금속 강도 순위 | 인공태양을 견딜 수 있는 세상에서 가장 강한재료는 무엇일까? 혹시 비브라늄? 상위 157개 답변

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캡틴 아메리카의 무적의 방패를 만든 재료는 비브라늄이었죠!
하지만 비브라늄은 영화 속에 등장한 가상의 재료였는데요.
그러면, 인공태양을 견딜 수 있는 세상에서 가장 강한 재료는 무엇일까요?
과학자들이 초고온 플라즈마 대면재로 선택한 그 재료에 대해 소개합니다!
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지구상에서 가장 강한 10 대 금속은 무엇입니까?

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지구상에서 가장 강한 금속은 무엇입니까?

압축 강도를 테스트하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 방법 중 하나는 Mohs 경도 테스트입니다. 테스트는 가장 부드러운 금속부터 가장 단단한 금속까지 …

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물질 강도 비교 – 다음블로그

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세상에서 가장 강한 금속 10가지

이를 염두에두고, 강철 및 그 합금은 일반적으로 일반적인 강도를 위한 가장 많은 목록에 있습니다. 텅스텐은 일반적으로 천연 금속으로 제한되는 목록 …

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인공태양을 견딜 수 있는 세상에서 가장 강한재료는 무엇일까? 혹시 비브라늄?
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주제에 대한 기사 평가 금속 강도 순위

  • Author: 한국핵융합에너지연구원(KFE)
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  • Date Published: 2021. 3. 17.
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지구상에서 가장 강한 10 대 금속은 무엇입니까? 💫 과학 인기있는 멀티미디어 포털. 2022

과학자와 엔지니어가 금속을 가장 강한 것에서 가장 약한 것까지 그룹화하는 것이 유용하지만, 의미심장하게이 작업을 수행하는 주된 장애는 강도가 여러 속성에 의해 정의된다는 것입니다. 이를 염두에두면 철강 및 그 합금은 일반적으로 일반적인 강점을 가장 많이 차지합니다. 텅스텐은 티타늄이 가까운 경쟁자 임에도 불구하고 일반적으로 천연 금속으로 제한되는 목록에서 1 위입니다. 이 금속들은 다이아몬드만큼이나 단단하거나 그래 핀만큼 강하지 만,이 탄소 격자 구조는 금속이 아닙니다.

4 가지 강도 결정 요인

금속의 강도를 평가할 때 네 가지 특성 중 하나에 대해 이야기 할 수 있습니다.

인장 강도 금속이 떨어지는 것을 얼마나 잘 견디는지를 측정 한 값입니다. 쿠키 반죽과 바보 퍼티는 둘 다 인장 강도가 낮지 만 그라 펜은 가장 높은 인장 강도를 나타냅니다.

금속이 떨어지는 것을 얼마나 잘 견디는지를 측정 한 값입니다. 쿠키 반죽과 바보 퍼티는 둘 다 인장 강도가 낮지 만 그라 펜은 가장 높은 인장 강도를 나타냅니다. 압축 강도 또는 경도는 재료가 함께 압착되는 것을 얼마나 잘 견디는지를 측정합니다. 이것을 결정하는 한 가지 방법은 0에서 10까지의 값을 가진 모스 스케일을 사용하는 것입니다. 10은 가장 어렵습니다.

또는 경도는 재료가 함께 압착되는 것을 얼마나 잘 견디는지를 측정합니다. 이것을 결정하는 한 가지 방법은 0에서 10까지의 값을 가진 모스 스케일을 사용하는 것입니다. 10은 가장 어렵습니다. 항복 강도 특정 금속의 막대 또는 보가 굽힘 및 영구 변형에 얼마나 잘 견딘지를 나타냅니다. 이것은 구조 엔지니어를위한 중요한 척도입니다.

