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- 해미 뇌
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1 아산지역부식지도 수환경에대한채취및조사표 농촌 해안지방인아산지역의수도수, 하천수, 인공산성비, 해수등의 4가지환경에 서부식시험을수행하였다. 수도수및해수는충남아산시인주면에위치한아산만방조 제에서채취하였고, 하천수는아산시곡교천에서채취하였다. 인공산성비는주어진용액 조제방법을이용하여아산과가장근접한대전지역을중심으로 ph4.9의용액을조제하 여사용하였다. 각시험용액의채취날짜, 채취장소, ph 및전기전도도를표 12-1에나 타내었다. 시험용액의 ph 는인공산성비(pH4.9) 를제외한모든수환경에서중성으로 나타났다. 또한전기전도도는이온농도가높은하천수와해수에서크게나타났다. 이는 전기전도도가낮은수도수와인공산성비에비해부식가능성이높음을보여준다. 표 년 1월중아산지역에서채취한수환경에대한조사표 1월 용액종류 채취날짜 장소 ph 전기전도도 수도수 아산만 μS cm 하천수 아산시곡교천 μS cm 인공산성비 대전구성동 μS cm 해수 아산만 μS cm 전기화학적시험방법 1) 양극분극곡선 + 해당용액을매시험시새로운용액으로 최소 400ml 를사용. + 시편은 SiC연마지 600번까지연마하고알코올로세정한뒤분극을행함 + 용액중시편의노출면적은 1 cm2으로통일함. + 시험용액은시험온도(30 ) 로유지한뒤, 시험전 400ml용액을기준으로질소 가스 100ml/min의속도로 30min 동안탈기함 + 시험편을 장치하고 기상부분만 동일한 속도로 탈기하는 상태로 부식전위 (300sec) 경과후의값을측정함. + 기상부분만탈기한상태로부식전위보다 -100mV 전위로 10분동안음극분극 을행함. + 시편을개방회로전위에서 10분동안 initial delay를행함 + 탈기장치를제거후 ( 단, 반응용기가공기로부터차단될수있을경우에한함) 분극속도(scan rate) 는 20mV/min(0.33mV/sec) 로하여부식전위로부터양극분 극을행하여 log i vs E 도표를얻음. 2) 타펠법에의한부식속도측정
2 + 양극분극과동일한방법으로행하며, 단분극은부식전위 ± 200mV 이내에서 행하여부식속도를전류밀도와 mm/year 단위로구하고, 양극및음극타펠상 수를구함 양극분극시험결과 수환경에따른분극곡선 수도수에서탄소강, 내후성강, 아연도강, 알루미늄, 구리등에대한분극시험결과를그 림 12-1 에나타내었다. 부식전위 (corrosion potential) 는아연도강이가장낮았고, 알루 미늄과내후성강, 탄소강은비슷한전위를보였으며, 구리가가장높게측정되었다. ph 6.98와전기전도도 117.3μS/cm 의수도수의경우, 그림 12-1에나타난바와같이 모든금속의전위가증가함에따라전류밀도또한증가함을알수있다. 그림 12-2 는하천수에서측정한분극곡선의개형을보여준다. 하천수의경우 ph6.85 이며, 전기전도도는 703μS cm으로높게나타났다. 시험금속들의전체적인분극곡선은부 동태의개형을보였다. 부식전위는아연도강이가장비하고, 구리가가장귀한것으로나 타났다. 또한탄소강과내후성강이유사하게측정되었으며, 알루미늄이그보다비한값 을갖는다. 그림 12-3 은해수환경에서의양극분극시험결과이다. 해수의경우, 염화물이온농도 가높고, 각종유기물들이풍부하여시험환경중부식성이가장클것으로예상된다. 해 수의 ph는 7.47 이며, 전기전도도는 μs/cm 로가장높았다. 시험결과부식전위는아연도강에서가장비하고, 구리에서가장귀하게나타났다. 내후 성강과탄소강은비슷한값을보였으며, 알루미늄은그보다더비한값을가졌다. 인공산성비환경에서의양극분극곡선을그림 12-4 에나타내었다. 인공산성비는대전 지역을중심으로 ph4.9 의용액을제조하여사용하였다. 직접채취한다른용액에비해 유기물및기타이온의농도가낮아 39.6μS cm로가장낮은전기전도도를보였다. 시험결과, 아연도강의부식전위가가장낮았고, 알루미늄, 내후성강, 탄소강순으로 높은전위값을가졌다. 또한구리가가장귀하게측정되었다. 전체적인부동태개형및 전류밀도는유사한값을가졌다. 그림 12-5 는수도수, 하천수, 해수, 인공산성비등의수환경에따른탄소강의분극곡 선이다. 부식전위는수도수와해수에서거의비슷한값을나타내었고, 그보다 ph가낮은 하천수와인공산성비의경우에는조금더높은전위를나타내었다. 전류밀도는인공산성 비를제외한세가지의수환경에서비슷한값을보였다.
