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[재료공학실험]STS 304, S45C, AZ91HP의 조직 관찰

"[재료공학실험]STS 304, S45C, AZ91HP의 조직 관찰"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.11.26 최종저작일 2023.11
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[재료공학실험]STS 304, S45C, AZ91HP의 조직 관찰
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    소개

    "[재료공학실험]STS 304, S45C, AZ91HP의 조직 관찰"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 이론 및 원리
    3. 실험 기구 및 장치
    4. 실험 방법
    5. 실험 결과
    6. 토의 사항

    본문내용

    1. 실험 목적
    우리는 일상 생활 속에서 수많은 종류의 금속으로 이루어진 제품들을 이용하면서 생활하고 있습니다. 그냥 만들어 진 것 같지만 모든 금속제품들은 그 용도나 쓰이는 장소에 따라 셀 수 없는 종류의 각기 다른 금속으로 만들어져 있습니다. 여러 가지 금속재료들의 기계적 성질을 알기 위해서 금속의 미세조직을 관찰하고 조직관찰을 바탕으로 하여 해당금속이 적당한 곳에 이용될 수 있도록 해야 합니다. 이번 실험을 통하여 일상생활에 많이 쓰이는 금속 중 3가지 STS 304(스테인레스강), S40C or S45C(탄소강), AZ91HP(마그네슘합금)을 골라 미세조직을 관찰하는 방법을 관찰하기 위한 단계들을 습득하고 각 재료에 따른 미세조직의 차이를 알아볼 것입니다.

    1. 실험 이론 및 원리
    1.1. STS304M (AusteniticStainlessSteel,Fe-base,18Cr-8Ni) - 스텐리스강
    1.1.1. 구성성분 : Cr(≤0.04), Ni(18.2~18.8), Mo(9.00~9.40)
    1.1.2. 특징
    스테인리스란 ‘Stain'과 'less'의 합성어로서 녹이 슬지 않는 것을 의미한다. 그 이유는 금속표면에 크롬산화물이 치밀한 막을 형성하여 산화를 방지하기 때문인데 Cr성분을 12%이상 함유한 강을 스테인리스강 이라고 한다. 스테인리스강은 크롬이 함유되어 있기 때문에 강 표면에 Cr2, O2의 피막이 20~40Å의 두께로 아주 얇게 형성되며 이 피막은 금속 산화의 주원인이 되는 산소가 금속 기지내로 침입하는 것을 차단하는 부동태 피막으로 작용하여녹이 슬지 않는 우수한 내식성을 갖게 된다. 스테인리스강의 특성은 다음과 같다.
    ⓐ 표면이 미려하여 의장성이 뛰어나다.
    ⓑ 내식성이 좋기 때문에 사용 환경에 제약이 적으며 위생적이다.
    ⓒ 가공성이 우수하여 변형이 용이하면 서도 강도가 높다.
    ⓓ 유지관리비용이 저렴하며 비교적 안전하다.

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 스테인리스강(STS 304)
      스테인리스강 STS 304는 산업 전반에서 가장 널리 사용되는 오스테나이트계 스테인리스강입니다. 우수한 내식성과 우수한 가공성으로 인해 주방용품, 화학 장비, 의료기기 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 특히 크롬과 니켈의 함유로 인한 뛰어난 부식 저항성은 해양 환경이나 산성 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다. 다만 높은 재료비와 가공 시 경화 현상으로 인한 어려움이 있으며, 염화물 환경에서는 공식 위험이 존재합니다. 전반적으로 내구성과 미관성을 요구하는 응용분야에서 매우 우수한 선택지이며, 지속적인 기술 개선을 통해 더욱 향상된 특성의 변종들이 개발되고 있습니다.
    • 2. 탄소강(S45C)
      탄소강 S45C는 중탄소강으로서 기계 부품 제조에 가장 광범위하게 사용되는 재료입니다. 적절한 강도와 인성의 조합으로 샤프트, 기어, 볼트 등 다양한 기계 부품에 적합합니다. 열처리를 통해 경도와 강도를 조절할 수 있어 설계 자유도가 높으며, 상대적으로 저렴한 가격으로 경제성이 우수합니다. 그러나 내식성이 낮아 표면 처리가 필수적이며, 용접성이 제한적이고 담금질 시 취성 증가의 위험이 있습니다. 정밀한 열처리 공정 관리가 필요하지만, 비용 대비 성능이 우수하여 산업 현장에서 가장 신뢰할 수 있는 재료 중 하나입니다.
    • 3. 마그네슘합금(AZ91HP)
      마그네슘합금 AZ91HP는 경량 구조 재료로서 높은 비강도(강도 대비 무게)를 제공하는 우수한 특성을 가집니다. 자동차 엔진 부품, 항공기 구조재, 휴대용 전자기기 등 경량화가 중요한 분야에서 활용됩니다. 알루미늄 합금 대비 약 35% 가벼우면서도 우수한 진동 감쇠 특성을 보유합니다. 다만 낮은 내식성으로 인해 표면 처리가 필수적이며, 높은 온도에서 강도 저하가 발생하고 가공성이 제한적입니다. 또한 화학적 활성도가 높아 취급 시 주의가 필요합니다. 향후 환경 규제 강화에 따른 경량화 요구가 증가하면서 개선된 합금 개발과 함께 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
    • 4. 금속 미세조직 관찰 기법
      금속 미세조직 관찰 기법은 재료의 물성을 이해하고 품질을 평가하는 핵심 기술입니다. 광학현미경, 주사전자현미경(SEM), 투과전자현미경(TEM) 등 다양한 기법이 있으며, 각각 다른 배율과 분석 능력을 제공합니다. 미세조직 분석을 통해 결정립 크기, 상의 분포, 결함 등을 파악하여 재료의 강도, 인성, 피로 특성 등을 예측할 수 있습니다. 현대에는 이미지 분석 소프트웨어와 결합되어 정량적 분석이 가능해졌습니다. 다만 시료 준비 과정이 복잡하고 비용이 높으며, 전문 인력이 필요합니다. 재료 개발과 품질 관리에 필수적인 기술로서, 지속적인 기술 발전으로 더욱 정밀하고 빠른 분석이 가능해지고 있습니다.
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