Quintus Technologies와 대학의 High-Pressure 기술 협력
Quintus Technologies는 대학과 협력하여 High Pressure 기술과 제조 산업에서의 응용 분야를 발전시키기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 Quintus Technologies는 선도적인 학술 기관과 함께 첨단 연구 프로젝트를 개발하고 지식과 전문 기술을 공유하며 차세대 엔지니어 및 고압 기술 연구자를 교육합니다.
새로운 연구에 대한 접근성
대학과의 협력을 통해 Quintus Technologies는 최첨단 연구, 최고 인재, 연구 및 개발을 위한 추가 자금 지원 기회 등을 얻고 High Pressure 기술의 혁신을 주도할 수 있습니다.
혁신 기회
대학과의 협력은 Quintus Technologies가 제조 분야의 High Pressure 기술 분야에서 선도적인 지위를 유지하면서 양측의 전문 지식을 활용하여 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 도움이 됩니다.
우수한 인재에 대한 접근성
대학과의 협력을 통해 Quintus Technologies는 새로운 관점과 혁신적인 아이디어를 얻을 뿐만 아니라 최고의 인재를 유치하고 High Pressure 기술의 혁신을 추진할 수 있습니다.
자금/자원 증가
대학과의 협력은 Quintus Technologies에 추가적인 자금과 자원을 공급해주고 High Pressure 기술의 혁신과 성장을 주도합니다.
대학 협력
미국, 펜실베이니아 주립 대학교
펜실베이니아 주는 다양한 적층 제조 기술에 관한 연구 및 개발 활동 분야에서 학술적 리더이자 중심지로 인정받고 있습니다. 전문 분야 중 하나는 프로세스-구조-속성 관계의 특성화와 다양한 주요 구조 소재 시스템에 걸친 Hot Isostatic Pressing과 같은 포스트 프로세싱 기술의 사용입니다. Quintus는 이 연구에서 매우 귀중한 파트너로서 주요 응용 분야의 중요한 합금 시스템에 대한 설계 허용 속성 및 포스트 프로세싱 경로를 개발하는 과정에서 포스트 프로세싱의 역할에 대한 이해를 높여 왔습니다.
미국, 엘 파소 텍사스 대학교, W.M. Keck Center 3D 혁신
UTEP 캠퍼스에 위치한 Keck Center는 적층 제조 연구 분야의 리더로서, 적층 제조 프로세스를 개발하고 이해하기 위해 업계 선두 기업과 긴밀히 협력하고 있습니다. 이 센터는 특히 첨단 포스트 프로세싱 열 처리 기술과 미세구조 및 그에 따른 영향, 인장 및 피로와 같은 다양한 기계적 특성에 관심을 두고 있습니다.
미국, 애리조나 대학교
애리조나 대학의 MSE(Materials Science & Engineering) 학과는 적층 제조, 광학 재료, 에너지 변환, 열 관리를 위한 재료 및 가공, 제작 분야의 개발을 주도하는 고급 프로그램을 운영하며 항공우주와 극초음속 응용 분야 연구에 중점을 두고 있습니다. HIP 및 HPHT에 대한 지식과 적용으로 인해 SLM L-PBF F357의 HPHT를 포함하여 Quintus Technologies와의 다양한 협력이 이루어졌습니다.
오크리지 국립 연구소, TN
오크리지 국립 연구소(Oak Ridge National Laboratory)는 에너지 및 국가 안보 분야에서 세계를 변화시키는 혁신을 주도하는 세계 최고 연구 기관 중 하나입니다. Quintus Technologies는 제조 시연 설비(MDF, Manufacturing Demonstration Facility) 및 배터리 제조 설비(BMF, Battery Manufacturing Facility)와의 긴밀한 협업을 통해 적층 제조를 위한 최신 HIP 장비 사용과 고체 배터리 생산을 위한 Isostatic Pressing 통합에 많은 발전을 가져왔습니다.
연구 문서
- 라틴 아메리카 최초 HIP 배치의 도전 극복 및 성공 사례
- Como se logró la primera horneada de HIP en Latinoamérica
- 미래의 열 처리 - 수소 연소를 이용한 열 처리: 실체일까 연기일까?
