목차
도재와 금속의 결합력
1) 기계적 결합
2) 화학적인 결합
3) 분자간 인력에 의한 결합
1) 기계적 결합
2) 화학적인 결합
3) 분자간 인력에 의한 결합
본문내용
프세로포도 전환된다. 한편 비용해성 베릴륨 화합물이 피부에 접촉되면 만성다발성 육아종을 일으켜 피부 괴양이나 괴사를 일으킨다. 그리고 이것이 피부 하부에 생기면 치유되지 않고 과민 피부로 남게된다.
3. 급성간질성 폐렴
베릴륨 흡입에 의해 비강, 인두 기관지 통로 그리고 폐포등 전체 호흡기관에 급성 염증반응을 일으켜 심한경우에는 급성 폐렴이된다.
4. 만성 베릴률 중독증
주증상은 숨참이며 심한경우에는 피부 청색증과 손가락등의 종창을 동반한다. 흉부 에스레이 사진에서 반점으로 나타나고, 조직학적으로는 폐포에 유육 종증 같은 작은 간질성 육아종이 나타난다. 염증이 진전되면 폐포의 기능이 상실되며 간질성섬유종을 보이고 이것이 공기의 효과적인 교환을 방해하여 호흡기능 장애를 유발한다.
○ 화학적 결합생성시 주의할점
1. 두꺼운 산화막은 금속과의 열팽창률의 차이로 금속 또는 도재의 어느 한쪽으로 산화막이 부착되는 박리 현상이 일어난다.
2.비귀금속 합금은 열처리를 하면 합금의 주성분 Ni이나 Cr이 산화되어 Nio, Cr2O3, Nicr2O4 이 생성되는데 반복 소성 시 두껍게 생성된다.
3.기공과정중 비귀금속 합금은 열처리 후 연삭재로 연삭하거나 산화 알루미나로 표면에 분사하여 산화막 두께를 조절한다.
○ 그 외 추가되는 화학적 결합의 중요점
금속과 도재간의 결합은 재질적 요건에 의해서도 좌우되는 그 요소로는 금속과 도재간의 용융온도 차이 , 금속과 도재의 열팽창계수의 일치, 금속과 도재의 젖음성이 있다.
1.용융온도 차이
금속의 용융온도보다 높아야한다. 만약 낮으면 소부할 때 금속이 용해되어 변형이 발생한다. 그러므로 도재용 금합금은 백금이나 팔라듐을 첨가하여 용융점을 올리고 조대는 미리 소성하여 열화학반응을 일으켜 급냉처리한 프릿을 사용하며 소성온도를 낯춘다.
2.열챙창계수의 일치
열팽창계숙의 차이가 크면 소성온도에서 실올까지 냉각될 때 도재면에 균열이 생기고 그결과 금속면에서 떨어진다.
3.젖음성
간단하게 말해 금속과 도재의 밀착현상이라 할 수 있다.
도재의 결합에서 좋은 접착강도를 얻기 위해서는 소성시 열소성유동이 나타날 때 용융도재가 금속면에 완전히 긴밀하게 접촉되는데 금속과 용융도재 사이에 분자간 인력이 작용하여 양쪽의 거리가 밀착되어야 화학적 결합이 발생하게 된다. 이 때문에 용융도재와 금소의 밀착은 양쪽의 열팽창계수의 일치가 매우 중요하다.
3) 분자간 인력에 의한 결합
정의) 분자 상호간의 인력을 말하며 도재와 금속의 원자간에 인력이 작용하여 결합하는 것을 말한다.
분자가 가까이 접근할 때 상호간에 인력(서로 당기는 힘)이 작용하여 서로 끌어당기는 현상에 의한 것으로 판데르 바알스력(vander waals force) 이라고 한다.
전체 결합중 분자간인력에 의한 결합은 약 3% 정도만을 차지한다.
