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열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항

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작성일 23-02-08 09:22

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열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항
최갑송 저 | 두양사 | 2007.08.25


자가 움직이기 힘들게 된다 그래서 전도도가 떨어지기 때문

실험 목적
5. 理論(이론)적 배경

2. 實驗(실험) 목적
introduce글
5) 계산된 비저항값을 비교한다

목차
본문내용

실험 title proper(제목)
레포트 > 공학,기술계열

실험 결과
3) 400도에서 열처리한다
4.實驗(실험)장비 및 소모품


- 비저항 formula
열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항의 變化를 알아본다

열처리 , 비저항 , 열처리비저항 , 냉각방식비저항 , 열처리냉각방식
ρ=Rs/l(s=단면적, l=도선 길이, ρ=비저항 R=저항)

4) 각각의 시료를 급냉 서냉하여 비저항을 계산한다
1. 實驗(실험) タイトル(제목)
conclusion 및 고찰
- 열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항의 변화를 알아본다


· 서냉 : furnace에서 서서히 냉각 시키는 것.
재료가 얼마나 전기를 잘 흘릴 수 있는가를 나타내는 물성
설명
이론적 배경

금속의 경우는 온도가 증가하게 되면, 격자진동에 의해서 격


- 열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항


· 급냉 : 물에 넣어서 빨리 냉각 시키는 것.
- 금속의 열처리에 따른 저항의 변화
실험 방법
1) Al Cu 를 각각 길이 10CM 로 절단한다
- 비저항이란?
에 그에 따라 저항도 커지게 된다

열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항-8465_01.gif 열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항-8465_02_.gif 열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항-8465_03_.gif 열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항-8465_04_.gif 열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항-8465_05_.gif
열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항.ppt
값이며, 재료의 고유 성질이라 할 수 있다아


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Al : 2.7μΩ-㎝,20℃, brass : 8μΩ-㎝,20℃


3. 實驗(실험) 방법
참고한 문헌

- 각 물질의 비저항

참고 ( 파일내에 기재된 참고 목록입니다. )
재료과학과 공학 William D. Callister, Jr. 6TH Edition

2) 각각의 시료의 비저항을 계산한다
- Al시편, Cu시편, 자, 멀티미터, 마이크로미터


소개글 열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항.ppt 열처리 후 냉각 방식에 따른 비저항의 변화를 알아본다 목차 실험 제목 실험 목적 실험 방법 실험장비 및 소모품 이론적 배경 실험 결과 결론 및 고찰 참고문헌 참고 자료 ( 파일내에 기재된 참고자료 목록입니다. ) 재료과학과 공학 William D. Callister, Jr. 6TH Edition 재료공학 최갑송 저 | 두양사 | 2007.08.25
재료공학
순서

실험장비 및 소모품
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