표준 - 흑백 배경에 모스 경도 눈금

MOHS 경도 스케일

측정 방법: 경도 무기물

모스 경도 척도란 무엇인가요?

스크래치 경도 테스트

모스 경도는 1에서 10까지의 범위에서 광물의 스크래치 저항성을 측정하는 비교 방법입니다. 모스 경도의 개념은 아주 간단합니다. 이 척도는 알려진 경도의 광물에 긁히거나 긁히는 능력을 테스트하여 광물을 식별하는 데 도움이 됩니다. 단단한 재료일수록 부드러운 재료를 긁어냅니다.

다이아몬드는 모스 경도 척도에서 가장 단단한 물질로 최대 등급이 10이며, 활석은 1로 가장 낮은 등급에 속합니다.

예를 들어 석고는 활석에 긁힐 수 있으므로 활석보다 모스 스크래치 경도 값이 더 높습니다.

모스 경도 이해

개요

광물학은 수년에 걸쳐 고안된 다양한 눈금과 측정법을 통해 많은 부분을 이해하게 되었습니다. 광물의 경도를 측정하는 주요 척도 중 하나가 바로 모스 경도 척도입니다. 보석학, 지질학 또는 광물학에 관심이 있는 사람이라면 이 눈금은 광물을 구별하고 분류하는 데 매우 유용한 도구입니다. 모스 경도에 대해 자세히 알아보세요.

모스 척도의 기원

모스 경도 척도는 1812년 독일의 지질학자이자 광물학자인 프리드리히 모스가 고안한 것입니다. 그는 광물을 체계적인 순서로 분류할 필요성을 인식하고 간단하면서도 효과적인 경도 측정 방법을 고안했습니다. 여기에는 어떤 광물이 다른 광물을 긁을 수 있는지 관찰하는 것이 포함되었습니다.

흥미로운 사실은 모스가 경도 테스트의 개념을 발명하지 않았다는 점입니다. 고대 문명에서는 이미 어떤 물질이 다른 물질을 긁거나 조각하는 데 사용될 수 있는지에 대한 관찰을 해왔습니다. 그러나 모스는 일관되고 비교 가능한 목록을 최초로 작성했습니다.

모스 경도 척도

경도재질
1탈크
2석고
3방해석
4형석
5아파타이트
6오르토클라제 장석
6,5보로실리케이트 유리
7석영
7Impactinator® 유리
8토파즈
9Corundum
9사파이어 유리
10다이아몬드
다이아몬드
모스 경도 10 다이아몬드 다이아몬드를 클로즈업한 모습

다이아몬드

모스 경도 척도 10

알아야 할 중요 사항

다이아몬드는 더 이상 알려진 가장 단단한 재료가 아닙니다. 1812년 프리드리히 모스가 경도계를 만들었을 당시에는 10으로 평가된 다이아몬드가 가장 단단한 재료였습니다. 모스 척도는 스크래치 저항으로 광물 경도를 측정하지만 다이아몬드보다 더 단단한 재료는 고려하지 않습니다. 이후 비커스 또는 눕 경도 테스트를 통해 더 단단한 재료가 발견되었습니다. - 우르츠자이트 질화 붕소(w-BN): 특정 조건에서 다이아몬드보다 18% 더 단단합니다. - 론스데라이트(육각 다이아몬드): 다이아몬드보다 58% 더 단단합니다. - 응집된 다이아몬드 나노로드(ADNR): 풀러렌으로 만들어졌으며 다이아몬드보다 더 단단한 것으로 알려져 있습니다.

애플리케이션 및 관련성

보석학 및 보석: 모스 스케일의 즉각적인 응용 분야 중 하나는 보석학입니다. 보석을 디자인할 때는 내구성과 내마모성에 직접적인 영향을 미치는 보석의 경도를 파악하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 모스 경도가 10인 다이아몬드는 대부분의 다른 스톤보다 긁힘에 잘 견디기 때문에 약혼 반지에 자주 사용됩니다.

제작 및 제조: 재료의 경도는 건설 및 제조 산업에서 중추적인 역할을 합니다. 예를 들어 광물의 경도를 이해하면 채굴이나 절단에 적합한 기계나 도구를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

교육: 모스 스케일은 학생들에게 광물학의 세계를 소개하는 기본 도구로 사용됩니다. 단순하고 사용하기 쉬워 교육자들 사이에서 인기가 높습니다.

모스 척도의 한계

모스 경도 눈금은 사용하기 쉽지만 절대 경도와 거의 로그 관계에 있는 10개의 눈금만 있기 때문에 정확도가 부족합니다. 모스 경도 5와 6의 차이는 실제로 결정할 수 없으며, 비커스나 로크웰과 같은 보다 정교하고 정밀한 경도 측정 방법보다 근사치에 가깝습니다.

