목차
1. 합금원소 첨가- 고용강화
1.1 탄소(C)
1.2 망간(Mn)
1.3 황(S)
1.4 인(P)
1.5 규소(Si)
1.6 질소(N)
1.7 수소(H)
1.8 코발트(Co)
1.9 텅스텐(W)
2. strain hardening 이용 - 가공경화
2.1 열간가공
2.2 냉간가공
2.3 기계가공
3. 탄화물 or 질화물 형성 - 석출경화
4. 결정립 미세화 - 결정입계에 의한 강화
5. 분산강화
1.1 탄소(C)
1.2 망간(Mn)
1.3 황(S)
1.4 인(P)
1.5 규소(Si)
1.6 질소(N)
1.7 수소(H)
1.8 코발트(Co)
1.9 텅스텐(W)
2. strain hardening 이용 - 가공경화
2.1 열간가공
2.2 냉간가공
2.3 기계가공
3. 탄화물 or 질화물 형성 - 석출경화
4. 결정립 미세화 - 결정입계에 의한 강화
5. 분산강화
본문내용
더욱, Al-Si 합금에 있어서의 Na 첨가에 의한 결정립 미세화는 개량 처리(Na에 의한 modify)라고 불리며 유명하다.
5. 분산 강화
고용되지 않는 미립자의 분산 때문에 생기는 경화. 분산 강화(dispersion strengthening)라고도 한다. 분산 경화는 석출 경화와 다르다. 석출 경화는 과포화 고용체에서 용질 원자가 미립 석출함으로써 경화되는 현상이며, 분산 경화는 처음부터 고용되지 않는 미립자의 존재에 의한 경화이다. 분산 경화용 미립자는 모체 격자에 대하여 화학적으로, 중성이며 단단하고 초현미경적 미립이며 균일하게 분산하는 성질이 필요하다. 이와 같은 초미립자는 상온과 고온에서 미끄럼에 저항하여 결정립의 성장과 재결정을 방해하는 역할을 한다. 강도가 크고, 탄성 한계가 크다.
5. 분산 강화
고용되지 않는 미립자의 분산 때문에 생기는 경화. 분산 강화(dispersion strengthening)라고도 한다. 분산 경화는 석출 경화와 다르다. 석출 경화는 과포화 고용체에서 용질 원자가 미립 석출함으로써 경화되는 현상이며, 분산 경화는 처음부터 고용되지 않는 미립자의 존재에 의한 경화이다. 분산 경화용 미립자는 모체 격자에 대하여 화학적으로, 중성이며 단단하고 초현미경적 미립이며 균일하게 분산하는 성질이 필요하다. 이와 같은 초미립자는 상온과 고온에서 미끄럼에 저항하여 결정립의 성장과 재결정을 방해하는 역할을 한다. 강도가 크고, 탄성 한계가 크다.
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