특정 금속의 막대 또는 보가 굽힘 및 영구 변형에 얼마나 잘 견딘지를 나타냅니다. 이것은 구조 엔지니어를위한 중요한 척도입니다. 충격 강도 산산조각없이 충격에 저항 할 수있는 재료의 능력입니다. 다이아몬드 스코어 10이 모의 척도를 이온화 시켰지만, 망치를 치면 파손될 수 있습니다. 철강은 다이아몬드만큼 힘들지는 않지만 쉽게 부서 질 수는 없습니다.

합금 대. 천연 금속

합금은 금속의 조합이며, 합금을 만드는 주원인은 더 강한 물질을 생성하는 것입니다. 가장 중요한 합금은 철과 탄소의 조합 인 두 가지 요소 구성 요소 중 하나보다 훨씬 더 단단한 강입니다. 금속 공학자들은 대부분의 금속과 심지어 강철의 합금을 만들고, 가장 어려운 금속의 목록에 속합니다.

가장 강한 금속 목록

많은 요소가 결합되어 금속의 강도를 정의하기 때문에 가장 강한 순서에서 가장 약한 순서로 정렬하는 것은 어렵습니다. 다음 순서가없는 목록에는 세계에서 가장 강한 천연 금속과 합금이 포함되어 있지만, 가장 중요한 것으로 간주되는 속성에 따라 순서가 달라집니다.

탄소강 – 철과 탄소의 공통적 인 합금은 수세기 동안 생산되어 왔으며 강도를 정의하는 4 가지 특성 모두에 대해 높은 점수를 받았습니다. 그것은 260 메가 파스칼 (Mpa)의 항복 강도와 580 Mpa의 인장 강도를 가지고 있습니다. Mohs 척도에서 약 6.0 점이며 내 충격성이 우수합니다.

강철 – 철 – 니켈 합금 -이 합금에는 몇 가지 변형이 있지만 일반적으로 니켈과 탄소강을 합금하면 1,420MPa의 항복 강도와 1,460Mpa의 인장 강도가 증가합니다.

스테인레스 스틸 – 강철, 크롬 및 망간의 합금은 최대 1,560 Mpa의 항복 강도와 1,600 Mpa의 인장 강도를 갖는 내식 금속을 생산합니다. 모든 유형의 강철과 마찬가지로이 합금은 내 충격성이 뛰어나고 모스 척도에서 중간 범위를 기록합니다.

텅스텐 – 자연적으로 발생하는 금속의 인장 강도가 가장 높기 때문에 텅스텐은 종종 강철 및 기타 금속과 결합되어 더욱 강력한 합금을 만듭니다. 그러나 텅스텐은 부서지기 쉬우 며 충격을 받으면 부서집니다.

텅스텐 카바이드 – 텅스텐과 탄소의 합금 인이 재료는 나이프, 원형 톱날 및 드릴 비트와 같은 칼날이있는 공구에 일반적으로 사용됩니다. 텅스텐 및 그 합금은 전형적인 항복 강도가 300 내지 1,000 Mpa이고 인장 강도가 500 내지 1,050 Mpa이다.

티탄 -이 자연 발생 금속은 모든 금속의 인장 강도 대 밀도비가 가장 높기 때문에 텅스텐보다 파운드 화가 더 강하다. 그것은 경도의 Mohs 척도에서 더 낮은 점수를 얻습니다. 티타늄 합금은 강하고 가벼우 며 항공 우주 산업에서 종종 사용됩니다.

티타늄 알루미나 이드 – 티타늄, 알루미늄 및 바나듐의이 합금은 항복 강도가 800Mpa이고 인장 강도가 880Mpa입니다.

인코넬 – 오스테 나이트, 니켈 및 크롬의 초합금 인코넬은 극한 조건 및 고온에서 강도를 유지하므로 고속 터빈 및 원자로 응용 분야에 적합합니다.

