1. 매스컴이란매스컴이란 매스커뮤니케이션(mass communication)의 준말로 인간의 의식내용이 대중매체를 통해서 대중에게 소통되는 전 과정을 지칭하는 개념이다. 즉, 매스컴은 복잡한 기업적 조직의 커뮤니케이터가 대중적인 전달 내용을 기계적 보조수단의 매스미디어를 통하여 산재한 불특정 다수인 대중에게 동시에 신속하고 간접적으로 전달하는 커뮤니케이션 형태라고 정의할 수 있다.2. 매스컴과 우리의 생활매스컴이 현대사회에 미치는 영향은 매스컴 종사자나 관련 학문의 전공자가 아니더라도 일반인조차 피부로 느끼고 경험하는 것이다. 21세기 정보화 사회에서는 모든 분야에 걸쳐 더욱 더 매스컴의 위력이 강해지고 있다는 것을 누구나 인식하고 있다. 아래의 표에서 볼 수 있듯이 TV, 신문, 인터넷 등 우리는 하루 동안 엄청난 매스컴의 홍수 속에서 살고 있다.3. 매스컴의 역할현대사회에서 매스컴의 역할은 매우 크다. 매스컴은 사회 분야에서 발생하는 사건을 보도?논평?해설하는 중요한 역할을 담당하고 있을 뿐만 아니라 교양?교육?오락면에서도 큰 작용을 하고 있으며, 상품과 서비스의 선전?광고의 결정적인 무기이기도 하다. 매스미디어 중 텔레비전과 신문이 큰 비율을 차지하고 있고 컴퓨터와 인터넷이 보급됨에 따라 컴퓨터가 차지하는 역할은 텔레비전이나 신문보다 그 영향력이 커지고 있는 것 같다. 모든 가정에 텔레비전 및 컴퓨터가 있기에 매스컴이 발휘하는 힘은 우리의 행동 및 사고에 큰 영향을 미치고 있다. 그러하기에 매스컴의 책임은 그만큼 크다고 할 수 있다.4. 매스컴의 영향⑴ 게이트 키핑 (Gatekeeping)* 정의 - 도노휴, 티치노, 올리안(Donohue, Tichenor, & Olien, 1972)은 “메시지 부호화(Message Encoding)의 모든 측면, 다시 말해 정보가 발신자로부터 수용자에게 전달되는 과정에서 정보 취사선택과 보류, 전달 등을 포함하는 광범위한 정보통제의 과정”이라고 규정했다. 즉, 게이트키핑은 간단히 말해 “수많은 메시지가 어느 일정한 시각에 일정한 사람들에게 일정 개수의 메시지로 축소 전달되는 과정이다. 메시지의 취사선택, 취급, 그리고 통제를 모두 포괄한다.” 따라서 “한 커뮤니케이션 기관과 커뮤니케이션 종사자가 실재적으로나 잠재적으로 메시지를 처음 인지하는 시점에서 출발하여 다량의 메시지들이 한 수용자에게 전달되는 시점에서 끝난다”고 슈메이커는 풀이한다.* 게이트 키핑 현상이 가장 크게 일어나는 부분이 바로 고발 뉴스 부분이라고 볼 수 있다. 고발 뉴스란 사회 구석구석의 불법이나 비리, 부조리 부도덕의 현장을 찾아 문제점을 드러내고 개선책을 찾는 것을 목표로 한다. 따라서 고발취재 대상은 자신의 부정적인 이미지가 밖으로 폭로되는 것을 막기 위해 필사적인 노력을 한다. 그 결과 실제 TV 고발뉴스 취재진이 영향을 받아 고발뉴스 제작에 어떤 영향을 받을 수 있다. 따라서 올바른 고발뉴스의 위상을 정립하는 데 가장 중요한 것이 바로 고발뉴스의 소재를 채택해 취재하고 제작해 방영하기까지 과정에서 벌어지는 게이트키핑이다. 긍정적인 내용 변화 등의 효과도 있지만 부정적인 뉴스 왜곡으로 이어질 수도 있기 때문이다.조직차원의 문제, 경영의 문제, 국가 권력의 개입까지 이루어지게 되면, 일선의 기자들은 적극적인 취재를 통해 밝혀낸 사실을 바탕으로 자신이 하고자 하는 이야기를 소신있게 펼쳐나갈 수가 없게 된다. 따라서 수용자들은 눈 뜬 봉사처럼 권력에 의해 선별되어진 정보 속에서 사고할 수밖에 없는 것이다.⑵ 아젠다 세팅 (Agenda Setting)* 정의 -Agenda는 본래 Agendum 의사일정의 안건의 하나, 예정표의 한 항목에서 유래 되었는데 예정표, 안건, 의사일정, 의제란 뜻이 있고 이 외에도 비망록, 메모장이라는 뜻이 있다. 최근에 아젠다 라는 말을 많이 쓰는 이유는 미디어의 역할 때문이다. 매스미디어의 역할 중 아젠다 세팅 Agenda Setting 기능이 있는데 의제설정기능이라고 하며, 통일된 어떤 의제나 안건을 떠올리게 하는 것을 말한다. 이러한 역할이 아젠다 세팅인데 이는 신문방송학 관련 용어로서 뉴스의 본질과 관련되어 있다. 