• 제목/요약/키워드: 재료측정학

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우주용 구조 재료의 초정밀 열팽창계수 측정시스템 설계 (Design of High-precision CTE measurement System for the Structural Materials in Space Applications)

  • 김홍일;한재홍;양호순;조창래;조혁진;김홍배
    • 한국항공우주학회지
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    • 제36권9호
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    • pp.916-922
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    • 2008
  • 우주용 구조물에 사용되는 재료는 치수 안정성을 위해서 열팽창계수를 최소화하도록 설계, 제작되어야 한다. 이를 위하여 우주용 재료 시편의 정밀한 열팽창계수를 측정하여, 그 재료의 열 특성에 대한 정확한 데이터를 확보할 필요가 있다. 그리고 시편뿐만 아니라 실제 사용될 구조물의 열 변형을 우주 환경에서 직접 측정할 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 고진공에서 정밀한 변위 측정을 위하여 변위 측정 간섭계와 항우연의 보조 챔버를 활용한 열팽창계수 측정 시스템을 설계하였다. 또한 본 측정 시스템은 길이 500mm 정도의 긴 구조물의 열 변형

제올라이트 분말을 기본 재료로한 전기유변유체의 전기 및 유변학적 특성 (The electrical and rheological properties of zeolite based electrorheological (ER) Fluids)

  • 정동운;최윤대;김상국
    • 한국재료학회지
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    • 제4권2호
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    • pp.213-218
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    • 1994
  • 제올라이트 분말을 기본재료로 하는 전기유변유체의 전기 및 유변학적 특성이 연구되었다. 전기장 인가시 높은 한계응력을 얻기 위하여 비교적 유전상슈가 큰 5종류의 유전유체를 선택하여 제올라이트 분말과 혼합하여 전기유변유체를 준비하였다. Couette형 rheometer를 이용하여 유변유체의 한계응력을 인가된 전기장 및 온도의 함수로서 측정하였다. 이중 chlorinate hydrocabon oil과 제올라이트 분말을 혼합한 전기유변유체의 한계응력은 6KPa(E=4KV/mm, T=$25^{\circ}C$)로서 최대치를 기록하였다. 측정된 한계응력은 온도가 상승하면 점차 감소하는 반면 전류밀도는 온도에 따라 증가하였다. 전류밀도에 대한 Arrhenius 그라프에서 전기전도에 대한 활성화 에너지는 약 0.7eV였으며 이는 제올라이트 분말에 포함된 $Na^{+}$ 이온의 확산에 기인하는 것으로 분석되었다.

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레올로지 정수를 이용하여 21, 24MPa급 일반강도 콘크리트의 재료분리 경계를 판단하기 위한 기초연구 (A Fundamental Research on Determining Segregation Boundary using Rheological Parameters for 21 and 24MPa grade of Normal Strength Concrete)

  • 이유정;이영준;한동엽
    • 한국건축시공학회지
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    • 제20권5호
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    • pp.399-407
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    • 2020
  • 본 연구에서는 중유동 콘크리트 제조를 위해 기존의 재료분리 판정법과 레올로지 정수를 활용하여 콘크리트 재료분리 상황을 정의하고자 하였다. 중유동 콘크리트는 일반강도 범위의 비교적 높은 물시멘트비 조건에서 높은 유동성을 발현하는 조건으로 고성능 감수제를 사용하면서 재료분리를 제어하는 것이 매우 중요하다. 이에 본 연구조건에서는 고형분량이 다른 두 가지 고성능 감수제를 사용하여 일반강도 콘크리트 배합의 유동성을 증진시키면서 재료분리가 발생하기 시작하는 범위의 유동특성과 레올로지 정수의 변화에 대해 관찰하였다. 기존의 레올로지를 이용한 유동성 측정연구는 고유동성을 확보한 조건에서 측정되어야 했기 때문에 재료분리가 발생하는 조건은 측정의 대상에서 제외되었던 경우가 많았다. 본 연구에서는 재료분리가 발생하기 시작하는 상태의 콘크리트 배합조건에서 기존의 재료분리 판정법이나 관찰에 의한 방법으로는 아직 재료분리에 이르르지 않았다고 판단되더라도 레올로지 측정 정수인 소성점도와 정적 항복응력 측정값에서 이상측정값이 관찰되는 것을 확인하였다. 이러한 결과가 콘크리트에 있어서 재료분리가 발생하는 조건을 레올로지적으로 정의할 수 있는 기초적인 자료를 제공할 것으로 판단한다.