3 E (VSCE) 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 E E E E E+00 log i(a/cm 2 ) 그림 수도수에서의각재료별양극분극곡선 ( 아산만, 2007년 01월 30 일)
4 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 E (V SCE) E E E E E+00 log i (A/cm 2 ) 그림 하천수에서의각재료별양극분극곡선 ( 아산곡교천, 2007년 01월 30 일)
5 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 E (VSCE) E E E E E+00 log i (A/cm 2 ) 그림 해수에서의각재료별양극분극곡선 ( 아산만, 2007년 01월 12 일)
6 E (VSCE) 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 E E E E E+01 log i (A/cm 2 ) 그림 인공산성비에서의각재료별양극분극곡선 (2007년 01월 30 일제조)
7 재료별분극곡선 그림 12-5 는수도수, 하천수, 해수, 인공산성비등의수환경에따른탄소강의분극곡 선이다. 부식전위는수도수와해수에서거의비슷한값을나타내었고, 그보다 ph가낮은 하천수와인공산성비의경우에는조금더높은전위를나타내었다. 전류밀도는인공산성 비를제외한세가지의수환경에서비슷한값을보였다. 그림 12-6 은네가지수환경에따른내후성강의분극곡선이다. 시험결과 ph가낮은 하천수와인공산성비에서측정한부식전위가가장높은것으로나타났으며, 해수와수도 수의전위는유사하였다. 전류밀도의경우, 인공산성비를제외한수도수, 해수, 하천수 등이높게나타나인공산성비에비해이들용액의부식성이높은것으로판단된다. 그림 12-7 은각수환경에따른아연도강의양극분극거동이다. 아연도강의경우, 수 도수 > 인공산성비 > 하천수 > 해수의순으로높은전위를나타내었다. 각수환경에따른알루미늄의양극분극거동을그림 12-8 에나타내었다. 부식전위는해 수가가장낮았으며, 수도수, 인공산성비, 하천수등은유사한전위를나타내었다. 그림 12-9 는각각의수환경에서측정된구리의양극분극거동을나타낸다. 구리의경 우인공산성비와수도수, 하천수환경에서유사한전위값을가지며부동태거동을보인 다. 반면해수에서는보다낮은전위값을나타낸다. 그림 12-10은아연의각수환경에따른양극분극거동은다음과같다. 부식전위는해 수가가장낮았으나, 수도수, 인공산성비, 하천수와유사한전위를나타내었다.
