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유기소재실험2_UTM

"유기소재실험2_UTM"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.09.05 최종저작일 2016.11
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유기소재실험2_UTM
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    소개

    "유기소재실험2_UTM"에 대한 내용입니다.

    목차

    I. 예비레포트 - <UTM>
    1. 실험제목
    2. 이론 및 배경

    II. 결과 레포트 - <UTM>
    1. 실험목적
    2. 실험기기 및 시약
    3. 실험방법
    4. 결과, 고찰

    본문내용

    - UTM이란 무엇인가?
    고분자 재료의 가장 기본적인 기계적인 특성을 알아내기 위해서는 재료에 응력을 가한 뒤, 이에 따른 변형율을 측정하여 stress-strain 곡선을 구하는 것이 가장 일반적인 방법이다.
    재료에 가하는 힘의 유형에 따라 인장, 굴곡, 압축, 전단 등으로 나눌 수 있으며, 실험에서는 인장 및 굴곡 실험을 통해 고분자 재료의 인장강도, 인장변형율, 굴곡강도, 굴곡탄성율을 구해보고, 각각의 기계적 물성값으로 나타내질 수 있는 재료의 고유한 특성에 대해 알아볼 수 있다.
    UTM의 실험 원리는 일정한 시간과 힘 그리고 일정한 방향으로 시편에 대해 일을 가해주면 그 힘에 대한 LOAD값이 발생하고 그 LOAD값을 측정하는 것이다. 기계적 물성을 측정하는 실험으로는 압축, 인장, 굽힘 등의 실험이 있는데 모두가 각 시편에 대한 힘을 가해주었을 때 그 힘에 대해 시편이 변형을 일으킬 때까지의 LOAD값을 측정하는 것이다.
    UTM은 시간에 따른 힘값을 detect하는 cell과 control board 및 cell이 보낸 힘 값을 바탕으로 시편의 strength을 계산하는 computer, cell을 움직여 주는 main body로 구성되어 있다.

    - 재료시험기의 종류와 기기에 따른 사용 목적

    - 경도시험에는 일정하중에 의해 특정 압입자를 재료표면에 수직으로 압입시킨 압입하중의 값을 압입자국의 표면적으로 나누어 산출하는 압입식 경도가 있으며 여기에는 브리넬경도, 로크웰경도, 비커즈경도, 누우프경도 및 마이어경도 등이 있다.
    또한 일정 중량을 가진 해머를 일정한 높이에서 재료표면에 수직으로 낙하시킬 때 해머가 튀어오르는 반발높이에 의하여 측정하는 반발식 경도가 있으며 쇼어경도가 해당된다. 압입식과 반발식 경도는 주로 금속재료의 경도를 측정할 때 사용한다. 광물질에 대한 경도시험은 일정한 중량을 가진 긁힘장치로 소재의 표면을 긁었을 때 생긴 긁힘자국의 폭에 의하여 경도를 산출하는 긋기식경도가 있으며 모오스 및 마텐스 경도가 해당된다.

    참고자료

    · UTM(Universal Testing Machine), 화학공학연구정보센터
    · 재료 시험 및 검사, 13-125p, 백승호, 기전연구사[2006]
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. UTM(Universal Testing Machine)
      UTM(Universal Testing Machine)은 재료의 기계적 특성을 평가하는 데 널리 사용되는 장비입니다. UTM은 인장, 압축, 굽힘, 전단 등 다양한 하중 조건에서 재료의 응력-변형률 관계를 측정할 수 있습니다. 이를 통해 재료의 강도, 탄성계수, 연성 등의 중요한 기계적 특성을 파악할 수 있습니다. UTM은 금속, 플라스틱, 복합재료 등 다양한 재료에 적용될 수 있으며, 제품 개발, 품질 관리, 연구 개발 등 다양한 분야에서 활용됩니다. UTM은 정밀한 하중 및 변형 측정이 가능하고, 다양한 부속장치를 통해 다양한 시험 환경을 구현할 수 있어 재료 특성 평가에 매우 유용한 장비라고 할 수 있습니다.
    • 2. 재료 시험 기법
      재료 시험 기법은 재료의 기계적, 물리적, 화학적 특성을 평가하기 위한 다양한 실험 방법을 포함합니다. 대표적인 재료 시험 기법으로는 인장 시험, 압축 시험, 굽힘 시험, 충격 시험, 경도 시험, 피로 시험, 부식 시험 등이 있습니다. 이러한 시험 기법을 통해 재료의 강도, 연성, 탄성, 내구성 등의 특성을 정량적으로 평가할 수 있습니다. 재료 시험 기법은 제품 개발, 품질 관리, 신뢰성 평가 등 다양한 분야에서 활용되며, 재료 선정, 공정 개선, 수명 예측 등에 중요한 정보를 제공합니다. 또한 최근에는 디지털 기술의 발달로 인해 실시간 데이터 수집, 자동화 분석 등이 가능해져 재료 시험 기법의 정확성과 효율성이 크게 향상되고 있습니다.
    • 3. PP와 PLA의 기계적 특성 비교
      PP(폴리프로필렌)와 PLA(폴리락틱산)는 대표적인 열가소성 플라스틱 소재로, 각각 독특한 기계적 특성을 가지고 있습니다. PP는 강성과 내충격성이 우수하고 가격이 저렴하여 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 소재입니다. 반면 PLA는 생분해성과 생체적합성이 우수하여 친환경 및 의료 분야에서 주목받고 있습니다. 기계적 특성 비교 시, PP는 PLA에 비해 인장강도, 탄성률, 내충격성 등이 우수한 반면, PLA는 PP보다 열변형 온도가 높고 투명성이 좋은 편입니다. 또한 PLA는 생분해성으로 인해 내구성이 상대적으로 낮은 편입니다. 이처럼 PP와 PLA는 각자의 장단점을 가지고 있어, 용도와 요구 특성에 따라 적절한 소재를 선택하는 것이 중요합니다. 향후 이 두 소재의 복합화, 개질 등을 통해 기계적 특성을 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      이 문서는 UTM 실험을 통해 PP와 PLA의 기계적 물성 변화를 체계적으로 분석하였으며, 항복점, 파단강도 등의 주요 지표들을 정량적으로 제시하고 있습니다. 실험 설계와 데이터 분석이 잘 이루어졌으며, 결과에 대한 고찰도 상세하게 기술되어 있습니다.
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