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결정구조는 그림 2.3과 같이 단위격자 당 12개의 Fe원자와 4개의 C원자를 가지는 사방정(Orthorhombic)이고, 매우 경하고 취약한 성질을 가지고 있다.
그림 3 시멘타이트의 원자구조
●:탄소원자, ○:철원자
(4) δ 페라이트(δ-Ferrite)
δ철의 탄소고용
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고체의 결정구조는
용융상태에서 응고될때 생긴다
용슝상태에서 응고될꺠 원자들은 결정이라고……
하나의 결정은 많은 단위격자로 이루어 져있다
고체의 특성에 따라 결정상태가 다르다
..... 마그네슘의 기본특성
마그네슘소
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① 시료에 대한 제한이 적고, 파괴 없이 측정이 가능.
② 물질의 정성분석 가능하고, 결정구조 해석이 용이.
③ 격자상수를 정밀하게 구할 수 있음.
④ 결정내부의 변형을 측정할 수 있음.
⑤ 혼합물과 화합물을 쉽게 구별할 수 있음.
⑥ 회
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격자 사이에 다른 금속의 원자가 침투하는 현상)한 γ고용체이다.
② 오스테나이트는 균일한 상이므로 열처리시 이 조직을 갖기 위해 온도를 상승시킨다.
③ 비자성체이다.
-912도와 1394도 사이에서 철은 다형변태를 하여 BCC에서 FCC의 구조
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결정구조는 그림 2.2와 같이 단위격자당 12개의 Fe원자와 4개의 C원자를 가지는 사방정이고, 매우 경하고 취약한 성질을 가지고 있다.
(4) δ-페라이트
δ-철의 탄소고용체를 δ-페라이트라고 하며, α-페라이트와 마찬가지로 BCC 결정구조를 가지지
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결정구조를 가지지만 격자상수가 다르다. 페라이트내의 최대 탄소고용도는 1495 에서 0.09%이다.
(4) Dilatometer
Dilatometry 하중이 영에 가까운 상태에서 측정되는 물질이 프로그램에 의해 조절되는 온도상수에 따른 표면적의 변화를 측정하는 기술
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결정학적 면과 방향에서 발생하며 , 이러한 면과 방향은 결정구조에 따라 다르다. 어닐링 쌍정은 특히 FCC 결정구조 를 갖는 재료에서 흔히 발견되며, 반면에 기계적인 쌍정은 BCC 와 HCP금속에서 관찰된다.
(4) 응력이 최대 점을 지나면 재료가
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■구리(Cu)
1.성질
1.물리적 성질
구리는 비자성체이며 전기전도율 및 열전도율이 우수하다. 결정구조는 면심입방격자를 갖는다. 표1-1은 구리의 물성을 나타낸 표이다.
2.화학적 성질
구리는 일반적으로 건부식은 하지 않는다. 하지만
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결정구조는 체심입방정(B.C.C.)격자
오스테나이트를 급냉하여 1. 철강의 조직을 열거하고 각 조직의 특징을 기술.
페라이트
오스테나이트
펄라이트
소르바이트
투르스타이트
마르텐사이트
시멘타이트
위드맨스텟텐
레데부라이트
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격자구조 및 방향성을 알 수 있는 것이 장점이나, 전자선이 시료를 투과하기 위해서는 시료가 박막이거나 foil이어야 하고, 시료의 표면구조를 직접적으로 관찰하는 것이 불가능하다. 이러한 점들을 보완하여 시료의 표면정보를 충분히 감지
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