재료
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물질은 물체를 구성하는 물질 또는 물질의 혼합물이다.물질은 순수하거나 불순할 수 있고, 살아있거나 살아있지 않은 물질일 수 있다.물질은 물리적, 화학적 특성 또는 지질학적 기원 또는 생물학적 기능에 따라 분류될 수 있다.재료 과학은 재료와 그 응용에 대한 학문이다.
원료는 정화, 모양 또는 다른 물질의 도입에 의해 그들의 성질에 영향을 미치는 다양한 방법으로 처리될 수 있다.새로운 재료는 합성에 의해 원자재로 생산될 수 있다.
산업에서 재료는 제품이나 더 복잡한 재료를 생산하기 위한 제조 공정의 투입물이다.
용도별 구분
재료는 사용의 관점에서 크게 분류할 수 있다. 예를 들면 다음과 같다.
- 건축자재는 건축에 사용된다.
- 건물 내 열을 유지하기 위해 건물 단열재를 사용한다.
- 고온 용도에 내화 재료 사용
- 핵물질은 원자력과 무기에 사용된다.
- 항공 우주 재료는 항공기 및 기타 항공 우주 응용 분야에 사용된다.
- 생체 재료는 생물 시스템과 상호작용하는 응용 프로그램에 사용된다.
재료 선택은 주어진 용도에 사용해야 하는 재료를 결정하는 과정이다.
구조별 구분
재료의 관련 구조는 재료에 따라 길이 척도가 다르다.물질의 구조와 구성은 현미경이나 분광법에 의해 결정될 수 있다.
미세구조
공학에서 재료는 그 미시적 구조에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.[1]: 15–17
- 세라믹: 비금속, 무기질 고형
- 안경: 비정형 고형
- 금속: 특정 화학적 결합 작용을 가진 순수 또는 결합 화학 원소
- 폴리머: 긴 탄소나 실리콘 체인에 기초한 재료
- 혼합물: 복합 재료와 같은 여러 재료의 조합.
대형 구조물
거품이나 직물의 경우, 화학적 구조는 거품 구멍과 직물의 짜임과 같은 큰 규모의 재료 특징보다 즉각적으로 관측할 수 있는 성질에 덜 관련된다.
속성별 분류
물질은 대규모의 물리적 성질에 의해 비교되고 분류될 수 있다.
기계적 특성
기계적 성질은 물질이 가해지는 힘에 어떻게 반응하는지를 결정한다.
예를 들면 다음과 같다.
열적 특성
재료는 다른 온도에서 성질을 저하시키거나 변화시킬 수 있다.또한 열 특성은 재료에 의한 열 에너지의 전달 및 저장과 관련된 재료의 열 전도성 및 열 용량을 포함한다.
기타 속성
물질은 다양한 조건에서 그들의 행동에 대한 어떠한 정량적 척도로도 비교되고 분류될 수 있다.주목할 만한 추가 특성으로는 재료의 광학, 전기 및 자기 거동을 들 수 있다.[1]: 5–7
참고 항목
참조
- ^ a b Ashby, Michael; Shercliff, Hugh; Cebon, David (2010). Materials engineering, science, processing and design (2nd ed.). Oxford: Elsevier. ISBN 9781856178952.
외부 링크
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