Welcome to5조 “ 꿈의 금속 티타늄”비파괴평가presentationstart재료에서 일어나는 상변태의 예꿈의 금속 “ 티타늄”5조 이름티타늄의 특징과 합금원소티타늄의 역사와 실제 사용 예조 원 임 무 분 담 사 항목 차티타늄의 성질과 상변태Contents12435조원 임무분담이름 조장 및 최종검토이름 PPT 작업 및 초안수정이름이름이름티타늄의 성질 상변태티타늄의 역사 실 사용 예티타늄의 특징 합금원소티타늄 이란?1.티타늄의 역사와 국내 현황원소기호 Ti , 원자번호 22번의 은백색 금속. 전성과 연성 뛰어남. 가열에 의해 단련 가능하며 내부식성 있음티타늄티타늄 역사연 도사 건1790William Gregor(영국)(Manaccan 읍 목사) 강가의 하천에서 흑색 자성물질 Menavanite (llmenite. FeTio3)에서 Ti금속의 존재발견.”Manaccin”으로 명명1795Martin H, Kraproth(독일) Rutile(Tio2)로부터 Ti금속발견, 지구의 아들이면서 거인 신의 이미 “Titan”으로 명명1797Martin H. Kraproth(독일) “ Manaccin” 이 “titan”과 동일 원소임을 발견 독일에서는 Titan, 영국에서는 Titanium으로 명명. 현재의 이름1823Wilerstone(영국) “ Ti 금속 추출 성공” 발표1856Muller(독일) Ti(C,N) 화합물로부터 Ti 검출1875Kilirov(러시아) 금속 형태의 Ti 추출 성공1887L.F.nlELSON O.Peterson(스웨덴) TiCl4 + Na - Ti(95%) + NaCl1895Hani Moasan(프랑스) 고순도 Ti 추출 시도1910Hunter(미국) “Ti(99.8%)” 추출, Na를 이용한 Hunter Proess 개발1925A.E Van Arkel J. H De Boern (화란) “TiCl4 - Til4- Ti(100%)” 추출1939W. J Kroll(미국) Ti의 공업적 제조법 확립 (Kroll 광산국법)티타늄 역사타이타늄은 다른있다.연 도사 건1940Kroll(미국) 공업용 Ti 대량생산 (Kroll Proess)를 위한 특허출원1948미 듀퐁사, Sponge Ti 생산공장 건설, 년 10톤 생산1949Kobe Steel(일본) 제련연구 착수 ( Kyoto 대학 Nishimura 교수연구실)1950TMCA(Titanium Metals Company of America)에서 공업적으로 사용 가능한 압연재 Ti 생산1951Osaka Titanium(일본) 공업적 생산연구 개시1980 ~한국자원연구소에서 타이타늄 제련 연구 시작1990 ~한국기계연구원에서 타이타늄 가공 연구 시작2000 ~국내에서 타이타늄의 가공 및 응용 활성화티타늄의 시장 현황국가별, 연도별 티타늄 수입 실적국가2000년2001년2002년수량(톤)금액(천불)수량(톤)금액(천불)수량(톤)금액(천불)일본96025,1661,71130,4031,30526,874미국19823,75528424,00120631,594러시아1,6446,3034352,1371681,121영국95642995825522,412우크라이나3811,4723771,7041,4736,137벨기에*************,515네덜란드4792,0677042,80484376독일7*************9이탈리아441,216471,3917192중국*************28기타111,093781,5341551,903합계4,04263,4743,83365,8964,28975,493티타늄의 시장 현황국내의 티타늄 수출입 현황기체 구조재, 엔진부품, 연료탱크인공관절, 인블란트, 치근, 식품기기용 전극엔진부품, 리테이너전자기기, 카메라, 중화냄비센서, 열구동체, 안경테티타늄의 응용 분야항공/우주형상기억특성자동차정밀기기/일용품의료/식품티타늄의 실사용 예항공,전투 분야의 티타늄 실사용 예티타늄의 실사용 예일상 생활의 티타늄 실사용 예티타늄의 현 위치와 향후 방향꿈의 신소재로 불리던 티타늄의 친숙화개발초기 : 군용항공기, 잠수정일상용품 생체의료기기에의 활용 등 우리생활과 불가분의 관계소재 개발 진행. 그 중심에 티타늄이 있음.티타늄의 성질1) 가볍다2) 용융점이 높다3) 열팽창 계수 낮다4) 열전도도가 낮다티타늄의 성질Ti(4.51g/cm3)으로서 철강의 60%, Al합금에서 1.6배 무겁다.Ti의 열전도도(15W/mk)alc 전기저항은 오스테나이트 계 스테인레스 강 과 거의 같다투자율은 0.1로 비자성 이다.강도가 비중에 비해 월등히 높아 항공기용 소재로 쓰인다.티타늄의 성질열팽창 계수(8.4x10-6cm/℃)로 탄소강의 약 2/3 이고 스테인레스 강의 ½정도이다.내식성이 매우 우수.탄성계수 (110Gpa) 및 전단계수(44Gpa)는 스테인레스 강의 ½이다.Ti합금의 상변태882℃에서 동소변태한다합금원소가 첨가됨에 따라서α상 (HCP)β상 (BCC)α, β상의 공존영역 존재동소변태 온도변화Ti합금의 상변태(2)α 안정화 원소합금첨가에 따라 변태온도 상승포정형 , 포석형(Al , O)β 안정화 원소합금첨가에 따라 변태온도 하강(Mo , V , Fe)동소형. 공석형α상의 영역확장β 상의 영역확장Ti합금의 상변태(3)평형상비평형상합금화에 의한 α 및 β상의 생성성분 분리에 의한 β1 , β2 상의 생성α' 마르텐사이트 상의 생성α'' 마르텐사이트 상의 생성ω 상의 생성α 상의 석출마르텐사이트상의 생성평형상(1)(합금화에 의한 α 및 β상의 생성.)