Thermal Control of Brittle-to-Ductile Transition and Enhancement of Critical Depth of Cut in 3D Micro-Grinding of Amorphous Glass
개인기초연구(과기정통부)(R&D) · 우수연구-핵심연구(기본연구B)
2026년
2710113614
과학기술정보통신부
한국연구재단
숭실대학교
김보현
5명
2026.09.01 ~ 2027.08.31
2026.09.01 ~ 2029.08.31
6,409만원
6,409만원
기초연구
대학
서울특별시 동작구
기계 > 정밀생산기계 > 연삭/연마 가공기계
본 연구의 최종 목표는 비정질 유리(용융실리카)의 3차원 미세 연삭에서 ECD 펄스 제어를 통한 열에너지 조절로 취성-연성 전이를 유도하고, 임계가공깊이(CDC)를 능동적으로 확장하는 메커니즘을 실험과 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 통해 정량적으로 규명하는 것임. 이를 통해 기존의 경험적 공정 최적화를 넘어선 물리 기반 미세 가공 원리를 확립하고, 고정밀·...
... amorphous SiO₂)이며, 추후 파이렉스 및 결정질 소재로 확대할 계획임. ns급 펄스폭 제어 파형발생기, 40~60 V 전압증폭기, KOH 전해액(10~30% aq.)을 활용한 ECD 열 제어 시스템을 구축하고, 120,000 rpm 에어베어링 스핀들과 10 nm 분해능 이송 스테이지를 활용하여 가공깊이 50~200 nm 수준의 초정밀 가공 시스템을 구축함. ECD 펄스 조건 및 가공깊이에 ...
[적용산업] 고취성소재의 재료제거 및 크랙발생 메커니즘 규명은, 최근 수요가 급격히 늘고 있는 고경도 유리/세라믹을 보다 효과적으로 가공하기 위한 기초 연구자료로 활용될 수 있으며, 전기전자반도체 부품, 고정밀기계부품, 광학부품, 바이오 산업에 직접 응용될 수 있어 기술 파급 효과가 클 것으로 예상됨. [활용분야] 초정밀 세라믹 센서 및 기계부품, 고해상도...