크롬 – 얼마나 힘든지를 기준으로 금속의 강도를 정의하면 Mohs 척도에서 9.0 점인 크롬이 목록에 올랐습니다. 자체적으로 항복 강도와 인장 강도 측면에서 다른 금속만큼 강하지는 않지만 합금을 만들기 위해 종종 합금에 첨가됩니다.

철 – 철강의 구성 요소 중 하나이자 시대에 걸쳐 도구 및 무기 제조 업체의 이동 금속 인 철분은 세계에서 가장 강한 금속 목록을 완성합니다. 주철은 모스 스케일에서 약 5 점이며 수율과 인장 강도는 각각 약 246과 414 Mpa입니다.

지구상에서 가장 강한 금속은 무엇입니까?

가장 강한 것에서 가장 약한 것까지 금속을 그룹화하는 것은 어려운 작업입니다. 가장 큰 장애물은 힘의 의미를 정의하는 데 있습니다. 몇 가지 속성으로 강도를 결정할 수 있습니다.

이와 관련하여 특정 강도로만 금속을 정의 할 수 있습니다. 강도는 네 가지 방법으로 발생하며 특정 금속을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 우리는 다른 것을 강조 할 것입니다 금속 그 차이를 이해할 수있는 특정한 힘으로

강점의 유형

다음은 네 가지 유형의 강점입니다.

1. 인장 강도

인장 강도에 대해 이야기함으로써 우리는 특정 금속이 장력에 저항하는 능력을 정확하게 나타냅니다. 또는 더 좋은 것은, 분리하거나 늘리는 데 필요한 강도의 양입니다. 재료의 인장 강도가 높으면 쉽게 늘어나지 않으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

2. 압축 강도

압축 강도는 압착을 견디는 특별한 능력입니다. 함께 압축되는 것을 견딜 수있는 능력입니다. 특정 금속의 압축 강도를 확인하려면 외부 힘을 사용하여 금속을 누를 수 있습니다. 재료가 감소에 저항하는 수준을 추적해야합니다.

압축 강도를 테스트하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 방법 중 하나는 Mohs 경도 테스트입니다. 테스트는 가장 부드러운 금속부터 가장 단단한 금속까지 1 ~ 10 점으로 평가합니다.

3. 항복 강도

특정 금속은 굽힘 또는 영구 변형을 견딜 수 있습니다. 즉, 재료의 탄성 한계를 테스트하게됩니다. 굽힘 테스트를 수행하여 확인할 수 있습니다.

굽힘 테스트를 수행 할 때 항복점을 초과하는 데 필요한 응력의 양을 결정합니다. 항복점은 응력을 제거해도 재료가 원래 모양으로 돌아 가지 않는 특정 지점에 대해 말합니다.

4. 충격 스트레스

금속의 충격 응력은 금속이 부서 지거나 부서지지 않고 타격을 견딜 수있는 능력입니다. 충격을 받았을 때 흡수 할 수있는 에너지의 양에 대한 그 물질의 한계를 결정할 것입니다.

세계에서 가장 강한 금속

가장 견고한 금속은 합금 형태로 제공됩니다. 특히 합금은 최종 제품의 특성을 향상시키기 위해 두 개 이상의 금속을 조합 한 것입니다. 모든 금속 중에서 강철은 단어에서 가장 강력한 금속 합금 중 하나입니다.

탄소강

탄소강의 탄소 함량은 2.1 %입니다. 더욱이, 합금은 항복 강도가 290 메가 파스칼 (MPa)입니다. 반면 인장 강도는 580MPa입니다. 이 합금은 충격에 강합니다. Mohs 척도에서 XNUMX 점을받을 것입니다.

스테인리스 강

이 합금의 항복 강도는 1560MPa입니다. 그 구성은 11 % 크롬을 특징으로합니다. 또한 내식성을 높이기 위해 니켈 조합이 있습니다. 멋진 점은 인장 강도가 1600 MPa라는 것입니다.