그림 2.3.1① e/a가 4- 6에따라 HCP- BCC② 천이금속원소(Ⅴ,Ⅵ)가 합금됨에 따라 전자밀도 증가 - e/a 4.4 근처에서 공석변태③ 고온에서 안정한 BCC를 급랭 시키면 e/a=4.1정도의 합금에서 마르텐사이트 변태를 일으킨다. (e/a=electron/atom) 4- 6에 따라 HCP- BCC구조변태평형상(2)(성분 분리에의한 β1 및 β2 상의생성.)β상 안정화원소가 적은 β lean 상. β상 안정화원소가 많은 β rich 상. β lean상= 용체화 처리 , 시효처리에 의해 강도증가 , 인성감소 β rich상 =열처리에 둔감.β합금을 저온에서 시효시키는 경우, 합금원소의 이동이양한 미세조직이 나타남. 기계적 성질도 다양하게 변화. 물성의 변화는 상변태 에 의한 미세조직의 변화의 기인.그림 2.3.3α상비평형상(1)(Martensite 상 생성)α상의 조성은 마르텐사이트 변태온도 이하에 존재. - 변태가 일어나지 않고 초석 α상으로 존재.β 상β상은 급냉에 의해 조성에 따라 α'와 α'' 마르텐사이트 변태를 일으킨다β영역이상에서 급냉 α+β 영역을 지나가면서 BCC구조 β상 HCP구조와 유사한 α' 마르텐사이트상 으로 변태.참고 : 책: “꿈의 신소재 타이타늄” –한국철강신문-Ti합금에선 두종류의 마르텐사이트상존재. e/a 가 4.1이상에선 냉각에의해 Orthorhombic 구조를 갖는 α'' 마르텐사이트가 생성.그림 2.3.5비평형상(1)(Martensite 상 생성)e/a 가 4.13이상에선 격자진동에 의하여 Diffuse ω 상이 나타나게 된다.고온안정상 급냉 Martensite상으로의 변태가 전 범위에 걸쳐서 일어남. Martensite상의 생성. Lath Martensite 또는 Massive Martensite라고 부른다.비평형상(2)( α' Martensite 상 생성)β상이 전혀 없기 때문에 우선방위면을 갖는다. Widmanstἂtten 조직 합금원소가 많은 경우 급냉에 의해 변태하지 않는 β상이 잔류, 층경계에 존재하지 않음 따라서 Martensite상 사이에 정합 관계가 이뤄질 수 없음 우선방위면이 형성되지 못함.비평형상(2)( α' Martensite 상 생성)Ti합금에서 Martensite 생성방법. 급냉 (Athermal Martensite ) 외부에서 가해진 응력 (stress induced Martensite) α'는 급냉에 의해서만 가능하지만 α''상은 두 가지 방법이 모두 가능하다.비평형상(3)( α'' Martensite 상 생성)α'' 상은 e/a 4.1 이상인 즉, β안정화 원소가 많이 함유된 합금조성에서 생성. (β와 구조가 유사한 병형된 BCC 또는 Orthorhombic 구조를 지닌다.) α'로 부터 가해진 에너지를 흡수하여 Martensite 변태가 일어나 우수한 해수 내식성을 요하는 잠수함 등의 재료로 활용이 가능하다.비평형상(3)( α'' Martensite 상 생성)ω상은 Frost 등에 의해 1954년에 발견. ω상이 β합금 기지내 에 생성되면 강도가 증가되는 반면 연성과 인성이 현저히 감소. ω 상의 비이상적인 형태와 구조에 의한 상변태 가 기계적 성질에 많은 영향을 미친다.비평형상(4)(ω상)Ti 의 특징특징요약철보다 가벼우면서 비강도는 월등 비중이 작아 열용량 작고 가열 , 냉각 쉬움 열전도도,전기저항이 오스테나이트와 비슷 투자율 0.1 의 비자성 열팽창 계수 탄소강의 약 2/3 탄성계수, 전단계수 오스테나이트 와 비슷하지만 푸아송비 는 0.33으로 일반금속과 비슷 내식성 매우 우수 (특히 염소이온)Ti + 합금원소참고 : 책: “꿈의 신소재 타이타늄” –한국철강신문-α 안정화 원소 : Al 외에 O,N,Ga,Ge Β 안정화 원소 : Mo 외에 Nb,Ta,Cr,MnTi의 α, β, α+β 합금특성 Ⅰ참고 : 책: “꿈의 신소재 타이타늄” –한국철강신문-Propertiesαα+βStrength-+++Density++-Fracture toughness+-/++/-Creep strengh++/--Corrosion Resistance++++/-Oxidation Resistance+++/--Weldability++/--Ductility++-Formability--/++Ti의 α, β, α+β 합금특성 Ⅱ준 α 합금 및 α+β 합금특징요약HCP 구조로 조밀 자기확산계수가 β에 비해 약 10-100배 낮음 α+β 계의 Ti-6Al-4V 합금은 강도특성, 가공성 및 용접성을 고루 갖춤 300°C 까지 견딜수 있어 항공기용 재료로 많이 쓰임Ti β 합금특징요약BCC 구조이다 α+β 합금에 비해 열처리가 쉽고 경화능이 크다 BCC구조로 연신율 증가의 이점이 있고 파괴인성에 강점참고 문헌저서 : “꿈의 신소재 타이타늄”. 이용태 –한국철강신문-논문 :
