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금속 비정질 재료의 기초 및 응용 시리즈 I
Series I: Foundation and Application of Amorphous Metals 원문보기

한국주조공학회지 = Journal of Korea Foundry Society, v.29 no.2, 2009년, pp.53 - 58  

박은수 (서울대학교 재료공학부)

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  • 상술하면, 비정질의 형성은 액상의 안정성과 경쟁 결정상의 불안정성이 커지는 경우 가능하며, 경험 법칙을 만족하는 경우 상기 열역학적, 동역학적, 구조적 관점에서 비정질 형성이 용이한 액상이 형성된다. 다시 말해 다성분으로 이루어진 조밀 충진된 액상구조의 형성을 통해 결정상의 핵 생성을 억제하는 것이 가능하고 고/액 계면간의 계면에너지 증가를 통해, Tg 증가를 이끌어 낮은 원자 확산도를 가지게 하며, 결정상의 성장반응을 방해하는 장범위 원자 재배열을 필요로 하게 한다. 따라서, 낮은 핵 생성 및 성장 반응과 낮은 원자 확산도를 가지는 다성분계 합금들은 낮은 용융온도 조건을 가지는 등의 안정된 액상 형성을 통해 비정질 형성능이 향상된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고체재료와 달리 액체재료는 어떠한 특징을 가지고 있는가? 대부분의 고체재료는 미세 결정의 집합체로서, 3 차원 공간에서 각 원자는 장범위 병진 주기성 (long range translational periodicity)을 가지고 결정 격자에 위치하고 있다. 이와는 달리, 액체재료는 열 진동에 의해 병진 주기성이 결여된 무질서한 원자배열 (disordered structure)을 갖는다. 그러므로, 용융된 금속을 105 ~106/sec 이상의 고속으로 급냉하여 고체화시키면 응고된 금속은 원자가 규칙적으로 배열되지 못하고, 액체의 구조를 갖는 “무질서”— 상태로 고체가 되는데 이러한 상태를 비정질 (Amorphous) 이라 한다.
대부분의 고체재료가 가진 특징은? 대부분의 고체재료는 미세 결정의 집합체로서, 3 차원 공간에서 각 원자는 장범위 병진 주기성 (long range translational periodicity)을 가지고 결정 격자에 위치하고 있다. 이와는 달리, 액체재료는 열 진동에 의해 병진 주기성이 결여된 무질서한 원자배열 (disordered structure)을 갖는다.
XRD를 통한 회절시험에서 비정질 시편에서는 어떠한 패턴을 얻을 수있는가? 1에서 알 수 있는 바와 같이 비정질에서 장범위 규칙성의 결여는 X-선 회절(XRD) 또는 투과전자 현미경(TEM)과 같은 회절 실험에 의해 명확히 증명된다. 예를 들어, X-선 회절 실험에서 결정상 시편의 경우 나타나는 sharp한 Bragg 회절선 대신에, 비정질 시편의 경우는 넓은 각도 범위에서 diffuse halo 패턴을 얻을 수 있다[1].
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참고문헌 (15)

  1. E.S. Park: PhD thesis (2005) 

  2. H.A. Davies, Phys. Chem. Glasses 17 (1976) 159 

  3. W. Kauzmann, Chem. Rev. 43 (1948) 219 

  4. R. B $\ddot{o}$ hmer and C.A. Angell, Phys. Rev. R 45 (1992) 10091 

  5. W.L. Johnson, MRS Bulletin 24 (1999) 42 

  6. A. Inoue, Acta Mater. 48 (2000) 279 

  7. H.A. Davis: Amorphous Metallic Alloys, F.E. Luborsky (Ed.), Butterworths, London (1983) 8 

  8. A.L. Greer, Science 267 (1995) 1947 

  9. D.R. Uhlmann, J. Non-Cryst. Solids 7 (1972) 337 

  10. A. Inoue: Bulk Amorphous Alloys, Trans Tech Publications Inc, Switzerland (1998) 7 

  11. A.L. Greer and E. Ma, MRS Bulletin 32 (2007) 611 

  12. W. Clement, R.H. Willens and P. Duwez, Nature 187 (1960) 869 

  13. H.S. Chen and D. Turnbull, Acta Metall. 17 (1969) 1021 

  14. A.L. Dreham, A.L. Greer and D. Trunbull, Appl. Phys. Lett 41 (1982) 716 

  15. E.S. Park and D.H. Kim, Met. Mat. Int. 11 (2005) 19 

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