의제설정이라고도 하는데, 하루에 수천 가지 내지 수만 가지 크고 작은 사건이 벌어지는데 비하여 뉴스 보도시간은 길어야 1시간이다. 그래서 모든 발생한 사건에 대한 보도는 사실상 불가능 하다.따라서 어떤 기준을 만들어 선택적으로 골라내는 것이 필요하게 되는 것이고, 예를 들어 길거리를 가다가 자동차 추돌사고를 목격했다고 했을 때 그 사건이 뉴스가 될지 안 될지는 편집단계에서 뉴스목록에 넣느냐 안 넣느냐로 결정되는 것이다. 이때의 뉴스목록에 들어가게 되는 일련의 과정이 agenda setting 이라고 이해하면 된다. 뉴스 보도의 속성은 이왕이면 쇼킹하고 희귀하고 독특한 사건이 뉴스화 될 가능성이 크다. 뉴스의 본질을 한마디로 압축하면 "개가 사람을 물면 뉴스가 아니지만 사람이 개를 물면 뉴스다." 라는 말로 요약 할 수 있다.* 아젠다 세팅의 예① 삼성 비자금 사건10월 말, 삼성그룹이 전직 구조조정본부 간부 명의의 차명계좌를 이용해 거액의 비자금을 만들어 관리했다는 주장이 제기돼 관심이 집중되고 있었지만 주요 일간지들은 이를 단순 보도하거나 아예 침묵했다. 30일 주요 일간지의 삼성 비자금 관련 기사 비중을 비교해 본 결과, 전국 단위 일간지에 실린 관련 기사는 모두 26건, 한겨레가 12건이고 문화일보가 2건, 나머지 조중동과 매경, 한경을 비롯해 12개 일간지들은 모두 1건씩이고 머니투데이 등 4개 경제지들은 1건도 싣지 않았다. (아래 표 참고)우리나라 경제를 지탱하고 있는 큰 기둥 중의 하나인 대기업의 비자금 사건인데도 불구하고, 주요 언론은 이에 눈을 돌렸고, 아래 ‘한 포털 사이트의 금주의 검색어 순위’에서도 알 수 있듯이 실제 대중들의 관심도도 매우 낮았던 것이 사실이다. ‘별로 중요하지 않은 사건’이어서가 아니라, 일간지들에 미치는 삼성의 영향력 때문이라고 볼 수 있다.
1. 실험 목적금속이나 세라믹, 플라스틱 모두 환경적인 성질 저하가 생기는데, 금속이나 세라믹의 경우에는 부식(corrosion)이라고 하고, 플라스틱의 경우에는 분해 (또는 열화, degradation)라고 한다. 내 부식성은 생산 공정뿐만 아니라 화학, 식품, 석유산업에도 재료의 선정에 있어 중요한 면이다. 가능한 각종 화학반응 외에도 주변 산소와의 산화, 부품의 부식 등이 주요 관심사이며 특히 고온에서의 부식과 자동차 등 교통수단의 경우 중요한 면이 된다. 내 부식성은 재료의 조성뿐 아니라 특별한 환경에도 의존하다. 따라서 특정한 환경이나 응용을 위한 재료의 시험 혹은 선택, 또는 새로운 재료의 내 환경성 시험 등에 부식 시험이 이용되며, 재료의 내 부식성 조절이나 특정 환경의 부식 특성 규명 등의 목적으로 부식 시험을 하게 된다.2. 실험 이론⑴ 부식의 정의넓은 의미에서 사용되는 부식의 의미를 살펴보면, 어떤 물질이 주위환경과 반응을 일으킴으로써, 의도하지 않은 화학 또는 전기화학 반응에 의한 물질의 열화 또는 파괴 현상을 말한다. 그러므로 금속의 열화 현상 뿐 아니라 페인트 혹은 나무가 햇빛이나 화학물질에 의한 열화가 일어나는 것도 부식이라고 말한다.좁은 의미에서 부식이란 금속의 열화 현상만을 말한다. 금속은 결정구조를 가지고 있기 때문에 전자들이 그 결정구조를 통해서 자유롭게 움직일 수 있기 때문에 금속이 전해질과 접촉해 있을 때 전기화학적으로 부식이 일어난다.⑵ 부식이 일어나는 이유물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯이, 부식이란 물질들이 더 낮은 에너지 상태로 가려는 경향 때문에 생기는 자연 현상이다. 우리 주위에서 가장 일반적으로 사용되는 철은 시간이 지나면 공기 중의 산소와 반응하여 녹(rust)이 된다. 그리고 고온에서는 철과 산소와 결합하여 스케일(scale)이 형성된다. 스케일의 형성과정을 살펴보면, 순수한 철이 갖는 에너지가 높기 때문에 자연적으로 낮은 쪽으로 기회가 있으면 공이 굴러가듯이 이동해 갈 것이다. 그러나 순식간에 Fe가 F식 속도를 측정하는 방법은 매우 다양하다. 이러한 방법들은 크게 전기화학적인 방법과 비 전기 화학적인 방법들로 구분해 볼 수 있는데, 전자에는 Tafel 외삽법, 선형분극법, 임피던스법 등이 포함되고, 후자에는 무게 감량법, 용액 분석법 등이 dT다.