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Knowledge/재료공학26

연필경도 시험 (ISO 15184 규격) ISO 15184 규격에 맞추어 연필경도 측정하는 방법입니다.연필경도는 필름막 등의 두께의 경도를 측정하고자 할때 쓰는 시험방법입니다.표준에 기재된 연필을사용하며주로 미츠비시등의 연필이 사용됩니다. 7.5N의 힘을 인가하여 일정한 속도로 연필을 이도이켜 어떤 연필경도에서 막이 손상되는 것인지 확인합니다. 시험결과는 막이 손상되지않는 최대의 경도를 결과로 합니다. 많이 사용되는 미츠비시의 uni모델입니다. ISO 15184를 이용하여 쓴 국내규격서를 참고합니다. 판매되는 연필경도 테스터기입니다. 연필은 직각으로 세워서 부드러운 사포에 마모시켜 평평하게 만들어줍니다. 측정할 시편을 스테이지 고정시키고 연필을 샘플과 45도를 이루도록 고정시킵니다. 이때 추의 무게는 7.5N의 힘이되도록 약 750g수준으로 맞.. 2019. 3. 26.
입도분석기(PSA : Particle Size Analyzer) 입도분석은 재료를 분석하는 기초적인 방법중에 하나입니다.분말 형태의 재료의 입자크기를 확인하는 방법입니다. 레이절 회절방식을 이용하여 측정을 하게 됩니다. 원리는 레이저 빔이 분산된 파우더 샘플을 통과하면서 산란되는 빛의 강도에 따른 각도 변화를 측정함으로써 입도 분포를 측정하게 됩니다. 특정 각도에서 회절된 빛의 강도는 파티클 수와 연관되어있다고 합니다. 파티클이 뭉쳐져있거나 하는 것을 방지하고 고루 분포되어 있도록 하기 위해서는 시료의분산이 필요합니다. 측정 용매에 시료를 담구어 초음파 분산을 이용하여 입자들이 충분히 뭉침이 풀어지도록 해줍니다. 용매에 분산되어진 샘플 레이저회절에 의한 입도분석기는 대개 다음과 같은 형태입니다.측정에 이용한 장비는 Microtrac사의 bluewave 모델입니다. 장.. 2019. 3. 25.
표면저항 측정기 4point probe 면저항측정 일반 기업에서 제품을 만들었을 때 제품의 표면저항을 측정하기 위해서 가장 많이 사용되는 편인MITSUBISHI CHEMICAL의 Loresta-GP MCP-T600 모델입니다. Ω/sq의 단위로 표면저항Ωcm의 단위로 비저항S/cm의 단위로 전기전도도를 측정할 수 있습니다. 일반적으로 다양한 플렉서블 소재 및 대전방지의 측정용으로 많이 사용되며연구개발하는 기업 및 시험기관 등의 많이 설치되어 있습니다.저항에 대한 시제품의 중요성이 높아지다보니 많은 분들이 연구원들이 사용을 하고 있습니다. 이 표면저항 측정기의 시스템은 간단합니다.시험품의 표면적및 두께를 입력하고 측정 포인트를 입력하고측정을 진행하면 됩니다. 측정을 하기 위해서는 다양한 시험품에 맞는 프로브가 필요합니다.일반적으로 ASP프로브가 표준으로 .. 2019. 1. 26.
BET분석 bet란? Brunauer,Emmett,Teller라는 유명한 공학자에 의해서 개발된 수식으로이수식을 이용한 측정법을 말하는 것으로 이수식을 이용하여 만든장비가 bet측정 장비입니다.측정원리는?물리흡착및 화학흡착 현상을 이용하여 시료의 소재에 관계없이 분말 또는 괴상이 갖고있는 비표면적을 측정하는 장비다. 다시말씀드리자면 분말 표면 에 N2를 흡착시켜 흡착된 질소가스의 양을 측정하여 bet식으로 계산하면 표면적을 구할수 있다. 1.흡착원리흡착(adsorption)이란 gas분자들이 불규칙한 방향과 속도로고체의 표면과 충돌시 고체의 표면은 내부보다 불안정한 상태에 있으며이를 만족시키기 위해 gas의 분자는 고체의 표면에 달라붙거나 분리될때이때,압력,온도등의 변화를 주었을경우 고체의 표면에 gas가 응축되는.. 2017. 7. 4.
무게법 분석 1. 실험제목 무게법 분석에 의한 염화이온의 정량 분석 2.서 론 화학 분석법은 목적에 따라 정성분석과 정량분석으로 나뉜다. 정성분석(定性分析)은 화합물의 조성을 밝히거나 혼합물 중 특정 화합물의 존재의 확인이 그 목적이며, 정량분석(定量分析)은 혼합물에 존재하는 화합물에 대해서 각각의 양을 결정하는 것이 목적이다. 정량 분석은 물리화학적인 기계, 기구를 사용해서 수행하는 기기분석과 화학반응을 이용해서 성분의 양을 결정하는 화학분석으로 또 나눠진다. 무게법은 18~19세기에 주된 화학분야의 분석방법이었으나 오늘날은 널리 사용되지 않는다. 그러나 원리가 간단하고 실험이 용이해서 오늘날 가장 정확한 방법 중의 하나이다. 기기를 보정하는데 사용되는 표준물질들은 무게분석이나 적정법을 이용하여 정확한 농도를 결정.. 2017. 7. 4.
