원소 주기율표 기호표 “원자번호 및 녹는점, 끓는점, 비중”

기계·제품·자동차 설계를 하다 보면 철 Fe, 알루미늄 Al, 구리 Cu, 티타늄 Ti, 크로뮴 Cr, 니켈 Ni 같은 원소기호를 자연스럽게 접하게 됩니다.

재료표에 적힌 SUS, SCM, AL6061, ADC12 같은 명칭은 실제로는 여러 원소가 일정 비율로 섞인 합금 Alloy이며, 각 원소가 강도·내식성·전기전도도·열특성·가공성에 서로 다른 영향을 줍니다.

그래서 주기율표는 단순히 화학시간에 외우는 표라기보다 재료가 왜 이런 특성을 가지는지 이해하는 출발점으로 보는 편이 실무에서는 더 유용합니다.

Fe
원소 118개 물성 + 산업용 주요 원소 특징 + 재질별 사용처까지 한 번에 정리

원자번호 Z : 원자핵의 양성자 수로 원소를 구분하는 고유 번호

밀도 ρ : CAD 질량·무게중심·관성모멘트 계산에 직접 영향을 주는 물성

녹는점 : 주조·용접·고온환경을 이해할 때 참고하는 기본 열적 특성

합금 원소 : Fe, Cr, Ni, Mo, C처럼 최종 재료의 성능을 크게 바꾸는 요소

공식 주기율표부터 확인

원소기호와 원자번호 같은 기본정보는 국제적으로 공통된 체계를 사용합니다.

IUPAC는 원소 이름과 기호, 표준원자량 관련 기준을 다루고 있으며 NIST는 원자 특성을 포함한 공식 주기율표 자료를 제공하고 있습니다.

NIST 공식 원소 주기율표 Atomic Properties of the Elements
NIST Physical Measurement Laboratory가 제공하는 원소 주기율표. 이미지를 누르면 NIST 공식 페이지로 이동합니다.
한글 원소 주기율표 원자번호 원소기호 녹는점 끓는점 비중 밀도
한글로 원소명과 원자번호를 확인할 때 참고하기 좋은 디크리노랗 기존 주기율표 자료

주기율표 읽는 방법

Z
원소 하나의 칸에는 무엇이 들어갈까?
원자번호·원소기호·원소명·원자량을 구분하면 주기율표 읽기가 훨씬 쉽습니다.
26 Fe Iron · 철 55.845 원자번호 Z 양성자 수 원소기호 Fe · Al · Ti 원소명 Iron · 철 상대원자질량 동위원소 평균 반영
Z 원자번호

양성자 수와 같으며 원소를 구분하는 고유 번호입니다.

Ar 상대원자질량

자연계 동위원소 조성과 존재비를 반영하는 평균적인 상대 질량입니다.

ρ 밀도

단위부피당 질량으로 CAD Material과 중량계산에서 중요합니다.

Tm 녹는점

재료가 고체에서 액체로 변하는 온도로 주조·용접과 열환경 검토에 참고합니다.

주기율표에서 금속·비금속은 어디에 있을까?

MAT
기계설계에서 많이 보는 원소는 대부분 주기율표의 왼쪽과 중앙에 있습니다
금속·전이금속·준금속·비금속의 대략적인 위치를 개념적으로 정리했습니다.
금속 Li · Na · Mg Al · K · Ca 열·전기전도 연성·전성 구조재·전장재 전이금속 Ti · Cr · Mn · Fe · Co Ni · Cu · Mo · W · Pt 합금의 기계적 성질 내열·내식·경도 기계설계 핵심 영역 준금속 B · Si · Ge As · Sb · Te 비금속 C · N · O P · S · Cl 실제 주기율표의 분류 경계는 더 세분화되지만 설계재료 관점에서는 이 정도 구조부터 이해하면 쉽습니다.

설계·제조에서 많이 사용하는 원소 특징과 주 사용처

모든 원소를 똑같이 외울 필요는 없습니다.

