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구조와 화합형태가 다르면 회절패턴의 형태가 변화한다. 따라서, 표준물질의 데이터 파일과 대조해서(JCPDS card이용) 물질을 구별할 수 있다.
3. 격자상수를 정밀하게 구함.
결정의 면간격 d (Å)를 정확히 측정하는 일이 가능하고 구조를 미리
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결정구조이며 0% 탄소의 경우가 철에 해당된다. 페라이트에 탄소는 아주 극소량만 고용되며, 탄소원자는 격자사이의 공간에 위치하는 침입형 불순물 원자가 된다. 페라이트상의 기계적인 특징은 항복강도가 낮으며 연신율이 높다.
Austenite -
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결정 구조를 알 수 있다.
② 방법
고체를 구성하는 원자는 규칙적인 결정격자를 가지고 있고 이 결정체에 X선을 입사하면 X선의 파장은 결정의 격자 간격과 같은 질서를 갖는데 산란된 X선의 파장이 어느 일정한 방향으로 반사되고, 이것의 위
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구조 3가지
면심입방격자(FCC), 체심입방격자(BCC), 조밀육방격자(HCP)
금속의 변태 3가지
상변화에 의한 변태
금속이 고체로부터 온도변화에 의해 액체, 기체로 변하는 경우
동소변태 (다이아몬드-흑연으로의 변화)
고체상태인 금속의 결정구
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결정구조는 단위격자당 12개의 Fe원자와 C원자를 가지는 사방정 이고 매우 연하고 취약한 성질을 가지고 있다.
3)페라이트:
1>알파페라이트: 알파철에 탄소가 함유되어 있는 고용체를 말한다. 이는 BCC결정구조를 갖고 있다. 이것이 고용할수
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구조해석으로는 판별되지 않고, 두개의 질서배열과 하나의 통계구조가 model로서 남는다. 19F 핵(I = 1/2)의 NMR을 측정하여, 그림 16(a)과 같은 spectrum이 얻어진다. 측정은 자기확산이나 분자운동이 정지한, 소위 고정격자의 저온도 영역에서 한다.
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격자 구조, 동소체 반응전(1673oF 912oC )까지 안정적, 부드럽고,연성이좋다. 1418oF 770oC 이하에서 강자성(자석성질), 최고0.002%C함유 γ철 (오스테나이트) > 면심입방격자, 최대 2.11%C 함유, 912oC생성 1394oC안정적, 부드럽다. 시멘타이트(Fe3C) >결정
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의 Fe원자와 4개의 C원자를 가지는 사방정(orthorhombic)이고, 매우 취약한 성질을 가지고 있다.
ㄹ. δ페라이트
δ철의 탄소고용체를 δ페라이트라고 하며, α 페라이트와 마찬가지로 BCC 결정구조를 가지지만 격자상수가 다르다. δ페라이트내의 최
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결정구조와 화합형태가 다르면 회절패턴의 형태가 변화한다. 따라서 표준물질의 데이터 파일과 대조해서(JCPDS card이용) 물질을 구별할 수 있다.
· 격자상수를 정밀하게 구함. 결정의 면각격 d (Å)를 정확히 측정하는 일이 가능하고 구조를 미
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격자 상수를 정밀하게 측정해서 고용에 의한 격자의 팽창과 수축 정도를 알아낼 수 있다.
11. 회절선의 강도를 측정해서 각 성분의 정량 분석을 할 수 있다.
12. 개략적인 구조를 알고 있을 경우 회절 패턴을 정밀하게 측정해서 결정구조 해석
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