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21 상평형(相平衡)
phase equilibrium
몇 개의 상이 상평형을 이루고 있을 때 각 상을 이루는 각 성분의 화학퍼텐셜은 같다는 조건이 성립된다. 상평형을 이루고 있는 경우에는 J.기브스의 상규칙(相規則)이 성립한다. 상평형에는 순물질(純物質)에서 다른 상 사이에 이루어진 상평형의 경우와, 서로 다른 상에 있는 다성분계(多成分系)의 상평형의 경우가 있는데, 각각 취급이 다르다.상평형의 모양은 상평형그림으로 표시되는 일이 많으며, 열평형에 있는 어떤 계의 온도나 압력을 서서히 변화시키면 한 상에서 다른 상으로 이동한다. 이것을 상전이(相轉移)라고 한다.물의 상평형그림에서 1기압 상태의 얼음을 생각해보자. 온도가 증가하여 0℃에 이르면 액체와 고체 사이의 경계선에 도달하는데 이 선은 고체와 액체가 공존하는 점을 이은 것이다. 이 온도 이상에서는 액체로 존재한다. 온도가 계속 증가하여 100℃에 이르면 다시 액체와 기체 사이의 경계선상에 이르고, 이 선은 액체와 기체가 평형을 이루고 있는 점을 이은 것이다. 이 온도 이상에서는 기체로만 존재한다. 이 경계선의 오른쪽 끝은 임계점(critical point)이라 하며 이 점에 해당하는 온도이상에서는 액체와 기체의 구분이 없어지는 초임계유체(supercritical fluid) 상태로 존재한다.한편 기체와 액체·액체와 고체·고체와 기체가 평형을 이루는 경계선이 모두 모이는 점은 삼중점이라 하며, 이 점에서는 고체·액체·기체가 모두 평형을 이룬다. 삼중점에 해당하는 압력 아래에서는 고체 상태의 얼음이 온도가 증가하여 경계선에 도달하면 고체와 기체가 평형을 이룸을 알 수 있다.
20 상태도(狀態圖)
constitutional diagram
① 물질계의 상태량 사이의 관계를 도시 한 것, 보통은 불균일계 평형에 관한 것을 말하며, 이 경우는 평형도라고도한다.② 물체의 상태를 나타내는 온도, 압력, 용적, 엔트로피 엔탈피 등의 상관관계를 도시한 것.③ 일반적으로 상태량인 온도, 용적, 농도 중 자유도에 상당하는 상호 독립한 변수의 조(組)를 좌표로 하여 존재하는 상(相)을 나타낸 것을 말한다. 금속에 있어서는 압력을 1기압으로 하여 농도와 온도를 좌표로 선택하는 것이 통례이며, 상도라고 한다.
19 상전이(相轉移)
phase transition
물질이 다른 상의 상태로 옮기는 협동현상 준안정상태를 수반하는 제1종 상전이와 준안정상태를 수반하지 않는 제2종 상전이가 있다. 제1종 상전이의 대표적인 예로는 기체의 액화와 고체의 융해가 있다. 자계가 없는 경우에 전도체가 정상 상태에서 초전도 상태로 옮기는 현상도 이에 포함된다. 제2종 상전이에는 합금과 강자성체의 질서 무질서 전이와 메탄의 회전 전이 등이 있다. 질서 무질서 전이란, 원자 혹은 분자의 배열이 규칙적인 상과 불규칙적인 상 사이에서 전이하는 현상이다. 예를 들면 합금은 저온에서 서로 다른 성분원자가 이웃하는 위치에 규칙적으로 배열되는 구조를 취하지만 온도가 상승하면 어느 온도에서 전혀 불규칙적인 배치로 변한다. 강자성체에서는 원자의 스핀의 규칙적인 배치가 어느 온도 이상에서 전혀 무질서한 배치로 변화한다. 회전 전이란, 결정 내의 분자의 회전상태가 어떤 온도에서 불연속적으로 변하는 현상이다.
