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Wang, Xin; Li, Baokui; Gu, Min
2019 / Metallurgical and Materials Transactions A
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본 연구는 탄화 왜곡 샘플에 대한 염욕 담금질(MISBT)의 온도장, 상변환 동역학, 변형장을 통합한 분석 모델을 구축하고, 이를 통해 17CrNiMo6 강 C자형 샘플의 온도 및 마르텐사이트 변태 결과를 정량적으로 분석했습니다. MISBT는 유냉 방식(OQP)에 비해 표면과 코어 간의 온도 차이가 작아 열응력이 작고, 냉각 속도가 느려 변형 응력이 낮아 왜곡이 적음을 확인했습니다.
Steel and its heat treatment
Martensitic transformation
Applied superconductivity, metallurgy, and physics of titanium alloys
철강 물리야금학
Steels : microstructure and properties
5th International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing : proceedings of a symposium sponsored by The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), held during TMS2014, 143rd Annual Meeting & Exhibition, February 16-20, 2014, San Diego Convention Center, San Diego, California, USA
Principles of the heat treatment of plain carbon and low alloy steels
Mechanics of transformation toughening and related topics
Modelling, simulation and software concepts for scientific-technological problems
IUTAM Symposium on Multiscale Modeling and Characterization of Elastic-Inelastic Behavior of Engineering Materials : proceedings of the IUTAM Symposium held in Marrakech, Morocco, 20-25 October 2002
Materials science and engineering : an introduction
Fundamentals of materials science and engineering : an integrated approach,
Materials science and engineering : an introduction
Thermomechanical aspects of manufacturing and materials processing
Fundamentals of materials science and engineering : an integrated approach
Rock weathering and landform evolution
Essential readings in magnesium technology
Phase transformations in steels
Thermochemical surface engineering of steels
Journal of Materials Science
Li, Junpeng; Xu, Yingqiang; Liu, Youwei; He, HuiMaterialia
Glover, A.G.; Mueller, J.J.; Matlock, D.K.; Speer, J.G.; De Moor, E.Metallurgical and Materials Transactions A: Physical metallurgy and materials science
Dey, I.; Saha, R.; Mahato, B.; Ghosh, M.; Ghosh, S. K.Journal of Materials Research and Technology
Liu J.H.,Binot N.,Delagnes D.,Jahazi M.Journal of Materials Research and Technology
Hu H.,Tian J.,Xu G.,Zurob H.S.Metals
Wang Z.,Huang M.Materials Characterization
Kozłowska A.,Grajcar A.,Radwański K.,Opara J.,Matus K.,Nuckowski P.M.Materials Characterization
Weng Z.,Gu K.,Zheng J.,Cui C.,Zhang M.,Wang J.HTM - Journal of Heat Treatment and Materials