진공증착법으로 제작한 CdS 박막의 열처리효과 (Heat-treatment Effects of CdS Thin Films Fabricated by Thermal Evaporation Method)

  • 박태성;진교원;김영호;한은주;김근묵
    • 한국재료학회지
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    • 제7권11호
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    • pp.981-985
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    • 1997
  • 열증착법에 의해서 온도 85$^{\circ}C$인 glass기판 위에 CdS 박막을 제작하였다. 두께가 200nm정도로 측정된 CdS박막은 공기 중에서 온도 25$0^{\circ}C$-55$0^{\circ}C$범위에서 각각 30분간 열처리 되었으며 이들 시료에 대하여 4-point probe, XRD, SEM, UV-Spectrophotometer 및 광발광 측정으로 전기적 광학적 특성을 조사하였다. 이들의 일련의 실험값은 열처리 온도 37$0^{\circ}C$ 근처에서 구조의 변화를 보여주었는데, 열처리 온도에 대한 비저항아니 XRD, SEM 의 측정은 cubic로부터 hexagonal구조로의 변환을 나타내었다. 특히 상온에서 측정한 광발광에서 green edge emission(GEE)피이크가 2.42eV를 나타내었는데 이 때의 발광 중심은 열처리할 때 생긴 S-vacancy에 보상된 산소로 이루어진 'CdO'의 악셉터준위에 기인하는 것으로 해석되며 그 이온화 에너지는 약 0.16eV이었다.

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$20 mm\phi$ 동축관을 이용한 전파흡수체의 특성측정법에 관한 연구 (A Study on the Measurement Technique of the Characteristics of Electromagnetic Wave Absorber Using $20 mm\phi$ Coaxial Tube)

  • 김동일;정중식;백명숙;안영섭;정세모
    • 한국전자파학회지:전자파기술
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    • 제4권2호
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    • pp.17-23
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    • 1993
  • 본 논문은 종단단락형 $20 mm\phi$ 동축관을 이용하여 전자파흡수체로 제작된 샘플들의 반사감쇠량과 재료 정수를 측정하는 것이 목적이다. 저자는 One port method에 의한 재료정수의 산출 알고리즘을 제안하고, 슬 에 의한 실험치와 계산치가 잘 일치함을 보임으로써 제안한 측정법의 타당성을 입증하였다. 이 측정법은 전파흡수체 설계와 특성평가에 유효하게 사용될 것이다.용될 것이다.

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진균에 의한 합성고분자재료 분해도 측정법의 개선 (An Improved Method for the Measurement of Fungal Degradability of Synthetic Polymers)

  • 이영하;이정애;맹필재;전창림
    • 미생물학회지
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    • 제28권2호
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    • pp.158-161
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    • 1990
  • 진균에 의한 합성 고분자재료 분해도의 측정을 보다 효율적으로 수행하기 의한 soft agar overlay법을 고안하였다. 이 방법은 고분자재료에서의 균 생장도를 쉽게 파악 할 수 있도록 하고, 생분해도 측정기관을 크게 단축시킬 수 있을 뿐만 아니라, 난분해성 고분자 재료에서의 분해도 차이를 정확하게 나타내 줌으로써 기존의 측정방법에 비하여 그 효율성이 높았다.

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개방자기회로에서 강자성재료의 보자력 측정장치 개발 (Development of Coercivity Measuring System for Ferromagnetic Materials in Open Magnetic Circuit)

  • 유권상;박진습
    • 한국자기학회지
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    • 제10권6호
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    • pp.297-301
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    • 2000
  • 보자력은 시편의 자화를 0으로 감소시키기 위해서 필요한 임계 자기장의 세기로 강자성체를 연.경 자성체로 구분하는 기준이 된다. 개방자기회로에서 자성재료의 보자력을 간단히 측정할 수 있는 시스템을 구성하고, 데이터지향언어인 LabVIEW를 사용하여 자기장 제어와 데이터 수집이 가능하도록 하였다. 구성한 보자력 측정 장치의 측정범위는 수십 kA/m에서 수십 kA/m이고, 보자력이 14.63 kA/m일 때 합성표준불확도는 $\pm$0.22 kA/m이다.

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