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아우터밴드
outer- band (grain growth)
압출재 단면의 외주부에서 조대 성장한 결정 조직.육안적으로는 내부로 부터 조대화한 결정립으로 되고 , 외주부를 따라 내려간 조직 압출시 및 용체화 처리 (예를들면 T6처리)에 의해서 발생.압출시에는 하얗게 보이고, 용체화 처리에 의해서 결정화하여, 양극 산화 처리에 따라 명확하게 보인다. 고력 합금계 Billet의 고속 압출시에는 발생하는 일이 많다.발생원인은 Billet의 조성 및 조직 또는 압출시에 있어서의 가공 변형의 축적이나 온도 상승.대책은 1) billet 조성 변경이나 균질화 처리 조건의 적정화.2) dies 구조의 적정한 설계 변경3)압출시의 과도한 온도 상승을 피하고 적정한 압출 온도, 압출 속도 및 dies 설계, 예를들면 Grain loss 를 발생하는 7N01합금에서는 Billet,가열이 510~560C 에서 전수 발생, 500~510C 에서는 일부 발생, 485~500C 에서는 대부분 발생하지 않는다. 그렇지만 실제는 압출기 의 용량에 따라서 Billet 온도가 낮아도 압출이 곤란함으로 생산성은 나빠진다. Billet 길이를 짧게하면 container 마찰을 작게 하는데 500C 이하에서는 압출 속도를 낮게 한다.
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아연치환법(亞鉛置換法)
zinc immersion process, zincate conversion proces
아연 이온을 함유한 용액에 알루미늄 표면을 침지하여 그 표면에 화학적으로 아연을 석출시키는 방법. 전기 도금의 하지 처리로 한다.
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아연(亞鉛,Zn)
zinc
주기율표 12족 4주기에 속하는 아연족 원소로 원소기호는 Zn, 원자량은 65.38g/mol, 녹는점 419.5℃, 끓는점 907℃, 밀도 7.14g/cm3이다. 청백색의 금속으로 생물체 내에서 2가 양이온으로 존재하며 생물의 물질대사에 반드시 필요한 무기물질이자 지각을 이루는 주요 원소이다.지각에서 24번째로 풍부한 원소로 널리 분포한다. 유리된 금속으로는 산출되지 않지만 지각 속에 널리 분포하며 주요 광석은 섬아연석(ZnS)·능아연석·홍아연석 등이 있다. 청색이 도는 은백색 금속으로 상온에서는 부서지기 쉽다. 하지만 100℃-150℃에서는 전성(展性)·연성(延性)이 증가하여 철사나 얇은 판으로 만들 수 있다. 210℃ 이상에서는 다시 부서지기 쉬워진다. 상온에서 습한 공기 중에서는 물과 이산화탄소의 작용으로 표면만 산화되어 염기성 탄산아연[Zn5(OH)6CO3]의 얇은 회백색 피막이 생기며 이로 인해 내부가 보호된다. 공기 중에서의 내식성(耐蝕性)은 순도가 높을수록 좋다. 공기 속에서 고온으로 가열하면 녹색을 띤 백색광을 내면서 불타 산화물(ZnO)이 된다. 적열(赤熱) 상태에서는 물을 분해하여 수소를 발생시킨다.인체 내에서의 아연은 세포를 구성하고 생리적인 기능을 조절하는 대표적인 무기물질 중 하나이다. 부족하게 되면 출산 때 기형아나 저체중아를 낳을 수 있으며 성장발육에 문제를 일으키게 되며 과잉섭취 때에도 미네랄 불균형 등의 문제가 발생한다. 식물체 내에서의 아연은 식물체 내에서 발생하는 유해한 활성산소를 제거하는 효소 구성 성분으로 망간이나 마그네슘 등과 같이 효소를 활성화시키는 역할을 한다. 결핍되면 단백질 합성이 억제되어 엽록체에 그라나의 발육이 나빠지고 동시에 액포가 발생한다. 또한 식물 잎에는 갈색의 작은 반점이 나타나고 잎이 작아지면서 생육이 저해된다. 또한 엽맥과 엽맥 사이에 황백화 현상이 나타나서 담녹색이나 흰색에 가까운 황색을 띤다.천연동위원소로 64Zn (48.63%), 66Zn (28%), 67Zn (4%), 68Zn (19%). 70Zn (0.6%)가 존재한다.제조법 : 아연광석에는 불순물로 다른 금속의 황화물이 다량으로 함유되어 있으므로(아연 함유량은 보통 4~10%), 부유선광(浮游選鑛)에 의해서 아연 함유량을 60% 정도로 높인 다음 이 광석을 융해점 이하에서 가열하여 건식법 또는 습식법으로 제련하여 고순도의 아연을 만든다.용도 : 아연도금철판(함석)으로 가장 많이 사용된다. 이것은 얇은 철판에 아연 박막(薄膜)을 씌운 것으로 표면에 주석을 씌운 주석판(양철)에 비해서 화학적 내성(耐性)이 훨씬 좋다. 아연과 구리의 합금을 놋쇠(황동)라 하며 다이캐스팅합금·베어링합금·양은 등의 합금재료로 사용된다. 순수한 금속은 건전지·지붕널 등으로 사용되며 아연의 알킬 화합물은 유기합성에서 중요하다.
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아세틸렌
acetylene
아세틸렌계 탄화수소 중 가장 간단한 것으로 에타인(ethyne)이라고도 한다. 천연으로는 존재하지 않으며, 1836년 H. 데이비가 발견하고, 1892년 프랑스의 무아상이 공업화에 성공하였다. 탄소의 삼중결합을 가지므로, 이중결합을 가진 에틸렌보다 불포화도가 크다.
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아르곤
argon
원소주기율표 상에서 3주기 18족에 속하는 기체로 원소 기호는 Ar, 녹는점은 -189.35℃, 끓는점은 -185.85℃, 밀도는 1.784g/L이다. 단원자 분자 기체로 반응성이 거의 없어 비활성 기체라고도 하며 공기 중에 0.94% 존재해 비활성기체 중에서 가장 많이 존재한다.
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아노다이징공정
금속의 표면 처리법의 하나로 알루마이트법이라고도 한다. 알루미늄합금을 황산,수산,크롬산등의 용액속에 담궈서 양극으로 하고 전해하면 양극산화가 되어 알루미늄 표면에 피막 되는 방법
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아공정(亞共晶)
hypo-eutectic
공정(共晶) 조직을 함유하고 있지만, 공정(共晶)성분보다도 적은 범위의 합금이다. 예컨대 Fe-C계에서는 C 4.23%인 때 공정이 되지만, C 2.0~4.23%인 범위에 있는 것이 아공정이다. 과공정에 상반되는 말로, 아공정 주철이라는 식으로도 부르는데, 이런 경우에는 규소 등이 공정 탄소량을 4.23%보다 낮은 쪽으로 이동시키므로, 탄소 포화도나 탄소 당량에서 공정 이하냐 이상이냐를 판단한다.
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아결정립
sub grain
펄라이트와 페라이트 혼재조직이며 결정립성장과정중 회복단계에서의 형성된 조직.
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