8 수도수하천수해수인공산성비 E (VSCE) E E E E E+00 log i (A/cm 2 ) 그림 탄소강의양극분극곡선
9 수도수하천수해수인공산성비 E (VSCE) E E E E E+00 log i (A/cm 2 ) 그림 내후성강의양극분극곡선
10 수도수하천수해수인공산성비 E (V SCE) E E E E E+00 log i (A/cm 2 ) 그림 아연도강의양극분극곡선
11 수도수하천수해수인공산성비 E (VSCE) E E E E E+01 log i (A/cm2) 그림 알루미늄의양극분극곡선
12 수도수하천수해수인공산성비 E (VSCE) E E E E E E+01 log i (A/cm 2 ) 그림 구리의양극분극곡선
13 분극곡선으로부터의부식전위 Ecorr(mVSCE) 탄소강 내후성강 아연도강 알루미늄 구리 그림 수도수중에서의부식전위비교
14 Ecorr(mVSCE) 탄소강 내후성강 아연도강 알루미늄 구리 그림 하천수중에서의부식전위비교
15 Ecorr(mVSCE) 탄소강 내후성강 아연도강 알루미늄 구리 그림 인공산성비중에서의부식전위비교
16 0 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 -200 Ecorr(mVSCE) 그림 해수중에서의부식전위비교
17 0 수도수하천수인공산성비해수 Ecorr (mvsce) 그림 탄소강의부식전위비교
18 0 수도수하천수인공산성비해수 Ecorr (mvsce) 그림 내후성강의부식전위비교
19 0 수도수하천수인공산성비해수 -200 Ecorr (mvsce) 그림 아연도강의부식전위비교
20 Ecorr(mVSCE) 수도수 하천수 인공산성비 해수 그림 알루미늄의부식전위비교
21 0 수도수하천수인공산성비해수 Ecorr(mVSCE) 그림 18. 구리의부식전위비교
22 12-4. 타펠법에의한부식속도의측정 타펠시험결과 그림 아산지역수도수에서의탄소강타펠시험분극곡선
23 그림 아산지역하천수에서의탄소강타펠시험분극곡선
24 그림 아산지역해수에서의탄소강타펠시험분극곡선
25 그림 아산지역인공산성비에서의탄소강타펠시험분극곡선
26 그림 아산지역수도수에서의내후성강타펠시험분극곡선
27 그림 아산지역하천수에서의내후성강타펠시험분극곡선
28 그림 아산지역해수에서의내후성강타펠시험분극곡선
29 그림 아산지역인공산성비에서의내후성강타펠시험분극곡선
30 그림 아산지역수도수에서의아연도강타펠시험분극곡선
31 그림 아산지역하천수에서의아연도강타펠시험분극곡선
32 그림 아산지역해수에서의아연도강타펠시험분극곡선
33 그림 아산지역인공산성비에서의아연도강타펠시험분극곡선
34 그림 아산지역수도수에서의알루미늄타펠시험분극곡선
35 그림 아산지역하천수에서의알루미늄타펠시험분극곡선
36 그림 아산지역해수에서의알루미늄타펠시험분극곡선
37 그림 아산지역인공산성비에서의알루미늄타펠시험분극곡선
38 그림 아산지역수도수에서의구리타펠시험분극곡선
39 그림 36. 아산지역하천수에서의구리타펠시험분극곡선
40 그림 아산지역해수에서의구리타펠시험분극곡선
41 그림 아산지역인공산성비에서의구리타펠시험분극곡선
42 그림 아산지역수도수에서의순아연타펠시험분극곡선
43 그림 아산지역하천수에서의순아연타펠시험분극곡선
44 그림 아산지역해수에서의순아연타펠시험분극곡선
45 타펠시험에따른부식속도 Corrosion Rate (mm/ 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 그림 아산지역수도수에서시험한각시편의부식속도
46 Corrosion Rate (mm/ 탄소강 내후성강 아연도강 알루미늄 구리 그림 아산지역하천수에서시험한각시편의부식속도
47 Corrosion Rate (mm/ 탄소강 내후성강 아연도강 알루미늄 구리 그림 아산지역해수에서시험한각시편의부식속도
48 0.15 Corrosion Rate (mm/ 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 그림 아산지역인공산성비에서시험한각시편의부식속도
49 Corrosion Rate (mm/ 수도수하천수해수인공산성비 그림 아산지역수환경에서시험한탄소강의부식속도
50 Corrosion Rate (mm/ 수도수하천수해수인공산성비 그림 아산지역수환경에서시험한내후성강의부식속도
51 0.6 Corrosion Rate (mm/ 수도수하천수해수인공산성비 그림 아산지역수환경에서시험한아연도강의부식속도
52 0.2 Corrosion Rate (mm/ 수도수하천수해수인공산성비 그림 아산지역수환경에서시험한알루미늄의부식속도
53 0.035 Corrosion Rate (mm/y 수도수하천수해수인공산성비 그림 아산지역수환경에서시험한구리의부식속도
54 타펠시험에따른부식전류밀도 Icorr (A/cm 2 ) 1.4E E E E E E E E E E E E E-07 탄소강 내후성강 아연도강 알루미늄 구리 그림 아산지역수도수에서타펠시험에따른각시편의부식전류밀도
55 Icorr (A/cm 2 ) 1.8E E E E E E E E E E E E E E E-07 탄소강 내후성강 아연도강 알루미늄 구리 그림 아산지역하천수에서타펠시험에따른각시편의부식전류밀도
