
금속 조직이란
금속 조직은 금속 내부의 상과 결정립 배열로, 연마·부식 후 현미경으로 볼 수 있습니다 — 부품의 경도·인성·내마모성을 결정합니다.
강에서는 주요 상이 탄소량과 가열·냉각 방식으로 결정됩니다.
강의 주요 상
- 페라이트(Ferrite) — 탄소를 거의 녹이지 않는 철. 연하고 연성이 있음.
- 펄라이트(Pearlite) — 페라이트 + 시멘타이트의 층상. 중간 경도(사진 참조).
- 오스테나이트(Austenite) — 고온(약 800–900°C)에서 생성, 탄소를 많이 녹임. 담금질의 출발점.
- 마르텐사이트(Martensite) — 오스테나이트에서 급랭으로 생성. 매우 단단하나 취약 = 경도의 원천.
- 베이나이트(Bainite) — 경도와 인성의 균형. 중간 냉각 속도에서 생성.
담금질에 금속 재료학이 중요한 이유
담금질은 조직을 마르텐사이트로 바꾸고, 뜨임으로 취성을 줄입니다 — 상을 제어하면 품질을 제어할 수 있습니다.
시험실 금속 조직 분석으로 실제 마르텐사이트 생성(가짜 경도 아님)을 확인하고 경화층 깊이와 표면 탈탄을 검사합니다.
자주 묻는 질문
금속 조직을 보는 이유는?+
실제 마르텐사이트 생성 확인, 경화층 깊이 측정, 불량 원인 파악 — 열처리 품질관리의 핵심입니다.
기사의 사진은 무엇인가요?+
저탄소강의 실제 금속 조직 사진으로 페라이트(밝음)와 펄라이트(어두움)가 보입니다. 스케일 바는 100 µm.
V.S. Heat Treatment는 금속 조직 분석이 가능한가요?+
예 — 자체 시험실에서 전 로트의 금속 조직·경도·도금 두께를 검사합니다.
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이 글이 다루는 당사 공정


