정경재 교수 연구실
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입자계면(이동 경계) 기반 열활성 소성 거동의 다중스케일 예측 연구

Thermally activated migrating boundary-induced plasticity across atomistic-to-macroscopic scales

연구 내용

열활성 과정에서 이동 경계에 의해 유도되는 소성 메커니즘을 원자 수준부터 거시 거동까지 연계해 예측하는 연구

연구는 열활성 소성에서 이동 경계가 유도하는 거동을 핵심 메커니즘으로 설정합니다. 결정립계/결정립(크리스털라이트) 주변에서의 공공 결함(vacancy defect)과 확산, 전위(dislocation) 거동을 연계해 활성화 에너지 기반의 예측 틀을 구성합니다. 원자 수준의 변형·결함 진화 관점을 다중스케일로 확장하여 거시적 소성 응답까지 연결하는 체계를 제시합니다. 이를 통해 온도 의존 크리프·소성 경향을 일관된 프레임워크에서 설명하는 데 초점을 둡니다.

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연구 흐름

최근 연구(2025년)는 열활성 이동 경계 유도 소성의 메커니즘을 단서 수준에서 정의한 뒤, 원자-미시-거시 스케일로 확장하는 예측 프레임워크를 구축하는 흐름으로 진행되었습니다. 결정립계 및 결함(공공) 관련 변수들을 변형 구동 요인과 연결하고, 확산·전위 관점에서 활성화 에너지 기반의 거동을 도출했습니다. 이후 이러한 예측 틀을 통해 다양한 조건에서 소성 거동을 일관되게 해석하는 방향으로 정리되고 있습니다.

활용 가능성

활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.

  • 온도·시간 의존 소성거동 모델링
  • 크리프 수명 예측 입력값
  • 열처리 조건 도출
  • 결함 기반 소성 제어
  • 결정립계 관련 소재 안정성 평가
  • 원자-미시-거시 연계 해석
  • 고온 구조부품 변형 예측
  • 열-기계 공정 파라미터 최적화
  • 소성 예측 기반 설계 지원
  • 다중스케일 시뮬레이션 기반 재료 설계

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제목

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Thermally activated migrating boundary-induced plasticity: Mechanistic and predictive framework across atomistic-to-macroscopic scales

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