Damon, J.M.; Dietrich, S.; Schulze, V.HTM - Journal of Heat Treatment and Materials
Kaar, S.; Schneider, R.; Krizan, D.; Béal, C.; Sommitsch, C.Metal Science and Heat Treatment
Kolbasnikov, N. G.; Kuzin, S. A.; Teteryatnikov, V. S.; Adigamov, R. R.; Sakharov, M. S.; Matveev, M. A.JOM
Lou J.,He H.,Li Y.,Zhang H.,Fang Z.,Wei X.Metals and Materials International
Polat G.,Kotan H.Advanced Engineering Materials
Yang S.,Yang Y.,Wang H.Journal of Materials Research and Technology
Sun Z.,Yu X.ACTA MATERIALIA
Beckmann, Benedikt; Taubel, Andreas; Gottschall, Tino; Pfeuffer, Lukas; Koch, David; Staab, Franziska; Bruder, Enrico; Scheibel, Franziska; Skokov, Konstantin P.; Gutfleisch, OliverMetals and Materials International
Hee-Chang Shin; Sang-Gyu Kim; Byoungchul HwangMetallurgical and Materials Transactions A
Jia, Xiaoshuai; Zuo, Xunwei; Liu, Yu; Chen, Nailu; Rong, YonghuaStrength of Materials
Lv, Y. H.; Gai, D. Y.; Song, Y. Q.; Ma, X. Q.MATERIALS & DESIGN
Peng, Fei; Xu, Yunbo; Li, Jiayu; Gu, Xingli; Wang, Xu전선 / 대학원
본 강좌는 삼성분계 상태도를 해석하기 위한 방법과 더불어 세라믹스외 열처리 과정인 가열과 냉각 과정에서 일어나는 상변화에 대하여 강의한다. 그리고 내화물과 유리공업과 관련된 상평형도의 활용과 상평형도의 예측으로부터 재료의 미세구조와 물성의 변화를 다룬다.전선 / 학사
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.전필 / 학사
부피분석법의 기초가 되는 침전이 생성되는 반응, 산과 염기의 중화반응, 산화환원 반응, 킬레이트 금속착화합물이 생성되는 반응을 이용한 다양한 적정법에 의해 미지 시료 용액 속에 존재하는 분석물질의 성분을 검출하고 정량한다. 또한 금속이온의 분광학적 측정, 비타민의 요오드 적정법, 구리의 전기무게분석법, 카보네이트와 바이카보네이트 혼합물의 분석, 표준첨가물 분석법 등에 대해 실험이 진행될 것이다.전선 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전필 / 학사
이 교과목에서는 에너지자원공학의 전공지식을 습득하는데 필요한 공학재료의 역학적 거동 해석방법을 다룬다. 수강생들은 주로 외력을 받고 있는 강체와 탄성체의 변형 및 변형률을 계산하고 이를 구조물 설계에 적용하기 위한 기초 이론들을 학습한다. 주요 학습목표는 응력 및 변형률 계산능력 배양, 응력-변형률 관계, 재료의 축하중 및 비틀림과 휨 거동, 변형률에너지에 대한 이해이다. 강의시간에는 각 소주제에 대한 이론소개 후 관련 문제풀이를 통해 실제 문제에 대한 적용능력을 키운다.전선 / 대학원
반도체 단위 공정인 산화 공정, 확산 공정, 화학기상증착(CVD) 공정, 사진 식각 공정, 이온 주입공정, 금속 공정 및 소자측정 공정에 대하여 강의하고, 실리콘 웨이퍼를 이용하여 실제로 이 모든 공정을 수행함으로써, 이론과 실습의 병행을 통하여 반도체 공정에 대한 이해를 높이며 실제로 공정을 할 수 있는 능력을 배양한다. 이상의 개별공정들을 적절히 조합하여 하나의 mask를 사용한 n-channel MOSFET을 제작하여 공정 집적과 측정 실습을 진행한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 조선해양 분야를 포함하여 다양한 분야에서 적용 및 제안되고 있는 탈탄소(Decarbonization) 기술의 현황과 적용에 대해서 학습하고 실제 응용 사례에 대해서 조사, 발표를 수행한다. 탈탄소 기술은 이산화탄소와 같은 온실가스의 배출을 감축하기 위한 다양한 종류의 기술을 통틀어서 말하며, 대표적인 사례로 다음의 기술들을 포함한다. 1) 발전효율 개선, 연료 연소효율 개선, 추진 효율 개선 등의 에너지 효율(energy efficiency) 개선 기술. 2) 풍력, 태양열 등 신재생에너지(renewable energy)의 활용 기술. 3) 탄소중립 바이오 연료나 LNG 등의 저탄소배출 대체연료, 수소 등 무탄소배출 대체연료 (alternative fuel) 활용 기술. 4) 이산화탄소를 포집 격리 저장하거나 다른 물질로 전환하는 이산화탄소 포집 활용 및 저장(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage) 기술. 