재료

Material
미세구조별로 분류된 다양한 소재.상단 왼쪽부터 시계 방향: 강철 주방 용기(금속), 테라코타 화분(세라믹스), 플라스틱(폴리머), 나무 팔레트(복합체)

물질물체를 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.

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

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 에 어떻게 반응하는지를 결정한다.

예를 들면 다음과 같다.

열적 특성

재료는 다른 온도에서 성질을 저하시키거나 변화시킬 수 있다.또한 열 특성은 재료에 의한에너지의 전달 및 저장과 관련된 재료의 열 전도성 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

  1. ^ a b Ashby, Michael; Shercliff, Hugh; Cebon, David (2010). Materials engineering, science, processing and design (2nd ed.). Oxford: Elsevier. ISBN 9781856178952.

외부 링크