56 3.5E E E E-05 Icorr (A/cm 2 ) 2.0E E E E E E E E E-06 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 그림 아산지역해수에서타펠시험에따른각시편의부식전류밀도
57 1.2E E E E E-05 Icorr (A/cm 2 ) 8.0E E E E E E E-07 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 그림 아산지역인공산성비에서타펠시험에따른각시편의부식전류밀도
58 Icorr (A/cm 2 ) 1.6E E E E E E E E E E E E E-06 수도수 하천수 해수 인공산성비 그림 아산지역수환경에서타펠시험에따른탄소강의부식전류밀도
59 Icorr (A/cm 2 ) 1.8E E E E E E E E E E E E E E-06 수도수 하천수 해수 인공산성비 그림 아산지역수환경에서타펠시험에따른내후성강의부식전류밀도
60 3.5E E E E-05 Icorr (A/cm 2 ) 2.0E E E E E E E E+00 수도수하천수해수인공산성비 그림 아산지역수환경에서타펠시험에따른아연도강의부식전류밀도
61 Icorr (A/cm 2 ) 1.6E E E E E E E E E E E E E-06 수도수 하천수 해수 인공산성비 그림 아산지역수환경에서타펠시험에따른알루미늄의부식전류밀도
62 3.0E E E-06 Icorr (A/cm 2 ) 2.0E E E E E E E E+00 수도수하천수해수인공산성비 그림 아산지역수환경에서타펠시험에따른구리의부식전류밀도
63 타펠시험에따른타펠기울기 BetaA (mv/decade) 탄소강내후성강아연도강알루미늄 구리 BetaC (mv/decade) 탄소강내후성강아연도강알루미늄 구리 그림 (a)betaa (b)betac 아산지역수도수에서타펠시험에따른각시편의타펠기울기; (a)betaa (b)betac BetaA (mv/decade) 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 BetaC (mv/decade) 탄소강 내후성강 아연도강 알루미늄 구리 그림 (a)betaa (b)betac 아산지역하천수에서타펠시험에따른각시편의타펠기울기; (a)betaa (b)betac
64 BetaA (mv/decade) BetaC (mv/decade) 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 0 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 (a)betaa (b)betac 그림 아산지역해수에서타펠시험에따른각시편의타펠기울기; (a)betaa (b)betac BetaA (mv/decade) 탄소강내후성강아연도강알루미늄구리 BetaC (mv/decade) 탄소강 내후성강아연도강알루미늄 구리 (a)betaa (b)betac 그림 아산지역인공산성비에서타펠시험에따른각시편의타펠기울기; (a)betaa (b)betac
65 BetaA (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 BetaC (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 그림 (a)betaa (b)betac 아산지역수환경에서타펠시험에따른탄소강의타펠기울기; (a)betaa (b)betac BetaA (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 BetaC (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 그림 (a)betaa (b)betac 아산지역수환경에서타펠시험에따른내후성강의타펠기울기; (a)betaa (b)betac
66 BetaA (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 BetaB (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 (a)betaa (b)betac 그림 아산지역수환경에서타펠시험에따른아연도강의타펠기울기; (a)betaa (b)betac BetaA (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 BetaC (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 (a)betaa (b)betac 그림 아산지역수환경에서타펠시험에따른알루미늄의타펠기울기; (a)betaa (b)betac
67 BetaA (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 BetaC (mv/decade) 수도수 하천수 해수 인공산성비 그림 (a)betaa (b)betac 아산지역수환경에서타펠시험에따른구리의타펠기울기; (a)betaa (b)betac
<BEC8B5BFB4EBC7D0B1B32E687770>