- LPBF(Laser Powder Bed Fusion)를 통해 생산된 애즈빌트(as-built) 및 포스트 HIP CM247에 적용된 솔루션과 1차 에이징 처리의 효과
- 적층 제조 AlSi10Mg 합금의 충격 속성에 대한 열 처리 루트 별 영향
- 합금 Ti6Al4V의 예를 이용한 분말층에서의 적층 제조 공정에 대한 파라미터 및 프로세스 최적화
- 금속 적층 제조의 Hot Isostatic Pressing: X선 단층 촬영으로 기공 폐쇄 세부 사항 발견
- 중력 캐스트 AlSi10Mg 합금의 충격 양상: Hot Isostatic Pressing과 혁신적인 High Pressure T6 열 처리의 효과
- γ′ 침전 크기가 니켈계 단결정 초합금의 경도 및 크리프 특성에 미치는 영향: 실험 및 시뮬레이션
- EBM 제조 합금 718을 위한 사후 열 처리의 미세구조 진화 기반 설계
- 니켈계 초합금 생산 Electron Beam Melting(EBM)의 애즈빌트(As-Built) 및 후처리 미세구조
- 항공우주산업의 금속 적층 제조: 고찰
- 항공우주 부품을 위한 견고한 금속 적층 제조 프로세스 선정 및 개발
- 재료 공학 및 성능에 과한 저널, 2022년 2월 22일
- 피로도 기준 적층 제조 Ti-6Al-4V를 위한 Hot Isostatic Pressing
- 보정 쉘 기하학적 구조와 Hot Isostatic Pressing, Ti-6Al-4V를 이용한 레이저 분말층 융착의 생산성 향상
- Hot Isostatic Pressure가 Electron-Beam Melting 적층 제조 프로세스에 의한 Ti-6Al-4V의 부식 작용에 미치는 영향
- 레이저 빔 분말층 융착 및 합금 247LC의 포스트 프로세싱
- 레이저 분말층 융착에 의한 높은 초기 공극률이 Hot Isostatic Pressing 포스트 프로세싱 이후 인코넬 718의 피로 강도에 미치는 영향
- 적층 제조에 의한 티타늄 알루미나이드 처리 – 검토
기술 문서
테크 토크
자주 묻는 질문
배치 특성은 중요한 논의 대상입니다. Quintus Technologies 시뮬레이션은 전체 프로세스 중 Isostatic Ppressing을 구현하는 데 있어 로딩, 언로딩, 밀도화의 자동화가 문제가 되지 않음을 보여줍니다. 또한 적층/와인딩 속도로 인해 밀도화 이전의 프로세스 속도가 제한됩니다.
초기 투자는 많은 것처럼 보일 수 있지만, 오늘날 배터리 제조에 사용되는 다른 기계에 비해 다소 낮은 비용입니다. Quintus가 세운 현실적인 비용 모델에 근거한 계산에 따라 KWh당 낮은 센트 영역에 Isostatic Pressing을 가합니다. 계산 모델은 다양한 매개 변수 적용이 가능하며, 높은 영향을 미치는 매개 변수는 파우치 치수와 용기 크기로서, 이는 고객의 선택에 맞게 조정될 수 있습니다.
모노 블록과 와이어 와인딩이라는 두 가지 용기 기술이 있으며, 와이어 와인딩 기술 시스템은 실린더 부피를 2000L까지 확장할 수 있습니다.
Quintus가 전체 파우치 셀의 밀도화 단계를 제안하는 원지(또는 음극이 없는) 리튬 금속 음극 개념에 대한 셀 설계에 따라 달라질 수 있습니다. 적층 및 파우칭 단계 이후 Isostatic 프레스가 적합합니다.
Warm Isostatic 배터리 프레스의 생산 시리즈는 섭씨 150도(압력 매체는 물 또는 오일일 수 있음)의 온도에 도달하는 동안 최대 600MPa의 압력을 제공할 수 있습니다.
Quintus는 다양한 접근 방식에 열려 있지만 파우치 셀 형식에 좀 더 중점을 둡니다. 생산 테스트 수준에서 리튬 금속 양극 또는 원지 리튬 금속 음극을 특징으로 하는 개념은 매우 흥미롭습니다. Quintus는 스웨덴과 미국의 애플리케이션 센터에서 황화물, 산화물 및 복합 재료를 사용하는 고체 전해질 시스템을 매일 테스트하고 있습니다.