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중간 정도가 되어 시멘타이트보다는 연하고 인성이 있으면서 페라이트보다는 단단하고 강한 특성이 있다. 탄소강의 열처리시 오스테나이트 상태에서 냉각속도를 빠르게 하면 페라이트와 시멘타이트의 층상조직이 미세해져 더욱 향상된 기
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좋고, 고온에서 비자성이며, 오스테나이트계 스테인레스강은 상온에서 비자성이다. (1) 오스테나이트(austenite) (2) 페라이트(ferrite) (3) 시멘타이트(cementite) (4)martensite (5)bainite (6)pearlite (7) Widmanstatten ferrite (8) Polygonal ferrite
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반복되어 층상형태의 펄라이트가 성장한다. PQ : α 고용체의 온도강하시의 탄소용해도 곡선이다. 1. FeC 2. Fe-FeC계 상태도 3. Fe-FeC계 상태도의 상 (1) α 페라이트 (2) 오스테나이트 (3) 시멘타이트 (4) δ페라이트 4. 선 및 점의 의미
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라이트보다 크게 되는 중요한 이유이며, 이와 같은 탄소고용도의 차이는 대부분의 강을 경화 열처리하는데 있어서의 중요한 근거가 된다. (3) 시멘타이트(Cementite) 철탄화물(Fe3C)인 시멘타이트는 고용체라기보다는 금속간화합물로서, 6.67%의 탄
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오스테나이트 로 변화한다. 공석정이므로 페라이트와 시멘타이트와의 혼할물이며, 혼합 상태에 따라 층상, 입상이 된다. 보통은 충상의 경우가 많다. 소르바이트(sorbite) 마르텐사이트를 500~600℃에서 템퍼링할 때 얻어지는 조직 투르스타이
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