마레 이징 스틸

합금은 다른 원소와 함께 15-25 %의 니켈로 구성되어 있습니다. 그들은 티타늄, 코발트, 알루미늄 및 몰리브덴입니다. 탄소 함량이 낮습니다. 1400-2400 MPa 범위의 놀라운 항복 강도를 가지고 있습니다.

공구강

사람들은이 합금을 사용하여 다양한 도구를 만듭니다. 텅스텐과 코발트 인 두 금속의 합금입니다.

인코넬

이 동맹은 가혹한 조건보다 우월합니다. 고온에서도 편안하게 견딜 수 있습니다. 합금은 크롬, 니켈 및 오스테 나이트의 조합입니다.

텅스텐

금속은 일반 금속에 비해 높은 인장 강도를 가지고 있습니다. 일반적으로 텅스텐은 부서지기 쉬우 며 충격을 받으면 부서 질 수 있습니다. 텅스텐을 강철 및 기타 금속과 결합하여 강력한 합금을 만들 수 있습니다.

Chromium

크롬은 Mohs 등급에서 높은 점수를받는 금속입니다. 정확히는 9 점 만점에 XNUMX 점입니다. 불행히도 인장 및 항복 강도 측면에서 점수가 떨어집니다. 다른 합금을 추가하여 어렵게 만들 수 있습니다.

티타늄

티타늄은 인장력이 높은 금속으로 정의 할 수 있으며 텅스텐보다 강할 수 있습니다. 경도가 좋지 않습니다. 대부분의 합금은 가볍고 강합니다. 또한 대부분의 응용 분야는 주로 항공 우주에 있습니다.

텅스텐 카바이드

이 합금은 텅스텐과 카바이드의 두 가지 금속을 결합하여 제공됩니다. 칼, 드릴 비트, 원형 톱날 등을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 합금은 500에서 1050 MPa 범위의 인장 강도를 가지고 있습니다. 그러나 항복 강도는 300 ~ 1000 MPa입니다.

강철의 구성 요소입니다. 많은 사람들이이 금속을 사용하여 무기 및 기타 유용한 도구를 제조합니다. 주철은 평균적으로 Mohs 척도에서 5 점으로 측정됩니다. 항복 강도는 246 MPa, 인장 강도는 약 414 MPa입니다.

점수

위의 논의에서 지구상에서 가장 강한 금속은 강철이 될 것입니다. 표면에 강철 합금은 일반적으로 다재다능합니다. 제조업체는 모든 요구 사항을 충족하도록 제작합니다. 또한 다른 합금으로 제작하여 우주에서 가장 강한 금속을 만들 수 있습니다.

경도 측면에서는 크롬이 선두를 차지합니다. 다이아몬드가 알려진 가장 단단한 광물이라고 말하는 것은 사실입니다. 이 둘을 구별하는 것이 분명합니다. 크롬은 가장 단단한 금속이지 가장 단단한 광물이 아닙니다.

크롬과 강철을 결합하여 가장 단단한 합금을 만들 수 있습니다.

최종 생각

금속은 인간의 생활 방식을 개선하는 데 중요한 역할을합니다. 이러한 금속은 사용자의 삶을 향상시키는 특정 품목을 제조 할 때 유용합니다. 그 속성을 이해하면 도움이 될 것입니다.

강철은 뛰어난 특성으로 인해 지구상에서 가장 강한 금속입니다. 다양한 내구성 아이템을 만들기 위해 조작 할 수 있습니다. 함께 제공되는 합금은 일반적으로 강하고 단단합니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 강철 제품은 더 오래 지속됩니다.

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에네미타늄, [온갖 폭약 다떨궈도 파괴 불능이고,심지어 핵까지 떨궈도 흠집만갑니다 ㅡ.ㅡ(절대 파괴불능)

아그멘티움,[에네미타늄과 쌍벽을 이루는 슈퍼 합금이다 ]

사이터콥스(현재 블랙홀의 중력을 견딜수 있는 금속이다. 그러나 강도는 그리 강하지 않다.)…

다이아몬드는 티타늄보다 강도는 약합니다 경도는 훨씬 세겠지만..

