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첨가되는 합금 원소량이 많을수록 강화 효과는 커진다. 가공경화이러한 항복점현상은 거의 완전한 결정 및 몇몇의 BCC 금속에서 볼 수 있으며 응력의 갑작스런 감소가 뒤따른다. 관련 레포트나 시험준비하시는 분들에게 유용한 내용이 될만한 자료입니다. 이 용질원자에 의한 응력장이 가동전위의 응력장과 상호작용을 하여 전위의 이동을 방해하여 재료를 강화시킨다. 결정립 미세화 강화 6. 2. 석출경화 4.hwp 파일자료. 또한 Cu에 Zn을 40%이하로 첨가해도 역시 순동에 비교하여 높은 강도를 나타낸다. 첫째로,즉 전위가 증식됨에 따라 소성변형율이 가해진 변형율보다 커지게 되면 탄성변형율은 음의 값을 갖게 되어 변형이 증가함에 따라 응력이 감소하는 것이다. 이러한 형태의 강화를 고용체 강화라고 한다. 고용체 강화의 효과는 2가지 인자에 의해서 결정된다. 분산 강화 5.zip 금속의 강화기구 교재 16장 금속의 강화기구 교재를 바탕으로 정리해 놓은 자료입니다. 고용체 강화 3. 예를 들면 Cu-Ni계 합금에서 치환형  ......

 

 

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금속의 강화기구

 

교재 16장 금속의 강화기구 교재를 바탕으로 정리해 놓은 자료입니다. 관련 레포트나 시험준비하시는 분들에게 유용한 내용이 될만한 자료입니다. 참고하셔서 좋은 성과 받으시길 바랍니다. 금속의강화기구

 

1. 금속재료의 항복현상

 

2. 고용체 강화

 

3. 석출경화

 

4. 분산 강화

 

5. 결정립 미세화 강화

 

6. 가공경화이러한 항복점현상은 거의 완전한 결정 및 몇몇의 BCC 금속에서 볼 수 있으며 응력의 갑작스런 감소가 뒤따른다. 이같은 항복점응력이 떨어지는 현상은 전위의 증식 때문에 일어난다. 즉 전위가 증식됨에 따라 소성변형율이 가해진 변형율보다 커지게 되면 탄성변형율은 음의 값을 갖게 되어 변형이 증가함에 따라 응력이 감소하는 것이다.

 

2. 고용체 강화

 

일반적으로 용매원자의 격자에 용질원자가 고용되면 순금속바도 강한 합금이 된다. 이는 고용체를 형성하면 그것이 치환형 고용체이건 침입형 고용체이건 간에 격자의 뒤틀림 현상이 생기고 따라서 용질원자의 근처에 응력장(stress field)이 형성된다. 이 용질원자에 의한 응력장이 가동전위의 응력장과 상호작용을 하여 전위의 이동을 방해하여 재료를 강화시킨다. 이러한 형태의 강화를 고용체 강화라고 한다.

예를 들면 Cu-Ni계 합금에서 치환형 원자인 Ni을 용매 격자인 Cu속에 첨가하면 순동(純銅)보다 높은 강도를 나타낸다. 또한 Cu에 Zn을 40%이하로 첨가해도 역시 순동에 비교하여 높은 강도를 나타낸다.

고용체 강화의 효과는 2가지 인자에 의해서 결정된다.

첫째로, 용매 원자와 용질 원자 사이의 원자 크기 차이가 클수록 강화 효과는 커진다. 즉, 용매 원자와 용질 원자 사이의 원자 기 차이가 날수록 용매 격자의 변형이 심해지므로 슬립이 일어나기가 어려워진다. 그림 2-1)은 이것을 나타낸 것으로서, Cu와 원자 크기가 비슷한 Ni 이나 Zn보다는 Cu에 비해서 원자 크기가 많이 차이나는 Be이나 Sn이 강화에 기여하는 효과가 휠씬 크다.

둘째로, 첨가되는 합금 원소량이 많을수록 강화 효과는 커진다.

 
 
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