14장. 공정과정

금속의 열풀림(annealing) : 재료를 고온에서 장시간 유지시킨 후 서서히 냉각. 응력 제거, 연성과 인성의 향상, 특정 미세구조의 형성을 위해 수행됨. 실제 열풀림 시간은 필요한 상변태가 일어날 수 있도록 충분히 길어야 …

12장. 재료의 전기적 성질

옴의 법칙 : V=IR. 전류 I는 단위 시간에 통과하는 전하량. R은 전류 흘러가는 재료의 저항. V는 인가전압. R은 시편 형상에 따라 달라지나 비저항 p는 재료 고유의 값. 저항 = 비저항 …

11장. 재료의 상변태

상변태의 종류는 세 가지. 1 단순확산변태는 순금속의 응고, 재결정 및 결정립 성장. 2 확산변태는 상의 조성과 수에 변화있고 최종 미세구조는 두개의 상. 3 무확산변태로 준안정상 얻어짐. 상변태의 진행은 핵생성(nucleation)과 성장(growth). …

10장. 재료의 상태도

상태도 중요 이유 : 열처리 공정을 설계 및 제어하는데 밀접한 연관이 있기 때문. 재료의 특정한 성질은 열의 변화에 따른 미세 구조의 변화에 대한 결과. 미세구조와 기계적 특성 사이에는 밀접한 관계.(불순물, …

8장. 재료의 변형과 강화 매커니즘

1차원 결함에는 전위가 있다. 칼날전위는 전위선으로 정의한 반결정면의 끝단을 따라 격자가 국부적으로 찌그러짐. 전위선에 수직으로 작용하는 전단력을 따라 움직임. 나선전위는 전단 비틀림의 산물. 전위선은 나사로 된 원자 평면의 경사 중심 …

재료의 기계적 성질

중요한 기계적 성질로는 강도(strength), 경도(hardness), 인성(ductility), 강성(stiffness) 응력 변형률 곡선에서 시그마(응력) = E(탄성계수) X e(변형률). E는 탄성계수로 재료의 강성(sitffness). 탄성변형은 영구적 아니라 하중 제거시 다시 돌아감. 탄성계수의 크기는 인접한 원자 …

금속과 세라믹의 구조

재료의 결정구조는 재료의 물성을 결정하는 데에 매우 중요하다. 거의 모든 금속과 세라믹, 고분자 재료는 정상적 응고 조건에서 결정질 구조 형성한다. 단위정 : 결정질 고체에서 원자들은 단위정이라는 작은 반복적 단위로 패턴을 …

고체 내의 점(0차)결함, 선(1차)결함, 2차원결함

결정결함이란? 원자 지름 크기 정도에서 1차원 또는 그 이상의 차원을 갖는 격자의 불규칙을 의미한다. 결정결함은 주로 결함의 기하학적 모양이나 차원에 따라 분류된다. 점(0차)결함에는 공공(vacancy), 침입형(interstitial), 치환형(substitutional)이 있다. 선(1차)결함에는 전위(dislocation)이 있다. …

원자결합의 종류와 특징

고등학교때 배운 원자 결합이 아직도 헷갈리시나요? 얼마 전 까지 저에게 원자결합의 종류가 무엇이 있고 특징을 설명해보라고 하면 명확하게 답을 못했던것 같습니다. 여러분은 오늘 이포스팅을 통해 그럴 일이 없도록 바랍니다! 원자결합의 …