상대 경도: 모스 척도는 상대적인 경도만 측정합니다. 절대적이거나 정량적인 측정값은 제공하지 않습니다. 예를 들어 다이아몬드는 10, 커런덤은 9이지만 실제로는 다이아몬드가 커런덤보다 몇 배 더 단단합니다. 정밀도 부족: 이 척도에는 중간 값이 없습니다. 따라서 두 광물이 두 숫자 사이에 있는 경우 상대적인 경도를 결정하기가 어려울 수 있습니다. 포괄적이지 않음: 저울은 10가지 광물만 측정합니다. 많은 광물이 이 표준 수치 사이에 속하므로 추가 기준 광물을 사용해야 합니다. 기타 경도 측정

모스 스케일의 한계로 인해 보다 정밀한 경도 측정을 위해 다른 방법들이 개발되었습니다. 예를 들어, 비커스 및 로크웰 스케일은 고정된 힘에 의해 남겨진 홈의 깊이 또는 크기를 평가하여 경도를 측정합니다. 이러한 저울은 야금 분야에서 더 일반적으로 사용됩니다.

모스 척도의 장점

모스 경도 측정 방법의 장점은 다른 두 가지 방법의 덴팅에 비해 긁는 과정이 없다는 점입니다. 이 방법은 유리나 세라믹과 같은 결정성 재료가 깨지거나 변형되지 않는 경우에 특히 유용합니다.

광물의 스크래치 경도를 쉽고 빠르고 비용 효율적으로 측정할 수 있는 방법입니다. 테스트 키트 가격은 30달러 미만입니다. 그리고 물어보기 전에. 이렇게 저렴한 테스트 키트에는 실제 다이아몬드가 포함되어 있지 않습니다.

루비 모스
보석을 클로즈업하는 루비

루비 모스

경도 스케일 9

모스 경도 요약

모스 경도계는 그 한계에도 불구하고 광물학에서 여전히 중요한 테스트입니다. 단순하고 사용하기 쉬우며 특별한 장비가 필요하지 않다는 점 때문에 널리 사용되고 있습니다. 교실의 학생, 보석을 평가하는 보석상, 현장의 지질학자 등 누구에게나 모스 스케일은 프리드리히 모스의 독창성과 과학에서 체계적인 분류의 지속적인 중요성에 대한 증거로 자리 잡고 있습니다.

모스 하네스 테스트를 사용해야 하는 경우와 사용하지 않는 경우

구리 동전이나 강철 못과 같은 도구를 사용하여 스크래치 경도를 테스트하는 간단한 방법입니다. 광물을 분류하는 데 도움이 되지만 정확한 측정값이 아닌 상대적인 측정값을 제공합니다. 예를 들어 다이아몬드(10)는 커런덤(9)보다 훨씬 단단하지만 커런덤은 토파즈(8)의 두 배에 불과합니다.

압입 경도는 못을 표면에 대고 누르는 것과 같이 일정한 압력에 대한 저항을 측정합니다. 로크웰 스케일은 스크래치 경도와 달리 재료가 구멍을 뚫었을 때 얼마나 잘 견디는지를 확인하여 이를 측정합니다. 이 테스트는 정확하지만 반드시 실험실 환경에서 수행해야 합니다.

반발 경도는 다이아몬드 팁이 달린 해머가 재료에서 얼마나 튕겨져 나가는지를 확인합니다. 리바운드 테스트? 테스트는 현장에서 편리하게 사용할 수 있으며 실험실 테스트보다 몇 가지 장점이 있지만 정확도는 떨어집니다.

탄성과 가소성은 재료가 원래의 모양으로 돌아가는지(탄성), 부러지지 않고 모양이 변하는지(가소성), 부러지는지(취성)를 나타냅니다. 다이아몬드는 단단하지만 부서지기 쉬운 반면, 구리는 부드럽지만 연성 및 가단성이 있습니다.

강도는 스트레스를 받으면 변형되는 재료의 능력을 측정하는 반면, 인성은 부러지지 않는 저항력을 측정합니다. 이러한 특성은 다양한 용도에 따라 매우 중요합니다:

  • 절삭 공구에는 모스 척도를 사용합니다.록웰 또는 비커스 또는 브리넬 스케일을 사용하여 찌그러짐을 확인합니다.
  • 하중을 견디는 구조물의 탄성 및 취성을 확인합니다.
  • 건축 자재의 강도와 인성을 평가합니다.광학용 연필 경도 테스트 Think 필름 코팅 및 페인트 사용

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