본문 바로가기
소재 및 가공기술/금속 성질

금속 가공의 정밀도에 영향을 주는 각 금속의 녹는점에 대해서 알아보자

by KaNonx카논 2024. 7. 5.
반응형

금속 가공의 정밀도에 영향을 주는 각 금속의 녹는점에 대해서 알아보자

금속은 매우 많은 종류가 존재하지만 각각 녹는점이 다르다는 것을 알고 계십니까?

 

금속의 녹는점은 가공의 정밀도에도 관계되는 요소입니다.

특히 금속을 녹여 형에 흘려 넣는 경우는 녹는점의 차이로 용해로의 온도도 달라집니다.

 

각 금속의 녹는점을 파악함으로써 마무리 이미지에 대해 공통 인식을 갖기 쉬워질 것입니다.

 

이번에는, 구리를 포함한 금속의 융점에 대해 해설하는 것과 동시에, 

융점이 높은 소재의 특징에 대해 소개합니다.

 

 

금속마다 다른 녹는점에 대하여

금속에는 각각 특징이 다르지만 녹는점에 관해서도 종류에 따라 천차만별입니다.

 

용해한 후에 틀에 흘려 넣는 것을 상정하고 있는 경우는 

각각의 녹는점을 파악하고 있으면 가공 공정도 이해하기 쉬워질 것입니다.

 

 

금속의 녹는점 및 융점 일람표
금속 명칭 기호 녹는점(℃) 융점(℃)
아연 Zn 419.58 907
알루미늄 Al 660 2520
안티몬 Sb 630.74 1587
이테르븀 Yb 824 1196
이트륨 Y 1520 3388
이리듐 Ir 2443 4437
인듐 In 156.61 2072
우라늄 U 1132 4172
에르븀 Er 1529 2868
오스뮴 Os 3045 5012
카드뮴 Cd 321 767
가돌리뮴 Gd 1312 3266
칼륨 K 63.65 765
갈륨 Ga 29.78 2208
칼슘 Ca 842 1503
Au 1064.43 2857
Ag 961.93 2162
크롬 Cr 1857 2682
게르마늄 Ge 937.4 2834
코발트 Co 1495 2930
사마륨 Sm 1072 1791
디스프로슘 Dy 1407 2562
지르코늄 Zr 1852 4361
수은(액체) Hg -38.842 356.58
주석 Sn 231.96 2603
스칸듐 Sc 1539 2831
스트론튬 Sr 777 1414
세슘 Cs 28.4 658
세륨 Ce 799 3426
세렌 Se 220.2 684.9
탈륨 Tl 303.5 1473
텅스텐 W 3407 5555
탄탈 Ta 2985 5510
티탄 Ti 1666 3289
툴륨 Tm 1545 1950
테크네튬 Tc 2157 4265
Fe 1536 2863
테르븀 Tb 1356 3230
텔루르 Te 449.8 991
구리 Cu 1084.5 2571
토륨 Th 1750 4789
나트륨 Na 97.81 883
Pb 327.5 1750
니오브 Nb 2477 4744
니켈 Ni 1455 2890
네오디뮴 Nd 1024 3074
백금 Pt 1769 3827
바나듐 V 1917 3420
하프늄 Hf 2233 4603
팔라듐 Pd 1552 2964
바륨 Ba 729 1898
비스무트 Bi 271.4 1561
비소 As 817(36気圧) 603(昇華)
플라시오듐 Pr 935 3520
플루토늄 Pu 639.5 3231
프로메튬 Pm 1042 3000
베릴륨 Be 1287 2472
홀뮴 Ho 1461 2720
폴로늄 Po 254 962
마그네슘 Mg 650 1095
망간 Mn 1246 2062
볼리브덴 Mo 2623 4682
유로퓸 Eu 826 1529
라듐 Ra 700 1140
라돈 Rn -71 -61.8
란탄 La 920 3461
리튬 Li 180.54 1347
루테튬 Lu 1652 3402
루테늄 Ru 2250 4155
루비듐 Rb 38.89 688
레늄 Re 3180 5596
로듐 Rh 1960 3697

금속의 녹는점은 플라스틱 등 다른 공업 재료에 비해 대체로 높은 경향이 있다고 할 수 있습니다.

따라서 녹여서 액체로 만들려면 상당히 고온의 용해로가 필요할 것입니다.

 


다른 소재에 비해 높은 금속 융점이 의미하는 것

금속은 다른 소재에 비해 녹는점이 비교적 높은 경향이 있습니다.

예를 들어, 플라스틱 재료의 대부분은 100℃ 미만의 녹는점입니다.

 

한편의 금속은 위의 표에서도 알 수 있듯이 수백 ℃를 넘지 않으면 

융점에 도달하지 않는 것이 기본이며, 몇몇 금속에 관해서는 융점이 1000℃ 이상이 됩니다.



녹는점이 높으면, 설령 고온 하에서도 융해할 염려가 없고, 

형상을 유지할 수 있습니다.

 

그렇기 때문에 소재로서 안정적인 퍼포먼스를 발휘하기 쉽다고 할 수 있습니다.

 

특히 녹는점이 높은 '텅스텐'이나 '몰리브덴'등의 금속은, 그 장점을 살려 

화력발전의 보일러, 자동차의 엔진, 비행기의 터빈 등 고온에도 견디는 것이 

요구되는 부품에 채용되고 있습니다.

한편 융점이 높은 금속은 용해로 등의 활용이 필요하기 때문에 가공 난이도가 높아집니다.

 

설비의 유무나 안전성을 고려하면 개인적인 대응은 어렵다고 하지 않을 수 없습니다.


 


녹는점이 높은 구리의 용도

구리는 녹는점이 '1084.5℃'로 금속 중에서도 평균보다 약간 높습니다.

한편 200℃를 넘는 환경에서는 연화되기 쉬워지는 경향도 있습니다.

 

따라서 텅스텐 등의 '내화금속'이라고 불리는 소재와는 용도가 명확하게 다릅니다.

구리는 도선이나 전자기기의 재료 등, 그렇게까지 고온의 환경하에 놓여지지 않는 

아이템이 주된 용도입니다.

 

또한 프라이팬이나 머그컵, 주전자 같은 요리 기구나 식기에 사용되는 경우도 많을 것입니다.

 

한편, 보다 고온의 환경에 놓이기 쉬운 웍에는 구리가 아니라 

강철과 티타늄 합금, 알루미늄 합금이 채용됩니다.

 

그 밖에 구리는 문의 손잡이나 집 지붕판 등 비정상적으로 고온 환경이 되기 어려운 곳에서 

많은 건축물에 사용되는 금속입니다.

 

-

반응형

댓글