제품·기계·자동차·금형·전장 설계에서는 아래 원소들이 실제 재료명이나 성분표에서 특히 자주 등장합니다.

Fe
철 Iron
밀도 약 7.87 g/cm³

특징 : 강과 주철의 기본 원소로 구조재료의 중심입니다.

장점 : 강도·가격·가공성·재활용 인프라가 좋습니다.

자동차 차체 · 샤프트 · 기어 · 금형 · 구조물 · 산업설비
Al
알루미늄 Aluminum
밀도 약 2.70 g/cm³

특징 : 철의 약 1/3 수준 밀도로 경량화에 유리합니다.

장점 : 압출·판금·주조·절삭 적용 범위가 넓습니다.

자동차 · 항공 · 자전거 · 노트북 · 하우징 · 방열판
Mg
마그네슘 Magnesium
밀도 약 1.74 g/cm³

특징 : 구조용 금속 중 매우 가벼운 편입니다.

주의 : 부식과 주조·가공조건을 함께 고려해야 합니다.

경량 하우징 · 자동차 부품 · 전자제품 · 다이캐스팅
Ti
티타늄 Titanium
밀도 약 4.54 g/cm³

특징 : 높은 비강도와 뛰어난 내식성이 장점입니다.

주의 : 원재료와 가공비가 높고 절삭이 까다로운 편입니다.

항공우주 · 의료 임플란트 · 고급 자전거 · 화학설비
Cu
구리 Copper
밀도 약 8.96 g/cm³

특징 : 전기전도성과 열전도성이 매우 우수합니다.

주의 : 밀도가 높아 경량구조에는 불리할 수 있습니다.

전선 · 모터 · Busbar · PCB · 열교환 · 방열부품
Cr
크로뮴 Chromium
스테인리스 핵심 합금원소

특징 : 내식성과 경도 향상에 중요한 원소입니다.

참고 : 금속 Cr과 유해성 이슈의 Cr(VI)는 같은 개념이 아닙니다.

스테인리스 · 합금강 · 도금 · 내마모 표면
Ni
니켈 Nickel
밀도 약 8.91 g/cm³

특징 : 내열·내식성과 고온 강도 향상에 활용됩니다.

활용 : Cr과 함께 스테인리스 성질을 결정하는 주요 원소입니다.

스테인리스 · 초내열합금 · 배터리 · 도금
C
탄소 Carbon
강의 기계적 성질을 크게 좌우

특징 : 철강에서 탄소함량 변화는 강도·경도·연성에 큰 영향을 줍니다.

별도 활용 : 흑연·탄소섬유·전극재로도 중요합니다.

탄소강 · 주철 · 공구강 · CFRP · Graphite
Mo
몰리브데넘 Molybdenum
고온·강도 합금원소

특징 : 고온 강도와 경화능, 내식성 향상에 활용됩니다.

활용 : Cr-Mo 계열 합금강에서 자주 볼 수 있습니다.

SCM 합금강 · 금형 · 고온부품 · 공구재
W
텅스텐 Tungsten
녹는점 약 3,422°C

특징 : 매우 높은 녹는점과 높은 밀도를 가집니다.

활용 : WC 형태의 초경합금이 절삭공구에서 매우 중요합니다.

초경공구 · 고온부품 · 전극 · 고밀도 웨이트
Zn
아연 Zinc
밀도 약 7.13 g/cm³

특징 : 철강의 방식 도금과 다이캐스팅에서 중요합니다.

활용 : Cu와 결합하면 대표적인 황동계 합금이 됩니다.

아연도금 · 다이캐스팅 · 황동 · 배터리
Sn
주석 Tin
녹는점 약 232°C

특징 : 비교적 낮은 녹는점과 내식성을 가집니다.

활용 : 전자산업에서는 Sn 기반 무연솔더가 중요합니다.