전기 화학적 방법에는 자연전위 (부식전위라고도 함) 근처에서 전위와 전류사이에 선형적인 관계가 존재한다는 분극특성을 이용하여 분극량을 조정하여 전류의 크기를 측정한다. 이때 부식속도는 단위 면적당 전류의 크기 즉 전류밀도(mA/cm2)로 표시된다.한편 비 전기 화학적 방법은 금속을 부식 매체 속에 일정시간 동안 방치한 후에 금속의 무게감량이나 용액 속으로 용출된 금속이온의 량을 정량하는 방법이다.⑸ 부식 속도 단위의 환산대부분의 부식속도는 실험실에서 전기화학적으로 측정되어 전류밀도의 형태로 보고되는 반면에 부식관련 서적이나 핸드북에서는 단위 시간당 두께 감소 혹은 무게 감량의 단위로 표현되어 있어서 정확한 단위 환산이 필요한 경우가 많다. 특히 공학 전반에 걸쳐서 SI unit 의 사용이 보편화되어 가고 있으나, 부식 분야에서는 아직도 영미단위가 널리 사용되고 있다.두께 감소 단위와 무게 감량 단위 사이의 관계를 설명한다. 핸드북 등에서 가장 광범위하게 사용되고 있는 부식 속도의 단위는 mpy (mils penetration per year)로 일 년 동안의 두게 감소를 milli-inch 단위로 표시한 것이다 이러한 단위 사이의 관계는 다음과 같다.1mpy = 0.0254mm/yr = 25.4 μm/yr = 2.90 nm/hour = 0.805 pm/sec두께감소 단위와 무게감량 단위 사이에는 다음과 같은 일반식을 이용한다.mpy = 534W/DAT위 식에서 W는 무게감량(mg)을, D는 금속의 비중을 (g/cm3), A는 면적을 (in2). T는 침지시간(hour)을 나타낸다.⑹ 부식의 여러 가지 형태① 갈바닉 부식 (Galvanic Corrosion)서로 다른 금속이 접촉되어 전해질 속에 담그어지면 전위차 (서로 멀리 떨어져 있는 것들이 접촉되어 있을 때 부식이 매우 촉진된다.갈바닉 부식의 원동력 (driving force)은 양극과 음극의 전위차이지만 실제 갈바닉 효과는 흐르는 전류의 크기, 엄격하게 말하면 전극표면의 전류밀도에 비례한다.② 소공 부식 (pitting corrosion)부식이 금속표면에서 집중적으로 일어나서 이 부분에서의 부식속도가 매우 빠르게 되어 금속 내부로 깊이 뚫고 들어가는 심한 국부적인 부식 형태를 소공 부식이라 한다. 이러한 부식은 산화물 혹은 금속모재보다 더 귀한 금속으로 코팅된 경우에 일어나며, 실제로 알루미늄이나 스테인리스강처럼 부동태 피막에 의해서 내식성을 얻는 금속에서 흔히 볼 수 있다.③ 균열 부식 (crevice corrosion)부식 물질에 노축되어 있는 금속 표면 중에서, 덮여져 있는 부분이나 틈새에서 국부적으로 심한 부식이 발생된다. 구멍이나 볼트 밑, 개스킷 부분, 표면 부착물들의 틈에서 주로 일어나기 때문에 이런 형태의 부식을 균열 부식이라 한다. 산화 피막이나 부동태 피막을 갖는 합금들에 틈 부식이 잘 일어난다.④ 입계 부식Cr 등과 같이 부식 저항을 위해 합금 원소로 첨가한 원소들이 입계에서 그 성분이 결핍되어 입계 혹은 그 근처들에서 먼저 부식되는 형상을 입계부식이라 하며 이러한 현상은 열처리된 오스테나이트 계 스테인리스 강에서 잘 일어난다.⑤ 마식 (erosive corrosion)부식성 유체와 금속 표면 사이에서의 상대적인 움직임 때문에 금속이 침식을 받거나 열화받는 속도가 증가되는 현상을 침식 부식이라고 한다. 이때의 상대적인 움직임의 속도는 일반적으로 매우 빠르기 때문에 기계적인 마모효과나 마찰효과도 포함된다. 침식 부식이 발생할 경우에는 유체가 흐르는 방향으로 여러 가지 모양의 홈이 파지게 되고 물결무늬가 생기게 된다.이러한 침식 부식은 주로 파이프, 특히 파이프 이음쇄 부분에서 잘 일어나며 밸브, 교반기, 터빈 날개 등에서 많이 일어난다. 