예를들어 쇠망치로 다이아몬드를 쳤을 경우 다이아몬드는 깨집니다 하지만 티타늄이나 기타 어떤 금속 으로 다이아몬드를 긁어도 다이아 몬드에는 흠집 하나 않나죠

내부식성이 가장 좋은 금속 으로는 티타튬이라는 물질이 가장 좋습니다

강도로따지면 순수강철이 강도는 가장 높습니다

오스뮴은 금속 일족이고 다이아몬드는 돌의 일종입니다. 비교를 하면 안되죠.

오스뮴은 왕수라는 것에 녹지않는 금속 으로서 왕수란 질산과 염산의 혼합물로 플라스틱과 유리빼고는 다녺이는 것인데, 이 오스뮴이라는 것 만은 녹이지못합니다.

어떤 물체로도 금강석(다이아몬드)에 흠집을 내는 것은 불가능합니다.오죽하면 다이아 제련을 다이아로하죠.

10위: 구리 ㅡ.ㅡ

9위: 쇠

8위: 철(총알을 튕겨냅니다.)

7위: 강철

6위: 합금

5위: 초 합금

4위: 다이야몬드

3위: 티타늄

2위: 특수합금

1위: 연철 크롬강

0순위: (파괴불능)에네미타늄…/ 아그멘티움

시세는 수요 공급에 따라 구매량 및 순도에 따라 달라지며 저렴한 광물 들입니다.

매장량은 현가격 수준에서 경제성이 있는 광량인 Reserve 기준

자료: USGS Mineral Commodity Summaries ‘05, Minerals Handbook ‘00-’001

기타 산업 원료 광물

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세상에서 가장 강한 금속 10가지

티타늄? 스테인리스? 철?