α상, β상, γ상 물리적 성질 기계적 성질 - 6:4황동,7:3황동 - Zn의 양, 가공도 - 풀림의 상태 4.화학적 성질아연의 양에 따라 색상과 성질의 특성이 변화함. 아연의 양이 많아짐 에 따라 색깔이 노랗게 되다가 50%에 가까워 지면 흰색이 됨 . 비율에 따른 색상변화 아연 : 황색 구리 : 붉은색 Cu 와 Zn 로 조성되는 노란색 합금 , 놋쇠라고도 함 일상생활과 가장 관계가 깊은 “비철금속”합 금황동합금황동특징2종류 이상의 금속을 혼합하여 만든 금속이다.구리와 아연의 합금 및 다른 원소를 첨가한 합금이며 구리에 비해 주조성 , 가공성, 내식성이 좋다.생활 속 합 금상태도의 정의 및 특성합금에서 액상선과 고상선은 첨가된 용질원자의 종류와 양에 의해 결정되는데 온도와 조성을 각각 종축과 횡축으로 하고 안정을 이루는 범위를 표시한 것이 평형 상태도 이다.상태도의 구역별 특징금속용융상태석 출공정, 공석반응금속간 화합물고용체의 상태두 종류의 금속을 혼합아여 냉각하면 두 금속은 고체상태에서 100% 잘 혼합된 경우와 일부만 혼합되고 나머지는 석출하는 경우가 나타남.액상선 , 고상선 , 두 금속의 고용체 합금상태 .두 종류의 고체가 동시에 정출해 나온 혼합물로 된 합금 .고용선 α + β 고용체 상태, α와β, α + β의 구역으로 나뉨 .원자들이 주위에 있는 원자와 결합하고 있어 고용체의 경우보다 강하게 결합되어 있고 안정한 상태 .-Zn은 Cu에서 고용도가 광범위 -456°C에서 39%Zn에서 α-고용체를 형성 -Zn 함유량이 증가하면 β상에 제2의 고용체를 형성황동의 상태도- Zn이 약 50%이상인 경우 γ상 고용체 형성-468°C와 456°C를 지나 냉각될 때 불규칙 한 β상 조직은 규칙적인 β'조직으로 변태상태도의 구역별 특징- Cu에 Zn이 고용된 상 - Zn의 함유량에 따라 동적색 , 황색 - α상중의 Zn의 고용한도 약450°C 에서 39%Zn - 250°C에서 약 35%Zn - Zn32.5%를 함유, 훌림 쌍정 발생 - 연하고 인성이 크고 압연드로잉에 잘 견딤 - 주조상태 : 수지상 조직 - 주조 상태 풀림 : 균일한 조직 - 결정형: 면심 입방격자상태도의 구역별 특징- α 고용체 보다 인장강도나 경도가 큼 - 인성과 내식성이 떨어짐 - 650~800°C : 연성이 증가 압연 또는 단조에 용이 - β 고용체는 체심 입방격자 - Zn 32.5 ~38 % 함유의 중성에서 903 에서 포정반응- Cu2 Zn3 의 화합물을 모체 - 중간상의 고용체 - 파면이 백색 - 매우 복잡한 조직, 매우 취약 - 가공성이 불량, 실용이 곤란 - α + β상 Zn 26.9%의 응고후의상 - β + γ상 체심입방격자 (BCC)금속 결합의 격자특성체심 입방경자 (BCC) 작은 공간이 존재 체심 입방 격자로 된 구역으로 합금원소 (Zn) 가 거의 들어갈 수 없으므로 고용체를 적게 만든다.면심 입방격자 (FCC) 큰 공간이 존재 침입형 고용체 공간이 많이 있으므로 합금원소를 고용할 수 있다.구역별 격자의 특성황동의 성질7 : 4 황동비 중물리적 성질Zn함유량에 따라 직선적으로 변하며, Zn4.0%에서8.39이다 . 풀림이나 금형 주조한 Cu합금의 비중은 Zn50%의 합금에서 약8.29까지 직선적로 강하함.전기(열)전도율40%Zn까지는 고용체 특유의 낮은 값을 나타내며 40%Zn이상이 되어 β상이 나오면 전도율은 상승하여 50%Zn에서 최대값이 됨 . 냉간 가공 하면 전도도 는 저하되며 , Zn함유량이 많을수록 현저함 . 전기 비저항은 Zn의 증가함에 따라 증가 , β'가 나타나면 감소함 .비 등 점7:3황동에서는 1.150°C이고 , 6:4황동에서는 1.000°C이상이 되면 Zn이 비등함 .기계적 성질Zn 의 양Zn 의 양이 많아 짐에 따라 상온에서 황동의 기계적 성질이 변화하는 현상을 나타낸 것이다. α 고용체 구역에서는 Zn 의 양이 많아 질수록 경도와 인장 강도, 신률이 증가한다. 그러므로 이 구역의 황동들은 전연성이 좋으므로 소성 가공이 잘 된다. 그러나 β 고용체가 생기기 시작하는 조성에서 인장강도와 경도는 계속 증가하지만 , 신율이 감소한다 . 그러므로 전염성은 감소하지만 강인한 재료가 된다. β 고용체와 γ 고용체 구역은 딱딱하기만 할 뿐 깨지기 쉬우므로 실제로 사용할 수 없다.인장강도신률경도아연의 양α 고용체α + ββ가공도의 영향기계적 성질그림은 황동판을 냉간 가공(왼쪽부분)과 풀림 처리(오른쪽부분) 하였을 때 기계적 성질이 변하는 현상을 나타낸 그림이다. 이 그림의 왼쪽 부분을 보면 가공도가 증가할수록 (70%까지)인장 강도와 경도는 상승하고,신율과 단면 수출률은 감소한다. 즉 냉간 가공할수록 강인한 재료로 되지만,전연성은 감소한다.풀림 처리의 영향70%로 냉간 가공한 황동을 가열(풀림)하면 온도가 높아짐에 따라 경도와 인장 강도는 약간 증가한 후 ,200~300 사이에서 급격히 감소한다.그리고 신율과 단면 수축률은 이 온도 구역에서 상승한다,이 온도 구역에서 재결정이 일어나기 때문이다. 이와 같이 냉간 가공과 풀림처리를 하면 강도,경도,신율 등의 기계적 성질 들이 변한다.기계적 성질70-30황동(카트리지브라스)(탄피황동) 30% α고용체 연신율 큼, 인장강도우수 상온가공성양호(가공성을 목적) 판,막대,관,방열기,소켓,장식품,탄피60-40황동(문쯔메탈) 40% α+β 고용체, 인장강도최대(강도목적) 전연성 낮음,상온가공성불량 600~800°C에서 열간가공 내식성 낮음, 탈 아연부식 일어남 강도가 우수 : 기계부품사용6 : 4 황동7 : 3 황동6:4 황동기계적 성질고온가공에 적합(Zn37.45%의 α +β황동⇒고온가공) 6:4황동은600°C까지는 연신율이 저하하고 그 이상이 되면 연신율은 급격히 증가 하므로 300~500°C의 온도의 범위를 피하고 , 그 이상에서는 고온가공 가능 . α +β황동은 600~800°C의 고온으로 거친가공을 한 후 다시 상온에서 마무리 한다 . 