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핵폭발에 필요한 최소한의 질량과 크기가 되어야 한다. 하지만 원자력 발전소에서 사용을 하는 우라늄은 우라늄-235를 2~5% 농축한 것으로 임계질량에 절대 도달이 불가하기 때문에 폭발의 위험이 없다. 또한 감속재를 물로 사용하기 때문에 그
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핵 생성 속도의 변화를 나타내주는 식이다. 위의 식을 분석해보면 아래와 같이 두 가지의 결론을 얻게 된다.
① 기판 온도 의존성
: 기판 온도가 증가할수록 임계 크기가 증가하여 불연속적인 island구조를 이룬다.
: 기판 온도가 증가하면 핵 생
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핵들은 작은 자극만으로도 두 개로 쪼개져 버리며 중성자가 나오고, 이 중성자가 핵을 다시 분열시키는 것이다. 결국 연쇄적으로 핵이 쪼개지는 연쇄반응이 일어나고 우라늄의 양이 충분하여 임계질량을 넘어가면 방출된 중성자가 핵을 분열
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임계크기 이상이 되는 조건에서 핵이 성장하기 시작하여 박막이 형성되기 시작한다. 이러한 박막의 형성은 근본적인 측면에서 고찰하자면 기판 표면과 기상으로부터 공급되는 기상원료의 화학반응으로서 반응의 생성물이 고체상인 화학반
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핵생성과 최초 형성된 lath에 평행하게 연속성장.
크기 : 비교적 균일 크기, 서로 평행 lath.
※ Plate Martensite (Fe-22.5Ni-0.4%C)
palte가 뚜렷함 (midrib이 보임)
{225}or{259}habit plane
BCT에서 형성 : 최초 형성된 plate는 γ결 정립을 횡단하여 성장 후 다음
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