합금은 원자 배열에 따라 분류됩니다. 치환형 합금에서는 용질 원소의 원자가 결정 격자 내의 용매 원자를 대체하는데, 이는 원자 크기가 유사할 때 흔히 나타납니다. 침입형 합금에서는 철의 탄소처럼 크기가 작은 용질 원자가 크기가 큰 용매 원자 사이의 공간(침입구)에 자리 잡습니다. 이러한 구조적 차이가 합금의 기계적 특성을 근본적으로 결정합니다.

(설명을 위한 생성된 이미지입니다)
합금은 원자 배열에 따라 분류됩니다. 치환형 합금에서는 용질 원소의 원자가 결정 격자 내의 용매 원자를 대체하는데, 이는 원자 크기가 유사할 때 흔히 나타납니다. 침입형 합금에서는 철의 탄소처럼 크기가 작은 용질 원자가 크기가 큰 용매 원자 사이의 공간(침입구)에 자리 잡습니다. 이러한 구조적 차이가 합금의 기계적 특성을 근본적으로 결정합니다.
The distinction between substitutional and interstitial solid solutions is fundamental to physical metallurgy and alloy design. The type of solid solution that forms is primarily governed by the relative sizes of the solute and solvent atoms. Substitutional alloys typically form when the atomic radii of the two elements are within about 15% of each other, a guideline known as the Hume-Rothery size-factor rule. When a solute atom replaces a solvent atom, it introduces localized lattice strain, which impedes dislocation motion and thus increases the material’s strength and hardness, but often reduces its ductility. Examples include brass (zinc in copper) and bronze (tin in copper).
반면, 침입형 합금은 용질 원자가 용매 원자보다 훨씬 작아 용매 원자를 치환하지 않고 결정 격자 내의 침입형 자리를 차지할 수 있을 때 형성됩니다. 일반적인 침입형 원자로는 수소, 붕소, 탄소, 질소 등이 있습니다. 이러한 원자의 존재는 상당한 격자 왜곡을 유발하여 전위 이동을 효과적으로 차단하는 메커니즘을 제공함으로써 경도와 강도를 크게 증가시킵니다. 가장 대표적인 예는 철이며, 철 격자 내의 침입형 자리에는 탄소 원자가 존재합니다. 열처리를 통해 조절할 수 있는 탄소의 양과 위치는 연성이 뛰어난 저탄소강부터 단단하고 취성이 강한 고탄소강까지 강철의 최종 물성을 결정합니다.
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합금의 원자 배열
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