납땜 · 도금 · 청동계 합금 · 전자부품
Si
규소 Silicon
반도체·알루미늄 합금

특징 : 반도체 핵심 재료이면서 Al-Si 주조합금에도 중요합니다.

활용 : 주조성·유동성과 전자적 특성 양쪽에서 중요합니다.

반도체 · 태양전지 · ADC계 주조합금 · 실리콘 소재
Li
리튬 Lithium
밀도 약 0.534 g/cm³

특징 : 매우 가벼운 금속으로 전기화학적 활용도가 높습니다.

활용 : 리튬이온 배터리 산업의 핵심 원소입니다.

EV 배터리 · ESS · 휴대기기 · 특수합금
Co
코발트 Cobalt
내열합금·배터리

특징 : 고온성능, 내마모성과 전지재료에서 중요합니다.

활용 : 초내열합금과 일부 배터리 양극재에 사용됩니다.

초내열합금 · 배터리 · 영구자석 · 초경합금 바인더
Nd
네오디뮴 Neodymium
희토류 영구자석 핵심

특징 : 강력한 Nd-Fe-B 영구자석 제작에 중요합니다.

활용 : 전동화와 소형 고출력 모터에서 중요도가 높습니다.

EV 모터 · 서보모터 · HDD · 스피커 · 발전기
Mn
망가니즈 Manganese
철강·배터리 합금원소

특징 : 철강에서 탈산과 강도·경도 조정에 활용됩니다.

활용 : 배터리 양극재에서도 중요한 원소입니다.

철강 · 내마모강 · 배터리 · 합금
V
바나듐 Vanadium
미세합금·공구강

특징 : 소량 첨가로 강도와 내마모성 향상에 기여합니다.

활용 : 고강도강과 공구강 조성에서 자주 확인됩니다.

공구강 · 고강도강 · Ti 합금 · 에너지저장

원소가 섞이면 우리가 사용하는 실제 재질이 됩니다

탄소강 Carbon Steel
Fe + C + Mn + Si …

구조용 부품과 기계요소에서 가장 널리 사용하는 계열입니다. 탄소함량과 열처리에 따라 강도·경도·연성이 크게 달라집니다.

스테인리스 Stainless Steel
Fe + Cr + Ni + Mo …

Cr을 중심으로 내식성을 확보하며 Ni와 Mo 조성에 따라 내식·가공·고온 특성이 달라집니다.

알루미늄 합금
Al + Mg / Si / Cu / Zn …

5xxx, 6xxx, 7xxx 등 합금계열에 따라 용접성, 강도, 내식성, 열처리 특성이 크게 달라집니다.

황동 Brass
Cu + Zn

가공성과 외관, 내식성이 좋아 밸브·배관·전기단자·장식부품 등에 활용됩니다.

청동 Bronze
Cu + Sn 계열

내마모·내식 특성을 활용해 부싱, 베어링, 기어와 해양 부품 등에 사용됩니다.

니켈계 초내열합금
Ni + Cr + Co + Mo + Al + Ti …

높은 온도에서도 강도와 산화저항을 유지해야 하는 터빈·항공엔진·에너지 설비에 사용됩니다.

가벼운 재질과 무거운 재질 비교

원소 기호 대표 밀도 g/cm³ 1,000 cm³ 체적 기준 이론 질량 대표 특징
리튬 Li 0.534 약 0.53 kg 매우 가벼움
마그네슘 Mg 1.74 약 1.74 kg 경량 구조용 금속
알루미늄 Al 2.70 약 2.70 kg 경량·가공성 우수
티타늄 Ti 4.54 약 4.54 kg 높은 비강도
Fe 7.87 약 7.87 kg 범용 구조재 중심
구리 Cu 8.96 약 8.96 kg 전기·열전도 우수
텅스텐 W 19.3 약 19.3 kg 고밀도·고융점
순수 원소의 밀도와 실제 합금의 밀도를 혼동하면 안 됩니다

Fe의 밀도가 약 7.87 g/cm³라고 해서 모든 철강재가 정확히 7.87 g/cm³인 것은 아닙니다.

