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재료학, 양영훈, 문운당, 1992. [ 목 차 ]
1. 서 론
2. 신소재의 연구개발
3. 신소재의 종류
1) 신금속재료
2) 비금속 무기재료
3) 신고분자재료
4) 복합재료
4. 미래의 신소재 기술
5. 복합시스템에서 사용되는 신소재의 특성
1) 정보
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가공경화가 거의 없어서 위와 같은 그래프가 나타난다.
일반적으로 구조용 강은 명확한 항복점까지 선형적인 응력-변형도 관계를 보인다. 하지만 강을 제외한 대부분의 연성 금속은 명확한 항복점을 갖지 않는다. 이런 재료에서 항복 강도는
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섬유의 굴곡률은 f=1, Φ=0이다. 등방성 섬유에는 복굴절이 없어지므로 f=0이 된다.
4. 참고문헌
- 21세기 IT를 위한 고분자 재료 화학 -이정화 , 삼광출판사-
- 연구논문 고분자 필름의 가공기술 -김용원 , 강호종- 1. 실험제목
2. 실험목적
3.
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가공경화를 일으키기 전에 전위분포가 결정내부에 고르게 퍼지고 또한 전위를 제거함에 따라서 내부에너지가 아주 작은 새로운 결정을 먼저 만들어주는 것이 재료의 안정성을 높이는 데 큰 기여를 하게 된다. 이러한 과정을 재결정이라고 하
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고탄성율의 섬유)
엔지니어링 플라스틱
유리도자기 대체제 ( 내열성이 큼)
자동차 부품 - 브레이크 시스템, 배터리 (내열성,고강력, 내약품성)
정밀성형부품, 광통신 관련 분야 ( 형태안정성 우수)
고분자 합굼용 재료로 개발 중
7.4 기타 폴리에
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복합체는 투명성을 유지할 수 있다. 이미 다양한 연구를 통해 다양한 고분자 내에서 CNT의 함량에 따라 투명성을 유지할 수 있다는 것이 보고되었고, 또한 전기전도성을 가지면서 동시에 투명성을 갖는 고분자/CNT 복합재료의 경우 microelectronic
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변형이 점점 어렵게 되고 재료가 단단해지는 현상
전위
슬립
≪ 그 림 ≫
그림 3. 냉간가공에 따른 전위밀도의 증가 실험목적
냉간가공, 열간가공
가공경화
회복, 재결정, 결정립 성장
실험순서
결과/고찰
결론
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재료주위 온도나 습도 등은 실험 시 일시적으로 재료내부의 성질을 표준 실험 시에 비해 강화 또는 약화 시킬 수 있기 때문이다.
※ 참고 문헌
재료과학, 한티미디어, WILLIAM D. CALLISER JR 저, 2010.3.1
재료과학과 공학, 사이텍 미디어, DONALD R.ASKELA
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가공경화 현상 때문에 완전한 밀착은 기대 할 수 없다.
그러므로 이와 같은 고상압접은 재결정 용접이라고도 불리우고 있다.
6. 인체에 해로운가?(납땜작업이)
보통의 물은 탄산염, 규산염을 품고 있어 납 표면에 보호 피막을 형성한다. 그러나
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재료로서 매우 유망하다.
티탄
티탄은 고순도일 때는 연하지만, 불순물이 들어가면 갑자기 강하고, 여려진다. 예를 들면 탄소, 질소, 산소는 0.1~0.2%의 소량에서도 티탄은 단단하고 여려진다. 공업용 티탄의 인 장강도는 45~65kg/mm², 내력 35~50kg/mm
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