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강화 - 고전위 밀도에 의한 강화와 과포화 탄소에 의한 고용강화 방법
등의 향상방법을 더 조사, 탐구 할 수 있었습니다. 1. 첨가물 첨가로 인한 강도향상
2. 담금질
3. 재료의 변형(재료의 형상변형을 통한 강도 향상, 변형경화와 가공경화
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의 양에 결정된다. 예를 들면, 그림 17.5-17(a)는 파괴시 매우 적
은 양의 에너지를 흡수한 것으로 평가된 고분자기지 복합재료의 파면이다. 반면에 그림
17.5-17(b)는 B/Al복합재료에서 매우 많은 양의 섬유뽑힘을 보여주는 파괴의 예이다.
섬유뽑
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재료로만
제조하여 재료들의 기능성과 특성을 그대로 살린 고 기능성
천연벅지
탈취(91%), 원적외선방사(93%), 항균(97%), 습도조절
유아방, 공부방, 안방, 거실 등
녹차벽지
천연소재인 황토(ILLITE)와 선별된 녹차잎을 혼합하여 만든
벽지로 녹
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재료 : 지하철 승차권 등의 뒷면에 부착된 자기 테이프, 오디오나 VTR 등의 자기 헤드 드럼 등
* 광학 재료 : 통신용 광섬유 등
* 인산칼슘계 세라믹스 : 체세포와 어울려 부작용을 일으키지 않으므로 인공 치아, 인공 뼈 등의 생체 재료로 쓰임
*
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리 과정.
2. 탄소 이외의 나머지 원소들을 제거하기 위해 시행하는 탄화(carbonization)라 불리어지는 열처리 과정
3. 단계 2에서 얻은 탄소섬유의 물성을 개선하기 위해 흑연화(graphitization)로 불리는 선택적 열처리 과정.
고탄성 섬유를 만들기 위
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섬유가 매우 가늘기 때문에 시편제작이 어렵고 여러 실험과정에서 비표면적이 큰 유리섬유를 다루는데 표면손상을 주지 않기 위해 주의를 해야하기 때문에 많은 어려움을 느꼈다.
6. 참고문헌
고분자복합재료( 시그마프레스, 문창권타까구
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결정의 생성과정
2.금속의 소성가공과 재결정
3.회복, 재결정, 결정립 성장의 관계
4.소성 가공의 응용
본론
가.실험방법
나.실험결과
결론
가.실험에 따른 고찰
나.참고문헌
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가공경화가 일어나는 걸로 배웠다. 슬립계가 많을수록 슬립에 의한 변형은 많이 일어난다. 즉 슬립계가 적은 위의 금속들은 슬립에 의한 가공경화를 얻기란 어려울 것이다. 1. 금속의 재결정 (recrystallization)
2. 재결정이 금속에 미치는
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복합재의 인장 시험을 해보는 실험 이었습니다. 이번 실험을 통하여 복합재와 금속재료의 차이점을 확연하게 비교해 볼 수 있었습니다. 그리고 이번 실험을 통하여 앞으로 공학도로써 사회에 진출 하였을 때 복합재와 금속재료 서로의 장, 단
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복합재료(MMC)로 변경되고 있다.
(4) C / C composite
탄소 섬유로 강화한 탄소 또는 Graphite ( C / C composites)는 내열성 , 내마모성 등의 성이 우수하여 space shuttle 의 단열타일이나 로케트의 nozzle 에 사용된다. 또 적당한 마찰계수를 가지고 있어 항공기
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