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소결의 구동력은 입자들의 자유 표면과 접촉점 사이의 자유 에너지 또는 화학적 전위의 차이로 나타난다. 수학적인 모델은 실험 결과와 비교하고, 소결 속도와 연관지어 유도된다.
예를 들어, Kingery등은 두 입자의 접촉면에서 네크(neck)영역으
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1950∼
2050
6.9∼7.0
Hoganas
Corp.
Fe
10∼13
1.5∼2.5
1800∼
3500
6.8∼7.2 1. 서론
2. 실험방법
2.1 사용분말
2.2 소결코아의 제조
3. 연구결과 및 고찰
3.1 분진을 첨가한 소결코아의 자기특성
3.2 분진을 첨가한 소결코아의 미세조직
4. 결론
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1. 실험 방법
1. Fe 분말과 Cu 분말을 준비한다. ( Fe base / Cu 6 )
2. ball mill을 이용하여 Fe 분말과 Cu 분 말을 혼합한다.
3. 소결 전과 후를 비교하기 위해 혼합한 분말을 저울에 5g 씩 두 번 달아서 준 비한다.
4. 분말 성형 다이에 넣고 프레스를 이용
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결체에 붙어있는 카본 시트를 제거하고, 그라인딩 폴리싱 작업을 통해 표면을 매끄럽게 해준다.
⑦ 소결체의 공기 안팎의 질량과 밀도를 각각 구하고 관련 그래프를 작성한다.
4. 실험 결과
5. 결론 및 고찰
소결 온도(℃)
소결체 밀도(g/㎤)
상
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실험 연구의 목적
2. 크로마토그래피의 정의
3. 크로마토그래피의 종류
4. 크로마토그래피의 종류별 내용
5. 크로마토그래피와 관련되 용어 해설
Ⅱ. 본 론 ----------------------------------------ⅶ
1. 실험 기구 및 시약의 종류
2.
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소결 시간
비례
반비례
비례
소결 온도
비례
비례
비례
입자 크기
반비례
반비례
비례
2. 참고 자료 Ⅰ. 서론
1. 실험 목표
2. 전반적인 배경 이론
3. 시료 제작 방법 및 실험 순서
Ⅱ. 본론
1. 밀도 분석
가. 실험 방법
나. 실험 결과
2.
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실험결과
Table. 1. 압축 성형체의 밀도
높이 (mm)
지름(mm)
무게 (g)
밀도 ()
Press 성형체
10.5
15.06
10.01
5.35
CIP 성형체
11.88
14.59
10
5.04
(1) 압축 성형체의 밀도
(2) 소결 후 성형체의 밀도
Table. 2. 400℃에서 1시간 소결 후 성형체의 밀도
높이 (mm)
지름(mm)
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실험
2.4.3. 위험전이 세계
3. 효과적 쟁점
3.1 동물실험으로 개발된 약에 대한 과대망상
3.1.1. 동물과 인간의 차이
3.1.2. 거짓 부정과 거짓 긍정
3.1.3. 소결
3.2. 자본의 측면에서 살펴본 동물실험
3.2.1. 고등교육의 엔진 : 동물실험에
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실험과정인 소결과정에서 온도와 시간의 변수를 주어서 특성결과에 미치는 영향을 알아보지 못한 점이 아쉬움으로 남는다. 전체적으로는 전 실험과정에서 온도, 가열시간, RPM, 분말의 비율 등을 다양한 변수를 주면서 실험을 해보지 못하고
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소결처리 한다.
- 1,000℃ / 3h
④ 소결처리 한 성형체의 밀도 및 경도를 측정하고, 현미경을 통하여 조직사진을 촬영하여 분말 성형 후 특징을 알아본다.
※ 참고 문헌
- 재료시험 및 공정실습 ; 금속재료공학교재연구회
- http://100.naver.com/
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