18 상부임계 냉각속도(上部臨界冷却速度)
upper critical cooling rate
강을 담금질할 때에 마텐자이트 조직(잔류 오스테나이트 포함)만을 생기게 하는 최소의 냉각 속도, 즉, 완전 담금질에 필요한 최소 냉각 속도를 상부임계 냉각 속도(upper critical cooling rate)라고 한다. 하부 임계 냉각 속도로 하면 Ar′와 Ar″ 변태, 즉 마텐자이트와 결절상(結節状) 트루스타이트(미세 펄라이트 조직)의 혼합 조직이 생긴다.
17 상(相)
phase
물질계에 있어 물리적 및 화학적인 성질이 균일하고 다른 부분과는 뚜렷한 경계로 구별되는 부분. 문제 부분이 기체이면 기상(氣相), 액체이면 액상(液相), 고체이면 고상(固相)이라 한다.또 상은 균일계(均一系)와 불균일계로 나뉜다. 즉 하나의 상으로 이루어지는 계를 균일계, 두 개 이상의 상으로 이루어지는 계를 불균일계라고 한다. 예를 들면, 식염수는 균일계이지만 물과 기름을 잘 섞어서 방치하면 두 개의 층으로 나누어져 기름이 약간 섞인 물과, 물이 약간 섞인 기름의 두 개의 상으로 이루어지는 불균일계가 된다.불균일계는 어떤 상이 공존하고 있는 경우를 말하기도 하는데, 기체상과 액체상, 액체상과 고체상, 또는 이 세 가지 상이 모두 공존하는 경우도 있다. 예를 들면 물과 수증기, 물과 얼음 등이 공존할 때도 불균일계이다. 균일계를 단상계(單相系), 불균일계를 다상계(多相系)라고도 한다.
16 산화피막(酸化皮膜)
oxide film
금속 표면의 산화물의 얇은 층으로 두꺼운 것을 스케일(S㎈e)이라고 하고, 약 3000Å(0.3㎛) 이하의 얇은 것을 산화 피막이라고 한다.
15 산화물(酸化物)
oxide
산소와 다른 원소와의 2원화합물의 총칭으로 산소의 다른 원소에 대한 친화력 때문에 주로 발생하며, 공유결합성 분자로 이루어진다. 비금속원소의 산화물은 주로 산성산화물이며 금속원소의 그것은 염기성산화물이다. 산화수가 중간인 경우는 양쪽성산화물을 생성하기도 한다.
14 산화(酸化)
oxidation
어떤 물질이 산소와 결합하거나 수소를 잃는 일.
13 산탈지(酸脫脂)
acid degreasing
물품을 산에 침지해서 표면의 유지를 제거하는 것.
12 산세척(酸洗滌)
deoxidizing, pickling
산액에 침지해서 산화물 등을 제거하는 것.
11 산성아황산 수용액 침지 시험 
kape's test
피막을 아황산나트륨 수용액에 침지해서 백화 정도로부터 봉공 처리의 정도를 조사하는 시험. 케이프 시험이라고도 한다(KS D 8303 참조).
10 산란(散亂)
scattering
중성자(中性子)가 어떤 원자핵(原子核)에 충돌했을 때, 중성자가 튕겨져 나오는 현상으로서, 탄성(彈性:elastic) 산란과 비탄성(非彈性:irelastic) 산란으로 대별된다. 탄성 산란의 경우에는, 고전 역학(苦典力學)에 있어서의 완전 탄성체끼리의 충돌과 같으며, 운동량과 에너지의 보존 법칙이 성립하며, 이 현상은 원자로(原子爐)에 있어서의 감속(减速) 과정에서 중요한 역할을 한다. 비탄성 산란에서는, 원자핵은 중성자가 잃은 에너지의 일부로써 여기(勵起)되는데, 뒤에 γ선을 방출하여 안정된 상태로 되돌아간다. 산란에 대한 단면적을 산란 단면적(散亂断面積) 이라 한다.
9 사형주물(砂型鑄物)
sand castings
사형에 주탕하여서 만들어진 주물.
8 사텐사상
Stain finish
표면을 균등하게 거칠게 한 방향성이 있는 면 사상
7 사진인화법(寫眞印畵法) 
photo-printing
봉공을 하지 않은 양극 산화 피막 위에 감광성 물질을 이용하여 사진 인화해서 염색하는 방법(KS A 3801 참조).