과학자와 엔지니어는 금속을 가장 강한 것에서 가장 약한 것으로 분류하는 것이 유용하지만, 의미있는 일을 하는 데 있어 주요 장애물은 강도가 여러 속성에 의해 정의된다는 것입니다. 이를 염두에두고, 강철 및 그 합금은 일반적으로 일반적인 강도를 위한 가장 많은 목록에 있습니다. 텅스텐은 일반적으로 천연 금속으로 제한되는 목록에서 1위이지만 티타늄은 경쟁자가 치열합니다. 이들 금속 중 어느 것도 다이아몬드만큼 단단하거나 그래 핀만큼 단단하지는 않지만 이러한 탄소 격자 구조는 금속이 아닙니다. 금속의 강도를 평가할때 네 가지 특성 중 하나에 대해 이야기할 수 있습니다. 인장 강도는 금속이 얼마나 잘 당겨지지않는지를 나타내는 척도입니다. 쿠키 반죽 및 바보 퍼티는 둘 다 인장 강도가 낮지만 그래핀은 기록된 가장 높은 인장 강도 중 하나입니다. 압축 강도 또는 경도는 재료의 압착에 대한 저항력을 측정합니다. 이를 결정하는 한 가지 방법은 모스스케일을 사용하는 것입니다. 0에서 10사이의 값을 사용하며 10이 가장 어렵습니다. 항복 강도는 특정 금속의 로드 또는 빔이 굽힘 및 영구 변형에 얼마나 잘 견디는지 나타냅니다. 이것은 구조 엔지니어에게 중요한 수단입니다. 충격 강도는 산산조각이 나지않고 충격에 저항하는 재료의 능력입니다. 다이아몬드는 눈금에 10 이온이지만, 망치로 부딪치면 산산이 부서질 수 있습니다. 강철은 다이아몬드만큼 단단하지는 않지만 쉽게 부서질 수는 없습니다. 합금은 금속의 조합이며, 합금을 만드는 주된 이유는 더 강한 재료를 생산하는 것입니다. 가장 중요한 합금은 철과 탄소의 조합이며 두 가지 원소 성분보다 훨씬 단단합니다. 야금 전문가들은 대부분의 금속, 심지어 강철의 합금을 생성하며 가장 단단한 금속 목록에 속합니다. 금속의 강도를 정의하기 위해 많은 요소들이 결합되기 때문에, 가장 강한 것에서 가장 약한 것으로 정렬 된리스트를 배열하는 것은 어렵습니다. 다음의 비순차 목록에는 세계에서 가장 강한 천연 금속 및 합금이 포함되지만 순서는 가장 중요한 속성에 따라 변경됩니다. 첫 번째, ‘탄소강’은 이 일반적인 철과 탄소 합금은 세기 동안 생산되어 왔으며 강도를 정의하는 4가지 품질 모두에서 높은 점수를 받았습니다. 항복 강도는 260메가파스칼이고 인장 강도는 580메가파스칼입니다. 모스규모에서 약 6.0점이며 내충격성이 뛰어납니다. 많은 양의 원소 탄소를 포함하는 일종의 강으로, 다른 연구 영역에서 매우 일반적이고 다양한 원자로 인식할 수 있습니다. 약 2.0% 이상 상승하지 않는 탄소강의 탄소량을 변경하면 철강의 특성이 크게 변할 수 있습니다. 고 탄소강은 산업 표준에 따라 취성임에도 불구하고 수많은 일상 생활에서 필수 불가결한 변형입니다. 두 번째, ‘니켈 합금 철’은 몇 가지 변형이 있지만 일반적으로 탄소강을 니켈과 합금하면 항복 강도가 1,420메가파스칼까지, 인장 강도가 1,460메가파스칼까지 증가합니다. 세 번째, ‘스테인레스 스틸’은 스틸, 크롬 및 망간의 합금은 최대 1,560메가파스칼의 항복 강도와 최대 1,600메가파스칼의 인장 강도를 가진 내식성 금속을 생산합니다. 모든 유형의 강철과 마찬가지로 이 합금은 내 충격성이 뛰어나 모스스케일에서 중간 범위의 점수를 받습니다. 네 번째, ‘텅스텐’은 자연 발생 금속의 인장 강도가 가장 높은 텅스텐은 종종 강철 및 기타 금속과 결합되어 더욱 강력한 합금을 생성합니다. 그러나 텅스텐은 부서지기 쉽고 충격을 받습니다. 다섯 번째, ‘텅스텐 카바이드’는 텅스텐과 탄소의 합금으로, 이 재료는 일반적으로 나이프, 원형 톱날 및 드릴 비트와 같은 절삭 날이있는 공구에 사용됩니다. 텅스텐 및 그 합금은 300내지 1,000메가파스칼의 전형적인 항복 강도 및 500내지 1,050메가파스칼의 인장 강도를 갖습니다. 텅스텐 카바이드 857은 85.7% 텅스텐 카바이드, 9.5% 니켈, 1.8% 탄탈륨, 1.5% 티타늄, 1% 니오브 및 0.3% 크롬으로 구성됩니다. 이 형태의 텅스텐 카바이드는 모스 규모에서 8에서 9사이의 크기를 측정합니다. 티타늄보다 4배 더 단단합니다. 여섯 번째로 ‘티타늄’은 자연 발생 금속은 금속보다 인장 강도 대 밀도 비율이 가장 높기 때문에 파운드, 텅스텐보다 강합니다. 그러나 모스 경도에서는 점수가 낮습니다. 티타늄 합금은 강하고 가벼우며 항공 우주 산업에서 종종 사용됩니다. 일곱 번째, ‘티타늄 알루미나 이드’는 항복 강도가 800메가파스칼이고 인장 강도는 880메가파스칼입니다. 여덟 번째, ‘인코넬’은 오스테 나이트, 니켈 및 크롬의 초합금입니다. 인코넬은 극한의 조건과 고온에서도 강점을 유지하므로 고속 터빈 및 원자로 응용 분야에 적합합니다. 아홉 번째, ‘크롬’은 금속의 강도를 기준으로 금속의 강도를 정의하면 모스척도에서 9.0점을 받는 크롬이 목록에 올라갑니다. 그 자체로는 수율 및 인장 강도 측면에서 다른 금속만큼 강하지는 않지만 종종 합금에 첨가하여 더 단단하게 만듭니다. 크롬은 가장 단단한 순수한 원소 금속입니다. 그러나 크롬을 사용하는 강은 그 자체보다 단단합니다. 강철에 상당한 경도를 추가하기 위해서는 미량의 크롬만 필요합니다. 합금에 사용하는 것 외에도 크롬 도금은 금속을 다른 재료에 얇게 코팅하여 부식에 강한 광택이 나는 단단한 외부 껍질을 제공합니다. 마지막으로 열 번째, ‘철’은 강철의 구성 요소 중 하나이며, 전 세계의 공구 및 무기 제조업자를 위한 금속으로, 철은 세계에서 가장 강한 금속 목록을 완성합니다. 주철은 모스규모에서 약 5점이며, 항복 및 인장 강도는 각각 약 246 및 414메가파스칼입니다.

