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목차
Ⅰ. 수소저장합금
1. 격자 체적
2. 화학적 효과

Ⅱ. 형상기억합금

Ⅲ. 우드합금

Ⅳ. 철코발트합금

Ⅴ. 니켈크롬합금

Ⅵ. 알루미늄합금

참고문헌
본문내용
Ⅰ. 수소저장합금

수소저장합금과 기체수소와의 반응에서 수소의 흡장과 방출반응은 아래와 같다.
M + x/2 H2 = MHx + Q kcal
M : metal or intermetallic compound
MHx : Metal hydride
Q : reaction heat

일반적으로 수소저장합금의 수소화 반응은 가역성이 좋고, 반응속도가 빠르며, 반응열이 크다. 이러한 수소저장합금의 수소흡장․방출특성은 수소평형압력-조성-등온선(P-C-T곡선)으로 나타내진다. 이 P-C-T곡선에서 Ⅰ은 수소가스가 Sieverts법칙에 따라서 분압의 제곱근에 비례하여 합금 중에 고용되는 영역이고, Ⅱ는 고용상(α상)과 금속수소화합물(β상) 및 수소기체상이 공존하는 영역이며, Ⅲ은 금속수소화합물 단상과 기체상이 공존하는 영역이다. α상과 β상이 공존하는 영역(II)에서는 이상적으로는 압력이 변하지 않아 이 영역을 플라토(plateau)영역이라고 한다. 이 영역에서는 압력의 변화 없이 다량의 수소저장과 방출이 가능하나 실제로 합금의 플라토 압력은 완전히 평탄하지는 않다.
한편, 수소의 흡장과 방출에는 이력(hysteresis)이 존재한다. 일반적인 수소저장합금에서는 플라토영역이 평탄하고 넓으며 이력이 작은 것이 요구된다. 평형수소압력의 대수 lnP(H2)를 절대온도의 역수에 대하여 그려보면(Van't Hoff plot) 거의 직선으로 되어 ln P(H2) = ΔH/RT - ΔS/R 로 되고 이 직선의 기울기와 절편으로부터 ΔH와 ΔS 등의 열역학적 자료를 얻을 수 있다. ΔH는 일반적으로 큰 음(-)의 값을 갖지만 수소저장용으로는 작은 것이, 열저장용으로는 큰 것이 요구된다.
참고문헌
1. 김지용 외 9명, 우라늄-카드뮴 합금의 제조 및 증류거동에 대한 연구, 한국방사성폐기물학회, 2010
2. 모성창, 알루미늄합금 용접의 보호가스 영향에 관한 연구, 조선대학교, 2010
3. 박세영, 티타늄과 니켈-크롬 합금의 도재결합강도 비교, 부산대학교, 2002
4. 이백희 외 3명, 나노 구조 Fe-Co 합금분말의 제조 및 자성특성, 한국분말야금학회, 2002
5. 정영관, 수소저장합금의 응용, 유공압시스템학회, 2009
6. 호광수, 형상기억합금의 개선된 구성적 모델, 한국소성가공학회, 2011