여러 전문가에 의한 세미나를 통하여 산업계의 최신 기술을 접함으로써 스마트 오션 모빌리티 탈탄소 기술에 대한 학생들의 관심을 유도한다. 또한, 산업계 전문가가 제시한 현업 문제에 대해 탈탄소화 기술을 적용할 수 있는 일종의 IC-PBL (Industry Coupled Project Based Learning)을 의무화 함으로써 학생들의 학업 성취도를 높이고자 한다.전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.전선 / 대학원
농식품관련산업의 주요 이슈들에 대한 경제학적 실증 분석기법을 학습하고, 이를 실제 자료에 적용하여 동 분야의 실증적 연구 수행에 기초를 마련한다. 실증적인 연구 수행을 위하여 기존 발표 논문에 대한 체계적인 검토를 시도한다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.전선 / 학사
식품성분표에서 활용되는 식품의 수분, 조지방, 조단백질, 조섬유, 회분, 가용성무질소물 등 개략 성분의 정량을 위한 기초적인 이론과 실험을 다룬다. 단백질의 정색반응실험을 하고 단백질의 가수분해물 중의 아미노산을 분별결정으로 분리하고 크로마토그래피에 의하여 분리 동정 실험을 한다. 당류의 정색 반응 시험과 Bertrand법에 의한 화학적 정량 시험을 한다. 전분의 산가수분해물중의 D-glucose, maltose 및 그 밖에 oligosaccharide의 크로마토그래피 분리시험을 한다. 당류의 편광 회전측정에 의한 정량 시험을 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).전선 / 대학원
학부과정에서 배운 거시적 관점의 열역학 기본법칙을 재정립하고 이와 더불어 열역학적 현상을 미시적 관점에서 취급할 수 있는 통계열역학의 기초를 교수한다. 고전적인 운동론에 의한 취급 방법을 소개한 후 슈레딩거 방정식에 의한 입자운동을 해석하고 이를 통계열역학의 문제 해석에 이용한다. 단원자, 이원자 및 다원자 기체의 상온, 저온 및 고온 현상을 취급한다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
각종 분함함수(partition function)를 이용하여 열역학 함수를 통계적으로 계산하며, Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose- Einstein 분배함수를 이해하고 이를 이용하여 물성 이해에 대한 고전 역학 및 양자 역학적 접근법을 배운다.전선 / 학사
이 과목은 고분자의 차원구조 변환, 즉 0차원에서 1, 2, 3차원구조로의 변환공정을 나노스케일 및 매크로스케일 관점에서 살펴본다. 나노차원 변환공정을 이해하기 위하여 졸겔법, 기상반응법, 블록공중합체법 등을 강의하고, 매크로차원 변환공정을 이해하기 위하여 압출성형, 사출성형, 압축성형, 프리프레그 성형 등을 소개한다. 또한, 부직포의 제조 방법과 기술을 소개하고 부직포의 물리적, 역학적 성질과 제조조건과의 상관관계를 다룬다전선 / 대학원
디지털 영상 처리 및 분류를 통한 원격탐사 위성영상으로부터 추출 가능한 지리정보의 효과적인 판독 및 분류 기법을 습득하고 실제 실험 프로젝트를 통하여 위성영상의 판독 능력을 배양한다.전선 / 대학원
이 교과목은 건조대상목의 잔적, 풍속의 영향, 이쿼라이징 처리, 콘디숀닝 처리 및 건조 효율의 제고 등의 건조실 조작 기술, 건조실 기록 및 제어장치, 송풍기, 건조실 부식과 관련된 건조장비의 정비와 이해, 틀어짐 방지, 변색방지, 할렬 방지 및 건조의 균일성과 관련되는 건조 품질의 제고, 에너지 절감을 위한 대책 등을 다룬다.전선 / 학사
본 교과목에서는 MEMS를 위한 마이크로 세계의 역학 지배방정식의 적용 및 scale-down의 효과와 마이크로 스케일에서의 힘과 torque의 전달, 초정밀 기계 가공 등의 다양한 마이크로 구조물 성형 공정에 대한 지식을 공부하며, 이를 바탕으로 가속도계, 각속도계, 마이크로 구동기, 마이크로 유체 소자 등 mechanical transducer로서의 다양한 micro mechanical device의 설계, 제작, 응용에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
확률론에의 엄밀한 수학적 접근이 본 과목의 목표이며 시간이 허락한다면 응용 분야의 한 주제를 커버할 수도 있다. 교과내용은 아래의 토픽에서 선택적으로 구성하도록 한다: 확률론의 수학적 기초, 수렴정리, 마코프 과정론, 마팅게일 이론, 브라운 운동, 확률적분, 확률미분방정식, 각종 확률과정론, 확률적 해석학, 말리아벵 계산, 물리학, 생물학, 사회과학, 공학 등에의 응용