지구상에서 최강의 강도를 가진 물질 8가지!

1. 거미줄(생물 최강)

거미줄은 생물이 만들어낸 물질중에서 가장 강도가 높은 물질입니다.

특히 “다윈스 바크”라는 거미는 보통 거미의 거미줄보다 강도가 2배 더 높은 자연계 최강의 실을 만들어내는 것으로 알려져 있습니다.

강도는 갑옷과 방검복, 비행기의 소재 등에 사용되는 케블라의 10배 이상이라고 합니다.

이렇게 강한 이유는 다윈스 바크 거미가 세계 최대의 그물망을 만들기 때문입니다.

이 거미는 먹이를 포획하기 위해 최대 폭 25m, 면적 2.8평방미터의 그물망을 강이나 연못을 가로질러 만듭니다.

실의 강도는 망의 크기와 함께 진화되었으며, 현재까지 알려진 자연계의 실 중에 최강의 실이 되었다고 합니다.

2. 탄화 규소(다이아몬드에 버금가는)

전차의 장갑 소재로 사용되고 있는 것이 바로 탄화 규소입니다.

표면을 긁었을때 버티는 정도(모스 경도)가 다이아몬드에 버금가는 수준이라고 합니다.

탄화 규소를 다른 소재와 소결(물체를 가열하였을 때, 분체 입자 간에 결합이 일어나 응고하는 현상)시킴으로써 매우 단단한 세라믹을 만들 수 있습니다.

그래서 높은 내구성을 필요로 하는 자동차의 브레이크나 클러치, 방탄 조끼 등에 많이 이용된다고 합니다.

또한 매우 높은 온도에서도 변형되지 않는 뛰어난 내열성 때문에 원자력 발전소의 고온 가스로 및 연로 커버 등에 이용된다고 합니다.

3. 다이아몬드(광물 최고 강도)

다이아몬드는 자연계의 물질 중에서 가장 단단한 물질입니다.

모스 경도에서는 이 정도 수준의 물질이 존재하지 않는다고 합니다.

열이 전달성도 매우 우수하다고 하는데요.

열 전도율이 구리의 5배나 된다고 합니다.

그러나 긁힘의 강도는 최강이지만 충격에 대한 내성이 별로 없습니다.

그릇 등의 도자기와 같이 순간적으로 강한 힘을 가하면 쉽께 깨져버립니다.

망치 등으로 다이아몬드를 강하게 내리치면 산산조각이 날 수도 있다고 합니다.

