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냉각 과정에서 체적이 수축하며, 이 수축은 3단계로 이루어 진다. 이것은 앞에서 언급한 바와 같이 액체상태에서 0.9%/100°C 로서 수축하며, 이 수축을 액상수축이라 하고, 용액면이 내려갈 뿐 주물의 품질에는 영향이 없다. 다음 응고점에서 응
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냉각되야 응고를 시작한다는것이다. 즉 잠열구간을 통해 합금의 조성과 타원형의 상태도가 나오는 이유를 알 수 있었다. 그렇기 때문에 Al-Si합금의 조성은 용융점이 높은 Si가 많이 섞일수록 고상선이 높아진다는 추론을 얻어 냈다. 이 추론을
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냉각과정 중 상변태점, 즉 불연속점을 찾는것 또한 개개인의 보는 주관에 따라 차이가 있기 때문에 이론상의 데이터와는 다소 차이가 있다고 생각한다. 이 모든 악조건을 만족시켜 줬더라면 눈으로 보기만한 Pb-Sn상태도를 내 손으로 직접 만
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냉각부분, 잠열부분이 한군데에서 뿐만 아니라 계속해서 각각 다른 조성에서 나타나는 것을 확인 할 수 있었다.
참고문헌
William D. Callister, David G. Rethwisch, 재료과학과 공학, 420-435, 시그마프레스, 서울, (2015).
기초실험(1) 냉각 곡선에 의한 상평
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냉각될 것이라는 예상대로 가장먼저 냉각되기 시작한 것은 순 알루미늄이었다. 또 결과 값 그래프에서 확인할 수 있듯이 순수한 알루미늄의 냉각곡선에서는 일정구간 온도가 유지됨을 볼 수 있었다. 이것은 순금속의 냉각곡선의 특징인 잠열
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