Epoxy Resin의 합성 1. 실험목적 에폭시 수지를 제조하고, 이의 생성반응을 이해할 수 있다. 2. 이론 및 배경 에폭시 수지는 일반적으로 히드록시기를 2개 이상 갖는 화합물과 에피클로로히드린을 반응시켜 얻는다. 가장 간단한 예로 2몰의 에피클로로히드린과 비스페놀A (2,2-bis(p-hydroxyphenyl)-propane 1몰을 반응시키면 다 음식과 같이 diepoxide[Ⅱ]가 생성된다. diepoxide[Ⅱ]를 비스페놀 A와 적당한 비율로 반응시키면 다음과 같은 구조를 갖는 고분자량의 에폭시 수지가 얻어진다[Ⅲ]. 물론 이러한 반응 과정에서 부반응이 일어날 수 있고 [Ⅲ]의 구조 대신에 한 개의 에폭시기만 존재하는 화 합물이 생성될 수도 있으며, 수분에 의해 에폭시기가 가수분해된 구조도 존재할 수 있어 실제로 히드록시.. 2017. 7. 4.
그래핀 탄소 6개로 이루어진 육각형들이 서로 연결되어 관 모양을 이루고 있는 신소재이다. 전기 전도도가 구리와 비슷하고, 열전도율은 자연계에서 가장 뛰어난 다이아몬드와 같으며, 강도는 철강보다 100배나 뛰어나다. 탄소섬유는 1%만 변형시켜도 끊어지는 반면 탄소나노튜브는 15%가 변형되어도 견딜 수 있다. 이 물질이 발견되 이후 과학자들은 합성과 응용에 심혈을 기울여왔는데, 반도체와 평판 디스플레이, 배터리, 초강력 섬유, 생체 센서, 텔레비전 브라운관 등 탄소나노튜브를 이용한 장치가 수없이 개발되고 있으며, 나노 크기의 물질을 집어 옮길 수 있는 나노집게로도 활용되고 있다. 탄소원자들이 철망처럼 얽혀 있는 얇은 막 형태의 새로운 나노 소재, 탄소원자들이 관 모양으로 연결된 형태의 탄소나노튜브와는 전혀 성질이 .. 2017. 6. 24.
신소재의 정의와 종류 신소재의 정의와 종류 금속, 무기, 유기 원료 및 이들을 조합한 원료를 새로운 제조기술로 제조하여 종래에 없던 새로운 성능, 용도를 가지게 된 소재로서 신금속재료, 비금속 무기재료, 신고분자재료, 복합재료 등으로 분류할 수 있다. 신소재의 분류 신소재의 종류는 4가지로 분류할 수 있다. (1) 신금속재료 1. 형상기억합금(shape memory alloy) : 대표적인 합금으로 타이타늄-니켈 합금이 있으며 인공위성부품, 인공심장밸브, 감응장치 등에 쓰인다. 2. 비정질금속재료(amorphous metal) : 비결정형재료라고도 하며, 강도, 자기화 특성, 내마모성, 내부식성이 크다. 녹화헤드, 변압기 등에 쓰인다. 3. 초전도재료(superconductinf material) : 절대영도에 가까운 극저온.. 2017. 6. 24.
2-chloro-2-methylpropane의 제조 2-chloro-2-methylpropane의 제조 1. 실험목적 본 실험에서는 SN 1반응의 증명과 속도론 연구에 사용될 수 있는 화학 중간체인 2-chloro-2 -methylpropane을 합성하게 된다. 이 동일한 과정은 2-chloro-2-methylpropane의 제조에도 이용될 수 있는데 그 이유는 3차 알코올이 좋은 반응성을 가지므로 염산으로 알코올을 haloalkane으로 전환시킬 수 있기 때문이다. 본 실험을 통하여 SN1반응 및 경쟁적으로 같이 일어나는 E1반응을 알아보도록 하자. 2. 이론 및 배경 2-chloro-2-methylpropane의 합성의 첫 번째 단계는 -OH의 protonation에 의한 oxoniumion의 형성이다. 두 번째 단계는 속도결정단계로 용매인 물분자와 .. 2017. 6. 24.
TRIZ investigating the use TRIZ in Eco-innovation TRIZ란 ‘창의적인 문제 해결 이론’을 뜻하는 러시아어(Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch)의 머리글자를 딴 단어이다. 구소련의 G.S. 알츠슐러에 개발된 이 연구는 개인 또는 그룹의 자연 발생적인 또는 직관적인 창의성에 의존하는 것이 아니라 문제와 해결책의 사례 및 패턴 연구에 근거하여 원리를 찾는 과정을 분석하는 작업이었다. 문제에 대한 혁신적인 해결책을 발견하는 패턴을 찾아내기 위해 300만 건 이상의 특허를 분석하였고 이를 통해 프로젝트 팀 구성원들이 문제를 창의적으로 해결할 수 있도록 하는 단계적이고 논리적인 문제해결방법을 만들어냈다. 이렇게 창안된 TRIZ의 문제해결방식은.. 2017. 6. 24.