4. 우루자이트 질화붕소(다이아몬드보다 강할 가능성)

다이아몬드는 자연계에서 가장 단단한 물질로 알려져 있지만, 그것은 이제 과거의 일이 될지도 모르겠습니다.

질소와 붕소로 이루어진 이 화합물은 다이아몬드보다 18% 더 단단할 것으로 예상되고 있습니다.

그러나 이 물질은 화산 폭발 때 만들어지기 때문에 극히 소량밖에 얻을 수 없다고 합니다.

그래서 그 강도를 테스트할 만한 양을 얻을 수 없어 실제로 어느 정도의 강도를 가지고 있는지 확실히 알 수 없다고 합니다.

5. 론스달라이트(다이아몬드보다 강하다?)

우루차이트 질화붕소처럼 다이아몬드보다 더 단단할 것으로 예상되고 있는 물질입니다.

이 물질은 다이아몬드와 같은 탄소로 이루어져 있습니다.

다이아몬드와 다른 점은 탄소의 구성 방식입니다.

다이아몬드는 탄소가 입방체를 이루도록 구성되어 있지만, 론스달라이트는 육각형의 기둥 형태로 되어 있습니다.

다이아몬드보다 58% 더 단단할 것으로 예상되지만, 운석에서 극소량 밖에 발견되지 않았기 때문에 아직 실제 테스트는 진행되지 않았다고 합니다.

6. 다이니마(최강의 섬유)

쓰레기 봉투나 용기에 사용되는 폴리에틸렌의 일종인 다이니마는 “세계에서 가장 강력한 섬유”라고 알려져 있습니다.

일반 쓰레기 봉투와 가장 큰 차이는 분자량(분자의 질량)이며, 다이니마는 그 분자량이 매우 크다고 합니다.

다이니마는 비중이 물보다 작은 0.97(g/cm3) 이라고 하는데요.

그런데도 비중이 7.8(g/cm3)에 이르는 철보다 더 강도가 높다고 합니다.

그 강도는 철의 15배이며, 내마모성과 내충격성이 매우 뛰어납니다.

그러한 강도때문에 방탄 조끼와 전투용 헬멧 등의 소재로 사용되고 있으며, 강한 마모성 때문에 기어, 톱니 바퀴, 농기구 블레이드 등에도 이용되고 있습니다.

7. 버키 페이퍼(철의 500배 강도?)

머리카락보다 5만분의 1정도로 얇은 탄소 나노 튜브를 결합시켜 만든 얇은 막 모양의 물질입니다.

탄소 나노 튜브 자체도 매우 강도가 높은 것으로 알려져 있지만, 지금까지는 분말 형태로 밖에 얻을 수 없었습니다.

박막(두께 μm 이하의 엷은 막) 형태로 만들 수 있게 되면서 궤도 엘리베이터 등 고강도를 필요로 하는 곳에 응용될 가능성이 있습니다.

현재 연구중이지만 장기적으로는 강철의 500배 더 높은 강도, 가벼움은 1/10 이하가 될 것으로 예상되고 있습니다.

8. 그래핀(현재 모든 물질 중 최강)

그래핀은 연필심(흑심)에 테이프를 붙였다 떼서 얻을 수 있는 물질입니다.

위의 사진과 같이 탄소 원자가 육각형 모양으로 늘어서 있으며 벌집 구조를 하고 있습니다.

다이아몬드와 같은 탄소로 이루어진 물질이지만, 그 강도는 일정 조건하에서 다이아몬드를 뛰어넘습니다.

탄소끼리 결합하는 방향이 수평인 경우 세계 제일의 강도를 자랑한다고 하지만, 수직 방향에는 약하다고 합니다.

그 강도는 강철보다 최대 200배 더 높으며, 랩 정도 두께의 그래핀에 구멍을 내기 위해서는 연필 끝에 코끼리가 올라가야할 정도의 압력이 있어야 한다고 합니다.

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