SUS304, SCM440, ADC12, A6061처럼 실제 설계에 사용하는 재질은 조성이 다르므로 해당 Material Grade의 공식 데이터시트를 CAD에 입력하는 것이 맞습니다.

CAD에서 원소와 재질 데이터를 어떻게 활용할까?

CAD
원소 데이터 → 합금 Grade → CAD Material → 해석 데이터 순으로 접근
주기율표 숫자를 그대로 해석에 넣는 것이 아니라 실제 적용재질 데이터로 연결해야 합니다.
① 원소 Fe · Cr · Ni Al · Mg · Si 기본 성질 이해 ② 실제 합금 SUS304 A6061 · SCM440 Grade 확인 ③ CAD Material Density Material Name Mass Properties ④ CAE 해석 E · ν · Yield k · Cp · CTE 구조·열해석 주기율표 밀도만 복사하는 것이 아니라 최종 적용 합금의 공식 물성치를 사용해야 정확합니다.
ρ Density

질량·무게중심·관성모멘트 계산에 필요합니다.

E Young’s Modulus

구조해석에서 재료의 탄성 강성을 결정합니다.

ν Poisson’s Ratio

인장·압축 시 횡방향 변형 관계를 나타냅니다.

CTE 열팽창계수

온도변화에 따른 치수변화와 열응력 검토에 필요합니다.

kg/m³와 g/cm³ 단위는 반드시 확인

1 g/cm³ = 1,000 kg/m³입니다.

CAD 프로그램의 Material 단위를 확인하지 않고 숫자만 입력하면 모델 질량이 1,000배 수준으로 잘못 계산될 수도 있으므로 단위계 확인이 중요합니다.

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전 원소 1~118 녹는점·끓는점·밀도 데이터베이스

아래 표는 JavaScript를 사용하지 않고 118개 원소를 HTML 본문에 직접 넣은 정적 데이터베이스입니다.

따라서 워드프레스에서 JavaScript가 제거되거나 캐시·보안 플러그인이 스크립트를 차단하더라도 목록 자체는 그대로 표시됩니다.

