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과정에서 형성되는 용사피막도 미세한 결정립으로 구성된다.
금속재료를 강하게 하면 일반적으로 취약해진다. 금속재료를 강화시키는 고용강화, 석출강화, 가공에 의한 강화를 실시한 재료는 강해지는 동시에 취약하게 된다. 그러나 결정립
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과정에서 두 조의 산화물양이 달랐다.
앞서 A조와 동일 온도에 다른 조성 값을 비교한 것과, D조와 동일 조성에 다른 온도 값을 비교한 것은 대체적으로 잘 맞는 경향을 나타내고 있다. 앞서 생각했듯이 과 포화된 고용체의 석출 속도 및 석출
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과정 (분말의 크기에 따른 강도실험)
3. 실험 결과
4. 상태도 분석
5. 강화과정
1) 1) 석출경화와 분산강화 (석출 -> 분산 -> 강화)
2) 결정입계에 의한 강화
<사진 1> XRD 분석 결과 ()
<사진 2> EDS 분석 결과
<사진 3> 분말 크기 비교(SEM
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(1999). 도금기술편람. 기전연구사.
· 원국광(2004). 합금도금. 동화기술.
· 성주창(2000). 도금기술용어사전. 골드. Ⅰ. 주 제
Ⅱ. 연 구 자
Ⅲ. 연구목적
Ⅳ. 실험방법 및 과정
Ⅴ. 관련이론
Ⅵ. 결과
Ⅶ. 고찰
Ⅷ. 참고문헌
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과정 개발, 한국공학교육학회, 2007
◎ 김기석 외 1명, 항공기용 탄소섬유강화 복합재료의 기술동향, 한국고무학회, 2011
◎ 남수우, 우리나라 재료공학교육의 변천과정, 한국공학교육학회, 2000
◎ 성용길 외 2명, 생체의료용 기능성 고분자 재료
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