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금속재료공학은 첨단산업 및 기간산업의 기초가 되는 나노재료, 금속계 신소재의 개발 및 특성에 대한 학문이다.금속재료공학에서는 각 금속의 원자구조, 결정구조, 재료의 성질 등에 따른 기계적, 화학적 성질을 변환하여 필요한 성능을 얻는다.
금속재료공학은 종래의 실용금속재료에 관한 지식을 토대로 하여 앞으로의 새로운 재료를 개발하는 금속공학의 분야로 합금학이라고도 한다. 다양한 금속재료들의 성질을 이해하고 조합하여 새로운 금속 소재를 개발하는 이론을 배우고 연구하는 학문으로 최근에는 3D프린터에 사용되는 금속 재료의 개발, 꿈의 탄소 소재로 불리는 그래핀의 개발 등 앞으로도 금속재료공학과의 전망은 밝을 것으로 예상된다.
재료공학[편집]
재료공학은 세계적으로 재료공학과. 신소재공학과 학과 명칭을 사용한다.
물질의 미시적 구조(structure)에 기인하는 거시적 성질(property)을 이해하고, 그 이해를 토대로 적합한 공정을 적용하여(processing) 원하는 성능(performance)의 재료를 얻기 위한 학문이다.
실제로 배우는 내용을 중점으로 설명하자면, 응집물질 물리학(고체물리학)을 중심으로 열역학, 화학공학, 결정학 등을 합친 학문이다.
Materials Science and Engineering이라는 명칭에도 나오듯이, 재료공학은 공과대학(공학)의 범주로 분류되면서 동시에 자연과학(특히 물리, 화학)을 매우 중요시한다. 재료공학의 역할은 공학적으로는 어떤 분야에서 필요로 하는 무언가에 대해 소재적인 관점에서 솔루션을 제공하는 것이고, 자연과학적으로는 어떤 재료에서 나타나는 독특한 현상과 특징들, 그리고 그 원인들을 과학적으로 규명하는 것이다. 이런 특징 때문에 재료공학은 기초 공학과 기초 과학 모두에 부합하는 학문이라고 볼 수 있다.
금속재료공학자[편집]
금속재료공학 기술자 및 연구원은 비금속 재료의 속성 및 특성에 관한 연구를 수행하며 세라믹·반도체·합성 재료와 같은 기타 재료를 응집시키고 추출하는 공정을 계획·설계·개발한다. 고분자 구조 및 물성, 중합체의 결정성 등에 관한 고분자 재료의 구조, 고분자의 합성법, 중합반응 메커니즘과 반응속도, 고분자의 구조 및 분자량 결정법, 고분자의 구조와 물성 간의 상호 관계 등 고분자 재료의 구조에 관하여 연구한다.
산업 설비의 부식 원인을 규명하고 예방하기 위한 대책을 연구하고, 각종 설비와 배관 재료에 대한 물성 및 용접 특성, 부식에 대한 방식 연구를 한다. 각종 설비와 배관의 물성 및 부식에 대한 진단을 위하여 비파괴 기술에 대한 연구를 한다. 화학, 물리적 분석 및 기타 연구를 수행하고 재료의 설계, 부식관리 방법, 공정 검사 및 기타 절차들에 관해 자문한다. 제품검사를 조정하고 비금속 재료의 생산공정을 관리한다
금속재료공학 기술자 및 연구원이 되기 위해서는 전문대학 및 대학교에서 금속 신소재공학과, 금속재료공학과, 금속 시스템공학전공, 나노 신소재공학과, 재료공학과 등을 졸업하면 유리하다. 연구개발 분야는 관련 학과의 석사학위 이상의 학력이 요구된다.
관련된 국가자격으로는 금속 제련기술사, 금속재료기술사, 세라믹기술사, 표면처리 산업기사 및 기술사, 표면처리 기능장 등이 있다. 기능장은 최고급 수준의 숙련기능을 가지고 산업현장에서 작업 관리, 소속 기능 인력의 지도 및 감독, 현장훈련, 경영 계층과 생산 계층을 유기적으로 연계시켜 주는 현장관리 등의 역할을 수행한다. 산업기사의 자격을 취득한 후 동일직무 분야에서 5년 이상 실무에 종사한 자는 기능장 시험의 응시자격이 주어진다.
금속·재료공학 기술자 및 연구원은 제철소, 철강 제조회사, 시멘트 등 제조회사에 근무하게 되며 전자, 조선, 자차, 항공기, 반도체 등의 분야로 진출할 수 있다. 중공업, 기계가공, 자동차, 항공기 재료, 제강, 정밀기계, 반도체 분야 등에서 활동하며, 정부기관, 연구소 및 교육기관에서 연구개발 업무를 담당하게 된다. 이 분야의 연구원으로 종사하려면 석사 이상의 자격을 갖추어야 한다.
참고자료[편집]
같이 보기[편집]
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