6:4황동의 고온가공 범위는 750~500°C이다. 열간 성형과 블행킹, 포오밍과 벤딩, 열간단조와 프레싱, 핫헤딩과 업셋팅,전단에 대한 성형성이 뛰어남. 용도: 건축용 금속제품, 부피가 큰 보울트와 너트,브 레이징봉,축전기판, 열교환기와 응축기용 관, 열단고 재료등에 사용.불순한 물질 또는 부식성 물질이 녹이 있는 수용액의 작용에 의해 황동의 표면 또는 내부 까지 탈 아연되는 현상이며, 염소 (Cl)를 함유 한 물을 사용하는 관에 흔히 볼 수 있고, 탈아 연된 부분은 다공질이 되어 강도가 없어진다. Zn이 많이 함유한 황동 즉, α +β또는 β단상 합금에서 많이 나타남 . 방지법: Zn30% 이하의 α황동을 사용하고 , 0.1~0.5%As ,Sb 및 1.0%Sn을 첨가함화학적 성질탈아연 부식 (dezincification)자연 균열 (season crack)화학적 성질황동에 공기 중의 암모니아 ,기타의 염류에 의해 입간 부식을 일으켜 상온가공에 의해 내부 응력 때문에 생김. 응렬 부시 균열(stress corrosion cracking)로 잔류 응력에 기인하는 현상 . 60~70%Cu의 황동에서 인장 하중이 비례 한도를 넘을때 파괴하기 쉽게 된다 자연 균열 방지법 아연 도금 ,도료 또는 가공재를 180~260°C(Zn 함유량이 많을수록 낮은온도를 택함)로 20~30분 동안 저온 풀림 (응력제거풀림)한다 .쾌삭 황동네이벌 황동알루미늄 황동고력 황동양은 황동황동에 1 – 4 % 의 Pb 를 첨가한 합금 황동으로서 피삭성이 특히 우수하고 , 가공성 , 타발성이 좋다60/40 황동은 다른 황동에 비하여 탈아연 부식이 잘 일어난다. 이것을 방지하기 위하여 Sn 을 1 %정도 첨가한 황동이다.22%의 Zn 을 함유한 황동에 2 % 정도의 Al 을 첨가하여 강도, 경도를 증가시키고,동시에 내해수성을 개선한 합금이다.60/40 황동에 Aㅣ,Fe, Mn 등을 첨가하여 강도를 특히 증가시킨 황동이며 망간황동 이라고도 함.양백 또는 nikel silver 라고도 한다.황동에 Ni 을 첨가한 것으로써 은의 색과 비슷하다. 장식품, 악기등에 사용된다.참고 문헌간추린 금속재료 저 자: 이 승 평 제 1 장 : 금속의 내부는 어떻게 생겼을까 ? 제 3 장: 합금 상태도 - 고용도 - 상태변화 - 성분계 상태도 최신 금속재료 총정리 저 자 : 박 일 부 금속 특성과 상태도 제 1 장 :금속의 특성과 경정구조{nameOfApplication=Show}
가상세계의 윤리와 사이버 문화-공학윤리 : 기술공학시대의 윤리적 문제들-목 차1237564정보화와 인간의 삶사이버 공간과 철학소프트웨어 무단복제 문제사이버 공간에서의 자아 정체성 회복개인 프라이버시와 정보누출 문제정보의 불평등 문제컴퓨터 범죄의 문제8대안모색1.정보화와 인간의 삶1.정보화와 인간의 삶국민 대다수가 도시에 거주정보의 이용과 접촉의 필수화컴퓨터 및 인터넷 기반 조성과 인터넷 이용률 세계최고 수준음성, 텍스트, 영상을 통합한 3G 시대 선도사회적 취약계층의 인터넷 이용률이 상대적으로 저조정보의 불평등과 사회적 의사결정의 장에서 퇴출국내의 인터넷, 컴퓨터 사용 현황정보 불평등 현상 심화1.정보화와 인간의 삶육체, 기술 노동소 품종 대량 생산일방적 정보의 전달물리적 공간직접적 인간관계정신, 지식 노동다 품종 소량 생산다 방향 정보의 전달사이버 공간간접적 인간관계정보화정보화 시대로의 변화1.정보화와 인간의 삶정보화사회기술의 정보화사회의 정보화진정한 정보화 사회의 의미1.정보화와 인간의 삶Norbert Wiener, 1894 ~ 1964“우리의 결정은 금속으로 된 기계에 맡기든 관청이나 큰 연구소 혹은 군대나 회사라고 하는 살과 피로 된 기계에게 맡기든 우리가 올바른 것을 묻지 않으면 올바른 대답을 결코 얻지 못할 것이다”Know - HowKnow - What사이버네틱스 Cybernetics1.정보화와 인간의 삶공공성상품성비(非) 소모성비(非) 이전성누적성공개성전문성독점성효율성정보기술 발전 둔화상품화 둔화정보의 접근성 감소정보의 불평등 심화1.정보화와 인간의 삶“정보 민주화 운동 “보편적인 서비스 확대정보 접근성 확대와 개인프라이버시 존중정보의 불평등 해소정치과정에서의 민주적 참여 확대인터넷을 통한 시민들의 정치 참여2.사이버 공간과 철학2.사이버공간과 철학정보화 시대의 윤리적인 문제1. 책임의 문제정보사회에서는 개인들이나 단체들도 그들의 중요한 결정을 정보기술에 의존위험성에 대해 예견하고 이를 방지하는데 책임을 져야 한다.2. 윤리적 회의주의의 문제정보화 윤리적인 문제3. 정보의 조작과 날조의 문제정보화 시대에는 정보의 거짓과 참이 불분명 해진다. A. 토플러4. 정보의 상업화 문제정보의 상업화로 인해 정보의 불균형 발전과 편향적 특성을 갖게 된다.정보화 시대에는 정보를 장악하고 있는 주체에 의해 정보가 조작 될 수 있다.지적소유권 보호와 정보의 균등한 공유를 균형적으로 발전 시켜야 한다.2.사이버공간과 철학정보화 시대의 윤리적인 문제5. 사생활 보호의 문제정보화 시대에는 개인의 정보를 익명의 누군가에 의해 노출당할 위험이 있다.6. 