superplasticity of Fine-grained AZ91 Alloy Processed by Rotary-die Equal-channel Angular Pressing, Materials Science Forum, vol.426-432, pp.2735-2740, 2003
  • 19. Microstructure Changes during the Superplastic Deformation of an Mg-8.5massLi Alloy, ASM International 2003, pp.44-50, 2002
  • 20. Billet temperature rise during equal-channel angular pressing, Scripta Materialia, vol.46, No.3, pp.211-216, 2002
  • 21. 용탕단조법에 의한 휘스커강화 Al합금기 복합재료의 고속초소성, 한국주조공학회지, vol.21, No.6, pp.359-365, 2001
  • 22. High Strain Rate Superplasticity of Mg-Li-Zn Alloy, The Second International Conference on Light Materials fTransportation Systems, vol.1, pp.411-416, 2001
  • 23. Superplasticity of Ceramic Particulate Reinforced Magnesium Alloy Composite Made by a Vortex Method, Materials Science Forum, vol.304-306, pp.315-320, 1999
  • 24. High Strain Rate Superplasticity in Magnesium Matrix Composites Containing 15-20vol.% AlN Particulate, Materials Science Forum, vol.304-306, pp.279-284, 1999
  • 25. 입자강화복합재료에 있어서 입자의 화학적 안정성, 주조, vol.18, No.2, pp.107-117, 1998
  • 26. SiC입자와 Al-Ti합금 용탕간반응에 의한 in situ생성 TiC입자강화 Al합금복합재료의 조직과 기계적특성, 주조, vol.17, No.2, pp.170-179, 1997
  • 27. Superplasticity of a AIN/Mg-5wtAl Alloy Composite Made by a Vortex Method, Scripta Materialia, vol.36, No.5, pp.611-615, 1997
  • 28. Superplasticity of Whisker Reinforced 2024 Aluminum Alloy Composites Fabricated by Squeeze Casting, Scripta Metall. Mater., vol. 32, No.12, pp.1911-1915, 1995
  • 29. High Strain Rate Superplasticity of Si3N4 Whisker Reinforced 7075 Alloy Matrix Composite Fabricated by Squeeze Casting, Scripta Matall. Mater., vol.32, No.11, pp.1821-1825, 1995
  • 30. High Strain Rate Superplasticity of TiC Particulate Reinforced Magnesium Alloy Composite by Vortex Method, Scripta Metall. Mater.,vol.32,No.11,pp.1713-1717,1995
  • 31. 粒子强化マグネシウム基複合材料に關する硏究, 博士學位論文, 1993
  • 32. TiC粒子强化マグネシウム複合材料における粒子分散擧動および機械的性質に及ぼす合金元素の影響, 輕金屬, vol.42, No.11, pp.772-778, 1992
  • 33. 溶湯攪拌法によるSiC粒子强化型マグネシウム基複合材料の機械的特性, 日本金屬學會誌, vol.56, No.9, pp.1101-1107, 1992
  • 34. 溶融マグネシウム中SiC粒子分散擧動に及ぼす合金元素の影響, 日本金屬學會誌, vol.56, No.2, pp.210-217, 1992