118

전 원소 물성 데이터베이스

원자번호 1번 수소부터 118번 오가네손까지 전체 목록

빠른 검색 : PC에서는 Ctrl + F를 누른 뒤 철, Fe, 26, 알루미늄, Ti, W처럼 입력하세요.
스마트폰은 브라우저 메뉴의 페이지에서 찾기 기능을 사용하면 됩니다.
전체 118개 JavaScript 없음 페이지 열면 즉시 표시
원자번호 빠른 이동
원자번호 1 ~ 20
번호 기호 원소명 녹는점 °C 끓는점 °C 밀도 g/cm³
1H수소-259.1-252.90.000089
2He헬륨-272.2-268.90.00017
3Li리튬180.51,3420.534
4Be베릴륨1,2872,4711.85
5B붕소2,0754,0002.34
6C탄소3,5504,8272.26
7N질소-210.1-195.80.00125
8O산소-218.4-182.90.00143
9F플루오린-219.6-188.10.00170
10Ne네온-248.6-246.10.00090
11Na나트륨97.78830.97
12Mg마그네슘6501,0901.74
13Al알루미늄660.32,4702.70
14Si규소1,4143,2652.33
15P44.1280.51.82
16S115.2444.62.07
17Cl염소-101.5-34.00.0032
18Ar아르곤-189.3-185.80.00178
19K칼륨63.47590.86
20Ca칼슘8421,4841.54
원자번호 21 ~ 40
번호 기호 원소명 녹는점 °C 끓는점 °C 밀도 g/cm³
21Sc스칸듐1,5412,8362.99
22Ti티타늄1,6683,2874.54
23V바나듐1,9103,4076.11
24Cr크로뮴1,9072,6717.15
25Mn망가니즈1,2462,0617.44
26Fe1,5382,8627.87
27Co코발트1,4952,9278.86
28Ni니켈1,4552,7308.91
29Cu구리1,084.62,5628.96
30Zn아연419.59077.13
31Ga갈륨29.82,2045.91
32Ge게르마늄938.32,8205.32
33As비소8176145.73
34Se셀레늄2216854.81
35Br브롬-7.258.83.12
36Kr크립톤-157.4-153.20.0037
37Rb루비듐39.36881.53
38Sr스트론튬7771,3822.64
39Y이트륨1,5223,3454.47
40Zr지르코늄1,8554,4096.52
원자번호 41 ~ 60
번호 기호 원소명 녹는점 °C 끓는점 °C 밀도 g/cm³
41Nb나이오븀2,4774,7448.57
42Mo몰리브데넘2,6234,63910.2
43Tc테크네튬2,1574,26511.5
44Ru루테늄2,3344,15012.1
45Rh로듐1,9643,69512.4
46Pd팔라듐1,5552,96312.0
47Ag961.82,16210.5
48Cd카드뮴321.17678.65
49In인듐156.62,0727.31
50Sn주석231.92,6027.29
51Sb안티모니630.61,5876.68
52Te텔루륨449.59886.24
53I아이오딘113.7184.34.93
54Xe크세논-111.8-108.10.0059
55Cs세슘28.46711.87
56Ba바륨7271,8973.59
57La란타넘9203,4646.15
58Ce세륨7983,4436.77
59Pr프라세오디뮴9313,5206.77
60Nd네오디뮴1,0213,0747.01
원자번호 61 ~ 80
번호 기호 원소명 녹는점 °C 끓는점 °C 밀도 g/cm³
61Pm프로메튬1,0423,0007.26
62Sm사마륨1,0721,7947.52
63Eu유로퓸8221,5295.24
64Gd가돌리늄1,3133,2737.90
65Tb터븀1,3563,2308.23
66Dy디스프로슘1,4122,5678.55
67Ho홀뮴1,4742,7008.80
68Er어븀1,5292,8689.07
69Tm툴륨1,5451,9509.32
70Yb이터븀8191,1966.90
71Lu루테튬1,6633,4029.84
72Hf하프늄2,2334,60313.3
73Ta탄탈럼3,0175,45816.4
74W텅스텐3,4225,55519.3
75Re레늄3,1865,59621.0
76Os오스뮴3,0335,01222.6
77Ir이리듐2,4464,42822.6
78Pt백금1,7683,82521.5
79Au1,0642,85619.3
80Hg수은-38.8356.713.5
원자번호 81 ~ 100
번호 기호 원소명 녹는점 °C 끓는점 °C 밀도 g/cm³
81Tl탈륨3041,47311.9
82Pb327.51,74911.3
83Bi비스무트271.41,5649.78
84Po폴로늄2549629.20
85At아스타틴3023377
86Rn라돈-71-61.70.0097
87Fr프랑슘276771.87
88Ra라듐7001,7375.5
89Ac악티늄1,0503,19810
90Th토륨1,7504,78811.7
91Pa프로탁티늄1,5684,00015.4
92U우라늄1,1324,13119.1
93Np넵투늄6443,90220.5
94Pu플루토늄6403,22819.8
95Am아메리슘1,1762,60712
96Cm퀴륨1,3403,11013.5
97Bk버클륨9862,62714.8
98Cf캘리포늄9001,47015.1
99Es아인슈타이늄8609968.84
100Fm페르뮴1,527
원자번호 101 ~ 118
번호 기호 원소명 녹는점 °C 끓는점 °C 밀도 g/cm³
101Md멘델레븀827
102No노벨륨827
103Lr로렌슘1,627
104 Rf 러더포듐 ≈ 2,100 추정 ≈ 5,500 추정 ≈ 23.2 추정
105 Db 두브늄 ≈ 29.3 추정
106 Sg 시보귬 ≈ 35.0 추정
107 Bh 보륨 ≈ 37.1 추정
108 Hs 하슘 ≈ 40.7 추정
109 Mt 마이트너륨 ≈ 37.4 추정
110 Ds 다름슈타튬 ≈ 34.8 추정
111 Rg 뢴트게늄 ≈ 28.7 추정
112 Cn 코페르니슘 ≈ 67 추정 ≈ 23.7 추정
113 Nh 니호늄 ≈ 425 추정 ≈ 1,100 추정 ≈ 16 추정
114 Fl 플레로븀 ≈ -73 추정 ≈ 107 추정 ≈ 14 추정
115 Mc 모스코븀 ≈ 400 추정 ≈ 1,100 추정 ≈ 13.5 추정
116 Lv 리버모륨 ≈ 437 추정 ≈ 812 추정 ≈ 12.9 추정
117 Ts 테네신 ≈ 400 추정 ≈ 550 추정 ≈ 7.2 추정
118 Og 오가네손 ≈ 80 추정 ≈ 5.0 추정
데이터 이용 시 주의 : 녹는점·끓는점·밀도는 순도, 동소체, 온도, 압력과 측정조건에 따라 자료별로 차이가 있을 수 있습니다. 특히 초중원소는 매우 짧은 수명과 제한된 실험자료 때문에 계산·추정값이 포함되며, 실제 연구에는 최신 전문 데이터베이스 값을 우선해야 합니다.