정보의 불평등의 문제정보화 시대에는 정보의 획득과 활용에 있어 불평성이 존재하고 있다.정보부자에 의해 문화지배 현상과 이익의 불평등 현상이 발생 할 수 있다.제도와 법률의 정비, 올바른 윤리교육을 시행해야 한다.2.사이버공간과 철학정보를 접하는 시간과 기회쏟아지는 정보의 홍수스스로 생각하는 시간스스로 생각하는 능력2.사이버공간과 철학정보화 사회의 폐해올바른 정보판단의 어려움정보의 참된 의미 파악 어려움스스로 생각하는 능력 상실정보의 비선별적 흡수검색, 축적, 전달 의존간접경험 의존2.사이버공간과 철학고전 논리학기호 논리학직관적으로 지칭되는 사물 진술 연구순수 기호들의 체계 연구어떤 X가 적어도 하나 존재하는데, 그 X는 S이면서 동시에 P이다.(∃x) (Sx∧Px)“ Hi ”000111100010직접 진술이나 주장들을 서로 연결 하거나 결합시키는 방법에 초점표면의 논리만을 강조하여 배후의 심층 구조에 대한 반성력을 약화시켜 현실과 사이버공간을 구분하는 능력상실개개인의 정보 선택능력 및 정보 판단 능력을 기르고, 이를 위해서 주도되는 정보의 논리와 직접, 간접 경헙에 의해 있는 현실의 논리를 구분해야 함.3.소프트웨어 무단 복제 문제3.소프트웨어 무단복제소프트웨어 소유권지적 재산권 / 무단복제 / 무단사용의 문제무한히 복사 가능같은 조합 모방 가능소프트웨어 소유권의 문제3.소프트웨어 무단복제위 법 성저작자의 경제적 손실국가적 손해문화산업 발전 저해복제의 불법성권리의 침해경제적 이익보빈자와 부자 격차 해소기술발전에 최선의 노력공유독점권정보격차기술디지털 시대의 공익의 본질4.컴퓨터 범죄 문제4. 컴퓨터 범죄인터넷 발달'기술'이 아니라 '문화' 인식이 형성기존의 범죄와는 달리 물리적인 위험이 있거나 사람을 다치게 하지 않고 컴퓨터 자판을 치는 것만으로 범죄를 저지를 수 있다는 점을 인식 못함막연한 호기심이나 영웅심리에서 컴퓨터 범죄 발생 하기도 함 정보 손상, 파괴도 타인의 소유권 침해라는 윤리의식 교육 필요컴퓨터 범죄의 윤리적인 문제4. 컴퓨터 범죄(1) 컴퓨터 바이러스, 해킹적발 비율이 낮고, 범죄라는 인식이 약함청소년들은 영웅심리와 내 실력 자랑 등으로 인식청소년들은 사이버 일탈행위도 범죄라는 인식을 못한다. 현재 학교 교육과정 보다 사이버 윤리적 인식 자체를 바꿀 수 있는 보다 현실적인 교육과정이 필요하다.컴퓨터 범죄의 윤리적인 문제4. 컴퓨터 범죄(2) 음란 사이트 등의 유해 사이트순간적인 금전적 이익 앞에 윤리의식의 무력화일반인적 범죄보다 범죄라는 인식이 약함단순히 눈앞의 명예나 금전적 이익을 추구하지 않고 의식적으로 다른 사용자들에게 피해가 가지 않도록 대학에서부터 컴퓨터 윤리의 강조가 선행된 후 프로그램 개발이나 관리하는 기술 배우는 것이 중요컴퓨터 범죄의 윤리적인 문제5.개인 프라이버시와 정보누출5.개인프라이버시 정보누출프라이버시에 대한 이해Samuel D. WarrenLouis D. Brandeis고독과 프라이버시가 개인에게는 꼭 필요한 것프라이버시 권(權) 이라는 새로운 권리를 만들어야 한다고 주장 프라이버시 권(權)의 성립프라이버시 권(權)의 발전초기 프라이버시디지털 프라이버시신체의 불가침성 가정 내의 평온함자기정보통제권을 가진 프라이버시 권정보의 디지털화윤리적 접근프라이버시의 전환자기결정권 등 광범위한 개념5.개인프라이버시 정보누출상업적 가치공적 가치사적 가치PRIVACY의 조화보호와 견제경쟁과 대가육성과 통제윤리적 접근정보주체에 따른 개인 정보의 가치관계5.개인프라이버시 정보누출프라이버시의 경계소유권 프라이버시의사결이 다른 사람들과 우리와의 관계의 친밀성을 통제하기 위하여 그들 자신에 관한 정보를 통제할 필요가 있다고 주장James Rachels (1941– 2003)개인의 정보가 제 삼자에서 쉽게 노출됨(피해사례가 늘어남)당사자가 알지 못하는 상황에서 이루어져 적발하기 힘듦국가 권력이나 상업적 이기주의에 의한 것은 개인이 홀로 대항하기 힘듦개인의 인권 및 자율성 존중이라는 윤리적 원칙을 기반으로개인정보보호법을 강화해야 함프라이버시의 윤리적 접근5.개인프라이버시 정보누출6.정보의 불평등 문제6.정보의 불평등 문제정보 불평등의 윤리적 문제1.정보불평등사회경제적 우위에 있는 상위계층에 정보유입이 집중,하위계층과 격차가 발생정보의 표준화에 따른 이윤창출이 쉬워져 더 큰 격차 발생정보 불평등이 갖는 윤리적 문제정보의 편중인해 불균등이 더 심해지고 삶의 격차가 발생6.정보의 불평등 문제정보 불평등의 원인 1.사회 경제적 개인적 차이 2.정보기술의 선택과 이용에 대한 개인의 기본 능력차이 3.정보상품의 집중화(정보기술은 기존의 경제체제를 바탕) 정보화 사회는 새로운 기회가 아닌 현존하는 소외의 심화6.정보의 불평등 문제정보격차의 해결책1.현실에 적용 가능한 조직구성 -공동체적 접근방법-민간 부분의 탄력적인 활동을 공공부문에 적용촉진 -양자에게는 새로운 활동영역을 제공 -새로운 협력을 기반, 중앙 집권적 조직형태 필요 2.정책적 해결방법 -기업의 참여촉진을 위해 인센티브 도입 -직원에 PC,인터넷 접속 교육 시 세제 혜택 -하드웨어 장비 판매 시장 조성 -전국의 공공 장소에 정보 인프라 구축6.