침식 부식은 금속의 보호피막 종류, 유체의 속도, 난류의 유g)높이직경무게높이직경무게Al 202420.1120.0317.6220.0720.0217.6020.0319.9917.55S45C2015.9230.9420.1415.9030.9720.0515.9030.90STS 42020.2119.9948.6520.1519.8849.2019.9719.9048.89⑵ 1차 측정 (5월 3일 오전 10시 30분) - 시편의 무게 (g)DI water소금물황산Al 202417.6117.5917.52S45C30.9330.9625.44STS 42048.6349.1948.42⑶ 2차 측정 (5월 5일 오후 1시) - 시편의 무게 (g)DI water소금물황산Al 202417.59417.5917.50S45C30.9030.9519.96STS 42048.6049.1845.48⑷ 3차 측정 (5월 7일 오후 7시) - 시편의 무게 (g)DI water소금물황산Al 202417.59317.5917.49S45C30.8930.9519.47STS 42048.5849.1843.33⑸ 4차 측정 (5월 8일 오후 5시) - 시편의 무게 (g)DI water소금물황산Al 202417.59217.5917.49S45C30.8830.9519.42STS 42048.5849.1844.275. 결과 분석⑴ Al 2024① DI water? 밀도 : 2.781 g/㎤? 면적 : 0.488 inch2? 초기 질량 : 17.62 g? 1차 측정 시 질량 : 17.61 gmpy = 534W/DATW=17620mg - 17610mg = 10mgD=2.78 g/㎤A=0.49 inch2T=40.5 hour∴mpy = 97.087? 2차 측정 시 질량 : 17.594 gT=91 hourmpy = 112.343? 3차 측정 시 질량 : 17.593 gT=145 hourmpy = 73.217? 4차 측정 시 질량 : 17.592 gT=167 시간mpy = 65.9261차 측정2차 측정3차 측정4차 측정질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy17.6197.08717291.25917.50216.04417.49162.70317.49141.269⑵ S45C① DI water? 밀도 : 7.772 g/㎤? 면적 : 0.309 inch2? 초기 질량 : 30.94 g1차 측정2차 측정3차 측정4차 측정질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy30.9354.98730.9097.89030.8976.79330.8880.012② 소금물? 밀도 : 7.745 g/㎤? 면적 : 0.308 inch2? 초기 질량 : 30.97 g1차 측정2차 측정3차 측정4차 측정질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy30.9655.31930.95439.39230.95030.90230.94730.856③ 황산? 밀도 : 7.762 g/㎤? 면적 : 0.308 inch2? 초기 질량 : 30.90 g1차 측정2차 측정3차 측정4차 측정질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy25.4430147.1519.9626874.5119.4717621.519.4215367.03⑶ STS① DI water? 밀도 : 7.67 g/㎤? 면적 : 0.486 inch2? 초기 질량 : 48.65 g1차 측정2차 측정3차 측정4차 측정질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy48.6370.67548.60373.91848.5869.09148.5859.989② 소금물? 밀도 : 7.866 g/㎤? 면적 : 0.481 inch2? 초기 질량 : 49.2 g1차 측정2차 측정3차 측정4차 측정질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy49.1934.83949.18424.80849.18217.51649.18116.053③ 황산? 밀도 : 7.871 g/㎤? 면적 : 0.482 inch2? 초기 질량 : 48.89 g1차 측정2차 측정3차 측정4차 측정질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy질량 (g)mpy48.421633.08845.485273.26643.33539.