녹는점이 가장 높은 원소는 무조건 내열재로 좋은가?

그렇지는 않습니다.

예를 들어 텅스텐 W은 매우 높은 녹는점을 가지지만 실제 기계부품 재료로 선정할 때는 밀도, 취성, 산화, 가공성, 가격과 접합방법까지 함께 검토해야 합니다.

실제 제품의 사용한계는 단순 녹는점보다 항복강도 변화, 크리프, 산화, 열피로, 열팽창과 표면상태에 의해 먼저 결정되는 경우도 많습니다.

녹는점 = 실제 사용가능 온도가 아닙니다

재료가 녹지 않았다고 해서 구조강도를 그대로 유지하는 것은 아닙니다. 고온 구조설계에서는 Temperature-dependent Yield Strength, Creep와 Oxidation까지 별도로 검토해야 합니다.

기체 원소의 밀도는 왜 특히 조심해야 할까?

철이나 알루미늄 같은 고체 금속의 밀도도 온도의 영향을 받지만 수소·질소·산소·아르곤 같은 기체는 온도와 압력 변화에 따른 밀도 변화가 훨씬 큽니다.

따라서 기체 밀도를 정밀 계산에 사용할 때는 숫자 하나만 가져오기보다 기준 온도와 압력을 반드시 확인해야 합니다.

비중과 밀도는 같은 말일까?

구분 밀도 Density 비중 Specific Gravity
의미 단위부피당 질량 기준물질과의 밀도비
단위 kg/m³, g/cm³ 원칙적으로 없음
CAD 사용 직접 Material Density로 입력 단위변환 후 밀도로 사용
현장 표현 Density 관습적으로 밀도 숫자를 비중이라고 부르는 경우도 있음

재료 선택은 밀도 하나만 보면 안 됩니다

SEL
기계설계 재질 선정 시 같이 보는 항목
가볍다고 좋은 재질도 아니고 강하다고 항상 좋은 재질도 아닙니다.
Material 재질 선정 강도 Strength Yield · Tensile 밀도 Density Weight 강성 Stiffness Young’s Modulus 가공성 Machining · Forming 내식성 Corrosion 온도 Heat · Creep 가격 Material Cost 공급성 Supply · Standard

예를 들어 알루미늄은 철보다 가볍지만 탄성계수도 낮기 때문에 동일한 형상에서 처짐이 더 클 수 있습니다.

반대로 티타늄은 비강도와 내식성이 뛰어나지만 원가와 가공성이 제품 설계의 제한조건이 될 수 있습니다.