정보의 불평등 문제정보화시대 에서 정보 격차는 갈수록 심화 정보 부자 정보 빈자 정보 부자 정보 빈자 정보불평등은 국가적인 차원에서 통합적으로 관리 해결 해야 함 정보 불평등을 줄여 정보 부자와 정보빈자와의 삶의 차이를 효과적 으로 줄여 사회불평등을 없애고 공리주의에 입각하여 사회를 구성해 나가야 함정보 불평등의 해결방안7.사이버공간에서의 자아정체성 회복7.사이버공간에서의 자아정체성 회복배경사 상실통합적인 자아 현실 + 사이버 를 파악현실 자아 : 실질적인 나 자신현실의 위계질서 속에서 올바르게 판단하거나 택하지 못했던 부분들을 적극 수용가능.현실 정체성을 보다 자유롭고, 평등하게 규정. 다른 구성원들과의 민주/합리적인 의사소통 가능.사이버 자아 : 가상공간의 유연한 자아EX) 사이버 공간 상에서의 남/여 역할 바꾸기7.사이버공간에서의 자아정체성 회복현실자아의 중요성사이버공간의 특징자아에 영향을 주는 수단방향성을 지닌 목적태사이버공간 안에서 자아를 “규정”자아의 사이버공간 참여방식 “규명”((((7.사이버공간에서의 자아정체성 회복8.대 안 모 색넷티켓 Netiquette기본정신사이버 공간의 주체는 인간이다.사이버 공간은 공동체 공간이다.사이버 공간은 누구나 평등한 열린 공간이다.사이버 공간은 네티즌 스스로 가꾸어 나간다.행동강령기본원칙타인의 인권과 사생활 존중을 보호한다.건전한 정보를 제공하며, 사용한다.불건전한 정보는 배격하며 유포하지 않는다.비속어, 독설은 금지한다.실명으로 활동하며 자신의 ID로 행한 활동엔 책임을 진다..바이러스 및 해킹 금지, 타인의 지적 재산권을 보호 및 존중한다.참여인원 모두 인간.실생활 처럼 행동.접속한 사이버공간 확인, 그 곳의 문화와 어울리게 행동 .타인의 시간을 존중.논쟁은 절제된 감정으로.타인의 사생활을 존중.권력 남용 사용금지, 타인의 실수를 인정.8.대안모색존중 (Respect)책임(responsibility)자신에 대한 존중과 타인에 대한 존중을 의미. 자신의 생명과 몸을 본래적 가치를 지닌 것으로 인식 타인의 지적 재산권, 프라이버시, 다양성을 인정하고 존중예상적 책임과 소급적 책임으로 구별 예상적 책임이란 내가 어떤 사건 전에 내가 주의나 관심을 가져야 할 문제 소급적 책임이란 내가 그 사건 후 결과들에 대해 지는 책임8.대안모색정의(justice)해악금지(non-maleficence)자신이 제공하는 정보의 진실성, 비 편향성, 완전성, 공정한 표현을 추구 타인의 기본적 자유와 권리를 침해하지 않아야 w}
인간복제와 유전자조작목차2. 한국의 생명복제 논쟁3. 인간배아복제5. 결론1. 인간개체복제4. 유전자조작인간개체복제 (1)인간복제에 관한 논란 -60년대중반 레더버그 논문 ☞ 복제기술 인간에의 적용 위험성경고멋진 신세계 -1932헉슬리 -정자와 난자의 인공수정에 의한 수정란의 질에 따른 신분의 5등급 분류브라질에서 온 소년들 -1976레빈 소설 속 의사가 94명의 히틀러의 복제인간을 만드는데 성공복제인간-허구인가사실인가 -1978데이빗로빅국제윤리논의의 화두 ♤'93년 뉴욕타임즈 “'조지워싱턴 대학병원연구자들' 배아복제에성공” ♤'97년 영국 로슬린연구소 과학자들, “복제 양 만들어내는데 성공” ♤'98년 경희대의료원 연구팀, “인간복제 바로 전단계인 4세포기배아를 만드는데 성공” ♤'99년 황우석 교수팀, 복제송아지 '영롱이'의 탄생 ♤'02년 복제인간 '이브' 탄생 발표,브리지트 브아셀리에, 세베리노안티노리 “복제아기가 탄생할 것”인간개체복제 (2)인간개체복제에 대한 찬성론과 그에 대한 비판 (1)“대체인 기능”으로서의 복제 비상시 죽은 사람의 '대체인'이 될수있음 인간복제의 무해성 메르켈 “복제로 인해 그 누구도 더 나빠지지 않는다” 성비 조절 성비의 이상적 조절 가능, 선별적 복제 불임문제의 도움 복제기술을 통한 충분한 수의 배아 확보,무성생식을 통해서 절대불임에 도움비판론 복제인간의 도구화 성비조절은 다른방법으로도 해결가능, 좋지 않은 목적의 계획적 복제 가능성 불임 치료의 유일한 가능성은 아님. 다른 대체 방법을 생각해보아야 함유일성 또는 개성의 권리 침해 모든 인간은 유일한 개체적 게놈에 대한 권리를 가지고 있음 인간존엄성의 침해 피코“인간존엄성은 스스로 창조하는데 있음”칸트“인간의 도구화는 존엄성을 침해한다” 복제인간의 동의 결여 신 노릇 신으로부터 창조된 질서에 침해해서는 안됨 복제의 비자연성 복제는 비자연적이고 비도덕적 행위 복제인간의 자유박탈 복제인간은 노예처럼 자유를 빼앗긴 것 삶의 시작부터 다른 사람의 의도에 의해 유전인자가 주로 결정된다않음 메르켈 “복제인간은 복제행위 없이는 존재할 수 없으므로 복제에 대해 비난할 이유가 없음”인간개체복제에 대한 반대론과 그에 대한 비판 (1)미끄러운 경사길 대규모로 우생학적 목적에 사용하는 임상실시, 인간의 대량 복제에 남용 부모자식 관계의 파괴 유전적 부모와 양육자가 다름, 부모자식의 역할의 분할, 관계의 해체 복제인간과 공여자의 관계문제 복제인간에게 위험한 정신적 문제 야기 - 성취 중압감, 미래에의 두려움 유전자 풀(Genpool)의 다양성감소 유전자 풀은 인류가 존속하도록 보호, 복제는 유전자 변이(Genvarianten)가 불가역적으로 사라지게 함비판론 예상할 수 있는 미래에 관한 이야기가 아니기 때문에 예측의 견지를 벗어날 수 없음 오늘날 복제의 도입과 무관하게 '시험관아기' 라는 생식기술의 진보에 의한 부모의 역할이 무너진 형태가 이미 존재. 