4) 압축력에 의한 결합 (추가될수 있는 결합력)
금속과 도재의 열팽창계수가 ±0.01% 정도의 차이 (도재의 열팽창률을 금속의 열팽창률보다 작게)fh 도재에 경미한 압축이 가해지는 상태가 되게 해줌으로써 결합을 증가시킨다.
3. 급성간질성 폐렴
베릴륨 흡입에 의해 비강, 인두 기관지 통로 그리고 폐포등 전체 호흡기관에 급성 염증반응을 일으켜 심한경우에는 급성 폐렴이된다.
4. 만성 베릴률 중독증
주증상은 숨참이며 심한경우에는 피부 청색증과 손가락등의 종창을 동반한다. 흉부 에스레이 사진에서 반점으로 나타나고, 조직학적으로는 폐포에 유육 종증 같은 작은 간질성 육아종이 나타난다. 염증이 진전되면 폐포의 기능이 상실되며 간질성섬유종을 보이고 이것이 공기의 효과적인 교환을 방해하여 호흡기능 장애를 유발한다.
○ 화학적 결합생성시 주의할점
1. 두꺼운 산화막은 금속과의 열팽창률의 차이로 금속 또는 도재의 어느 한쪽으로 산화막이 부착되는 박리 현상이 일어난다.
2.비귀금속 합금은 열처리를 하면 합금의 주성분 Ni이나 Cr이 산화되어 Nio, Cr2O3, Nicr2O4 이 생성되는데 반복 소성 시 두껍게 생성된다.
3.기공과정중 비귀금속 합금은 열처리 후 연삭재로 연삭하거나 산화 알루미나로 표면에 분사하여 산화막 두께를 조절한다.
○ 그 외 추가되는 화학적 결합의 중요점
금속과 도재간의 결합은 재질적 요건에 의해서도 좌우되는 그 요소로는 금속과 도재간의 용융온도 차이 , 금속과 도재의 열팽창계수의 일치, 금속과 도재의 젖음성이 있다.
1.용융온도 차이
금속의 용융온도보다 높아야한다. 만약 낮으면 소부할 때 금속이 용해되어 변형이 발생한다. 그러므로 도재용 금합금은 백금이나 팔라듐을 첨가하여 용융점을 올리고 조대는 미리 소성하여 열화학반응을 일으켜 급냉처리한 프릿을 사용하며 소성온도를 낯춘다.
2.열챙창계수의 일치
열팽창계숙의 차이가 크면 소성온도에서 실올까지 냉각될 때 도재면에 균열이 생기고 그결과 금속면에서 떨어진다.
3.젖음성
간단하게 말해 금속과 도재의 밀착현상이라 할 수 있다.
도재의 결합에서 좋은 접착강도를 얻기 위해서는 소성시 열소성유동이 나타날 때 용융도재가 금속면에 완전히 긴밀하게 접촉되는데 금속과 용융도재 사이에 분자간 인력이 작용하여 양쪽의 거리가 밀착되어야 화학적 결합이 발생하게 된다. 이 때문에 용융도재와 금소의 밀착은 양쪽의 열팽창계수의 일치가 매우 중요하다.
3) 분자간 인력에 의한 결합
정의) 분자 상호간의 인력을 말하며 도재와 금속의 원자간에 인력이 작용하여 결합하는 것을 말한다.
분자가 가까이 접근할 때 상호간에 인력(서로 당기는 힘)이 작용하여 서로 끌어당기는 현상에 의한 것으로 판데르 바알스력(vander waals force) 이라고 한다.
전체 결합중 분자간인력에 의한 결합은 약 3% 정도만을 차지한다.
4) 압축력에 의한 결합 (추가될수 있는 결합력)
금속과 도재의 열팽창계수가 ±0.01% 정도의 차이 (도재의 열팽창률을 금속의 열팽창률보다 작게)fh 도재에 경미한 압축이 가해지는 상태가 되게 해줌으로써 결합을 증가시킨다.