제 3 절부식지도 각종금속재료에대한전국적부식속도측정을통한부식지도의작성은 산업적으로매우중요한일이다. 따라서본과제에서는다음과같은조사를 통하여부식지도를작성하고있다. 대표적인결과에대해서아래에기술하 였으며, 자세한내용은부록에그결과를수록하였다. 1 조사대상합금 : 탄소강 (steel), 아연도강 (galvanized steel, 용융도금 및전기도금 ), 구리 (copper),
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안동 ( 안동대학교 ) 지역옥외폭로시험보고서. 시험방법. 시편준비 시편의종류는탄소강, 내후성강, 구리, 알루미늄, 아연도강 ( 절단면노출 ), 아연도강 ( 절단후전기도금 ), 탄소강 (Sand), 내후성강 (Sand), 그리고갈바리움 ( 절단면노출 ) 시편에대하여그림.과같이제작하여옥외폭로시험을행하였다. 탄소강, 내후성강, 구리, 알루미늄시편은후처리하지않은표면상태이며아연도강
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한국해양공학회지제 28 권제 4 호, pp 356-362, 2014 년 8 월 / ISSN(print) 1225-0767 / ISSN(online) 2287-6715 Original Research Article Journal of Ocean Engineering and Technology 28(4), 356-362 August, 2014 http://dx.doi.org/10.5574/ksoe.2014.28.4.356
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주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 6 월 23 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
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주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2014 년 6 월 3 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
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7. 완충용액 Introduction 일반적으로약산과그짝염기또는약염기와그짝산의혼합물로이루어진용액은외부에서산이나염기를첨가하여도 ph가크게변하지않는다. 이처럼 ph의변화에저항하는용액을완충용액이라한다. 이번실험에서는완충용액을직접제조하여그성질을파악하고완충방정식및완충용액을구해보고자한다. 또한산-염기중화적정곡선을 ph로부터그려보고이로부터산의해리상수도구하여보고자한다. Materials
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하 출 입 시 설 형태 및 특징 제2차 시기 : 건물 4면 중앙에 각각 1개소씩 존재 - 남, 서, 북면의 기단 중앙에서는 계단지의 흔적이 뚜렷이 나타났으며 전면과 측면의 중앙칸에 위치 - 동서 기단 중앙에서는 계단 유인 계단우석( 階 段 隅 石 ) 받침지대석이 발견 - 계단너비는 동측면에서 발견된 계단우석 지대석의 크기와 위치를 근거로 약 2.06m - 면석과
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고1 융합 과학 2011년도 1학기 중간고사 대비 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. 1 빅뱅 우주론에서 수소와 헬륨 의 형성에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? 4 서술형 다음 그림은 수소와 헬륨의 동위 원 소의 을 모형으로 나타낸 것이. 우주에서 생성된 수소와 헬륨 의 질량비 는 약 3:1 이. (+)전하를 띠는 양성자와 전기적 중성인 중성자
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예제 7. (p.37) 그림의단순지지보에대해전단력선도와굽힘모멘트선도를작도하라. [ 부호규약 ] + Fy 4 b + Fy ( ) 예제 7. (p.37) 그림의단순지지보에대해전단력선도와굽힘모멘트선도를작도하라. [ 부호규약 ] + Fy 4 b + Fy ( ) 예제 7. (p.39) 그림의단순보에대해전단력선도와굽힘모멘트선도를작도하라 + Fy b + Fy 예제 7.3
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다니엘 1 (1-4 장) 2015년 4월 15일 다니엘 전체 이해 1. 다니엘의 배경과 상황 a. 다니엘은 히브리어 이름으로 하나님은 나의 심판자이시라 는 뜻 b. 다니엘은 왕족으로 어린 나이에 바벨론의 포로로 끌려가서 그곳에서 왕실의 최고 교육을 받음 i. 16 ii. 1:4, iii. c. 하나님이 다니엘에게 꿈과 환상을 해석하는 특별한 은사를 주심 i.
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