반대의 정신적 결과도 상상 가능 복제인간이 우월감을 느낄 수도 있고, 자신의 건강에 관하여 안심할 수도 있음 유전자 변이는 돌출된 환경 하에서만 진화적 장점을 지닐 수 있고, 대규모로 복제하는 경우에만 비로소 유전자 풀의 다양성은 파괴인간개체복제에 대한 반대론과 그에 대한 비판 (2)한국의 생명복제 논쟁복제양 돌리의 충격: 국내의 반응 1997년 2월 22일 로슬린 연구소의 이언 윌무트 박사팀의 복제양 돌리 탄생 발표“유전자주입 羊복제 英서 성공, 복제인간 가능” (동아일보) “영국서 유전자 복사 '복제羊' 사상 첫 성공 –인간도 가능” (중앙일보) ※돌리문제는 곧 인간 복제문제로 화함복제에 대한 국내의 반응복제에 대한 긍정적 반응 서울대 의대 서정선 교수의 과학 만능주의적 시각 “20세기 초 물리학의 양자역학 도입과 맞먹는 사건” “생물학의 혁명” “의학의 혁명” “새로운 생명관이 필요” “누구도 과학으로부터의 메시지를 거부해서는 안됨”복제에 대한 부정적 반응 종교계 :“하나님의 창조질서에 대한 도전” “인간복제가 이루어져도 그 사람의 업(業)까지 복제할 수는 없다” 서울대 철학과 진교훈 교수: “인간복탄생 황우석 교수: “우리나라 생명공학을 세계 적 수준으로 높인 것”, “식량증산,인간 유전질환 치료 등 인류에 큰 혜택을 줄것” “인간복제도 사실상 가능하다”국내 각계의 우려 •생명안전 윤리연대모임: “인간복제금지를 위한 규제장치마련을 촉구하는 환경사회종교단체공동 성명서”발표 “상업주의와 연구자의 소영웅 주의를 막아야 함” • 한국 생명윤리학회: “인간 개체를 복제하기 위한 모든 연구와 시술에 반대한다” • 과학기술민주화를 위한 모임: “인간개체복제는 어떤 일이 있어도 금지”, “배아복제 금지에 합의”우리나라의 생명윤리 관련법 제정과정2000년 9월정부의 국무조정실에서 생명윤리자문위원회의 구성운영방안 결정2000년 11월과학기술부장관의 소속으로 생명윤리 자문위원회 발족 (보건복지부의 추천인과, 과학기술계, 의학, 법학, 윤리학, 종교 및 시민단체의 대표로 구성)2001년 8월생명윤리법 기본 골격안 마련 위원회의 주요 골자는 생명복제 연구와 활용의 허용 범위, 인간배아 연구와 활용의 허용범위, 유전자변형 연구와 활용의 허용범위 등이였으나, 과기부는 이를 받아들이지 않고 인간배아보호내용을 불포함시킴2002년 9월보건복지부는'생명윤리 및 안전에 관한 법률안'을 입법예고2003년 12월'생명윤리 및 안전에 관한 법률안'국회통과2005년 1월발효인간복제에서 배아복제로 (1)'99년 시민합의회의의 보고서 : 인간복제뿐만 아니라 배아복제까지 금지박세필 박사: 잉여 동결 배아와 인공유산된 태아세포로부터 얻어지는 인간배아 줄기세포연구는 수정후 14일 이내에 한해 허용해야 함 임종식 박사의 반박: 찬성론, 반대론 모두 전배아의 인간 개체성을 입증 혹은 부정할 근거를 제시하지 못함 “도덕적 위험이 적은 선택을 해야 한다는 도덕원리”를 따르는 것이 최선책※ 복제배아 생성 과정2000년 황우석 교수: “체세포를 이용한 복제실험을 통해 배반포 단계까지 배양하는 데 성공” 2000년 박세필 박사: 인간배아로부터 줄기세포 추출 성공 환경시민단체의 공동성명 “전문가들 사이에도 합의가 이루 지나친 규제인간복제에서 배아복제로 (2)생명윤리기본법에 대한 반대생명윤리기본법에 대한 반대론 이경광교수: 기본법이 생명공학분야 선진국보다 훨씬 강경한 내용을 담았다. “성체간세포가 배아간세포를 대체할 수 있는 것이 아니라 상호보완적인 성격을 가지고 있다. 장차 과학발전에 따라 효용 성이 판가름 날 일” 생명윤리기본법 실무추진위원회: 지나치게 윤리적 측면만 강조한 법안, 생명공학의 경쟁력을 저하시킬 것. 과기부 '줄기세포연구 등에 관한 법률': 줄기세포를 얻기 위한 인간배아 복제 허용박세필 박사: 과기부 발표 후 인간배아복제에 성공 발표 소 난자를 이용한 이종간 교잡 영국 보건부 보고서,한국보건연구원 “생명과학보건안전리법” 생명윤리자문위원회 “생명윤리기본법”에 위배되는 행위.인간배아복제 (1)인간배아복제 찬성론 * 유전자 치료법으로 난치병, 불치병 치료가능 *이식용 장기의 대량 생산- 이식용 장기의 극심한 수급 불균형을 완화 *세포의 분화가 일어나기 이전 단계인 수정후 2주 이내의 인간 배아에 대해서는 연구가 허용 (2주가 지나 일단 원시 생명선이 나타난 배아에 대해서는 연구 허용 해서는 안되지만그 이전까지는 배아를 대상으로 연구해도 문제가 없다)반박 사회 경제적 불평등 확대 우려 수정 후 14일이 지나지 않은 배아를 온전한 인간의 생명으로 간주하지 않는다는 전제 위에 서 있다 인간의 배아는 무고한 인간인가? 인간의 생명은 언제 시작되는가?인간배아복제 (2)인간의 생명은 언제 시작되는가? * 출생 * 체외생존가능성 * 수정 후 14일 * 의식(consciousness)의 시작 * 수정(fertilization) 명확한 결론에 이르지 못하고 있다이러한 상태에서 생명공학 연구자들이 난치병 및 불치병을 치료할 수 있다는 의학적이득을 내세워 인간 배아 복제 기술의 허용 및 육성을 주장하는 것은 사태의 전체를 보지 못하는 오류인간의 생명은 언제 시작되는가?(1)출생(birth) 가장 눈에 잘 띄는 구분선, 우리나라 민법에서는 출생을 인간 생명의 시작으로 보는 견해가 있지금까지 원시선 나타난 후 결정되는 것으로 알았던 현상들이 결정인간의 생명은 언제 시작되는가?(2)의식(consciousness)의 시작 '사스(Saas)':뇌사와 대비해서 뇌의 활동이 시작되는 시점. 수정(fertilization) 난자와 정자가 만나 수정이 될 때반론 -뇌사를 인간생명의 종착점이라는 것을 전제, 뇌사를 인간 생명의 종료로 간주하는 것은 윤리적 결정 -유전학적인 요소: 배우자 합체라고 알려진 단계에서 정자가 난자로 처음 들어간 후 22시간이 될 때까지 합체되지 않는다. 유전학적인 물질이 합체된 이후, 임신은 배우자 합체가 일어날 때까지 완전하지 않은 과정인간배아복제 (3)인간배아복제의 윤리적 대안 -성체 줄기세포 연구 인간 배아를 이용하는 간세포연구 가 윤리적인 문제를 피할 수 있는 우회로가 찾아질 수 있음을 시사과학계의 입장 성체 간세포가 배아간세포를 대체 할 수 있는 것이 아니라 상호보완적. 성체간세포의 분화 및 역분화연구에 체세포핵이식이 중요한 수단이 되는 데도 배아복제 연구를 금지하는 행위는 성체간세포연구에 또한 크게 지장을 줌※ 성체줄기세포※ 줄기세포를 이용한 세가지 치료 개념도유전자조작긍정적 측면 이식용 장기의 수급문제 해결 문제점 유전자 변형 동물에 어떤 도덕적 지위를 부여해야 할 것인가 인간의 신 노릇 사회 경제적 불평등 야기 우려유전자변형생물체에 대한 특허권생명체의 특허권 부여에 대한 찬성론 * 특허제도는 생명복제연구자 및 기업가를 포함한 유전자변형생물체 개발자들을 위한 중요한 보호수단 *특허제도가 혁신을 촉진시킴생명체의 특허권 부여에 대한 반대론 특허 제도의 근본 목적은 발명을 조장해주고, 발명품의 발표를 증진함 으로써, 다양한 아이디어를 공적인 영역에 남아있게 하는 것을 보장하는 데에 있음 특허제도가 혁신을 촉진시킨다는 증거가 없음. 특허제도는 다른 기업 들이시장에 진입하는 것 방어하기 위해 이용결론어떤 일정한 기술의 연구와 응용 이전에 그 기술의 응용의 윤리적 차원에 대해 숙고하는 것이 필요하다. 과학적, 윤리적, 경제적}
-지르코니아(zr)상변태CONTENTS1.일정 2.지르코니아 특징 3.지르코니아 분말제조 방법 및 특징 4.구조 및 상전이 5.지르코니아 활용 예일 정1차소집 및 임무분담4월9일1차자료 정리 및 재조사4월18일2차자료 최종정리 ppt 작업4월 20~22일지르코니아 (zr)zircon(ZrSiO4)와 Baddelyite(ZrO2)광물에서 얻을 수 있는 재료 주기율표상 티탄 족에 속하는 제5주기의 전이금속 산과 알칼리에 극히 높은 내식성을 갖는 원소지르코니아 분말제조 방법과 특징가격이 가장 비쌈고순도0.05~1.5um알콕사이드가격이 비쌈결정성이 높고 순도가 높음0.05~1.0um수열합성법수열합성법 및 알콕사이드 법에 비해 입도조절이 어렵고 순도가 떨어짐고상법보다 저가이나 액상법중에서는 가장 저가0.1~1.5um공침법입도가 넓고 불순물조절이 곤란가격이 싸다.0.2~10um고상반응법단점특징입도분포제조방법- 세라미스트2001 4호 P32 -지르코니아 (zr)-Courtesy of C.J Haward-입방정 정방정 입방정 (monoclinic) (tetragonal) (cubic)2370oC1100oCMg-PSZ 상평형도TEM미세구조SEM 미세구조Y-TZP 상평형도YSZ (yttria stabilized zirconia)yttria 8~11 mol%단결정 입자가 Y-TZP 보다 일반적으로 크다-네이버 카페(금속재료) 이학윤(연구원)씨 소장자료(사진) -산소센서 (oxygen sensor)자동차 엔진, 보일러,제련산업(철에 녹아있는 산소농도 측정)BOSCH 홈페이지산소센서 (oxygen sensor)Lambda sensor λ Kia Optima-http://rb-k.bosch.de/en/start/sensorik/lambdasonde.html산화물 연료전지(SOFC: Solid Oxide Fuel Cell)1000도 이상의 고온에서 작동산화물 연료전지SOFC single cellSOFC turbine-www.fuelcells.org.au/SOFC%20turbine%20220kW.jpgSOFC 의 응용 (현재와 미래)현재 주거용, 고정 파워플랜트용으로는 산화물 연료전지 차량용으로는 폴리머(저온형) 연료전지가 개발되고 있다-http://www.sofco-efs.com/-날이 무디어지지 않고 녹슬지 않아 식당에서 음식물을 자르거나 화학약품을 다루는 곳에서 사용. 또한 오디오나 비디오 테이프를 자를 때는 자석의 성질이 없는 세라믹스 가위나 칼이 사용.보철치료사용)중앙일보 2008-04-03 기사볼타전지끝이 막혀있는 지르코니아 튜브http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Galvanic_cell.pngpreferenceMORDOERN METALWORDING JOHN R. WALKER THEGOODHEART-WILLCOX COMPANY,INC, p1-9 (1991) http://plaza.snut.ac.kr/%7Emse/korea/professor /pro/hwang/bi00_22.htm 한화수석연구원 명완재씨 인터뷰 세라미스트2001 4호 p32 한국세라믹학회 - 요업재료의 과학과 기술 1993년도 8권 2호p157~165{nameOfApplication=Show}