따라서 밀도 → 강도 → 강성 → 내식성 → 온도 → 가공성 → 가격을 함께 보는 것이 실제 재질선정에 더 적합합니다.

원소 주기율표 FAQ

현재 알려진 원소는 몇 개인가요?

현재 주기율표에는 원자번호 1번 수소부터 118번 오가네손까지 총 118개 원소가 정리되어 있습니다.

원자번호와 원자량은 같은 숫자인가요?

아닙니다. 원자번호는 원자핵의 양성자 수이며 원소를 구분하는 고유 번호입니다. 상대원자질량은 동위원소 조성과 존재비를 반영한 상대적인 질량값입니다.

철 Fe의 밀도 7.87을 모든 철강에 사용해도 되나요?

권장하지 않습니다. 실제 탄소강, 합금강, 스테인리스강은 조성이 다르므로 해당 Steel Grade의 Material Datasheet 값을 사용하는 것이 좋습니다.

알루미늄은 철보다 얼마나 가벼운가요?

순수 알루미늄의 대표 밀도는 약 2.70 g/cm³, 철은 약 7.87 g/cm³이므로 같은 부피라면 알루미늄이 상당히 가볍습니다. 다만 실제 제품에서는 합금 Grade와 형상까지 함께 비교해야 합니다.

가장 녹는점이 높은 원소가 가장 좋은 내열재인가요?

아닙니다. 실제 고온재료 선정에서는 녹는점 외에도 고온강도, 크리프, 산화, 열팽창, 열피로와 가공성을 함께 검토해야 합니다.

Cr 크로뮴과 6가크롬 Cr6+은 같은 의미인가요?

아닙니다. Cr은 원소 크로뮴 자체를 의미하며 Cr(VI)은 크로뮴이 +6 산화상태로 존재하는 특정 화학종을 의미합니다. 재료 성분표에 Cr이 포함되어 있다는 이유만으로 곧바로 6가크롬이라고 판단해서는 안 됩니다.

밀도와 비중은 같은가요?

엄밀히는 다릅니다. 밀도는 kg/m³나 g/cm³처럼 단위를 가지며 비중은 기준 물질과의 밀도비이므로 원칙적으로 단위가 없습니다.

기체 원소의 밀도값은 그대로 사용해도 되나요?

기체 밀도는 온도와 압력에 따라 크게 달라질 수 있기 때문에 계산조건과 기준상태를 함께 확인해야 합니다.

100번 이후 원소에 정확한 물성값이 없는 이유는 무엇인가요?

많은 초중원소는 인공적으로 합성되며 수명이 매우 짧고 확보할 수 있는 양도 극히 적습니다. 따라서 일부 물성은 실측이 어렵고 계산이나 이론적 추정값만 존재합니다.

CAD에 필요한 재료 물성은 밀도만 있으면 되나요?

단순 질량 계산에는 밀도가 중요하지만 구조해석에는 탄성계수, 포아송비, 항복강도 등이 필요하고 열해석에는 열전도율, 비열, 열팽창계수 등 추가 물성이 필요합니다.

공식 자료와 함께 참고하면 좋은 자료

원소 주기율표와 재질 데이터 핵심 정리

설계자 관점에서 기억하면 좋은 순서

원소기호 확인 → 구성 원소의 역할 이해 → 실제 합금 Grade 확인 → 밀도·강도·강성 확인 → CAD Material 적용 → 필요 시 구조·열해석 물성 추가

주기율표는 원소 이름을 외우기 위한 자료로만 보면 활용도가 제한적입니다.

하지만 철과 탄소가 왜 Steel의 기본이 되는지, Cr과 Ni가 왜 Stainless Steel에서 중요한지, Al·Mg·Ti가 왜 경량화 재료로 비교되는지까지 연결하면 실제 제품설계와 재질선정의 기초 데이터로 활용할 수 있습니다.

특히 CAD에서 부품 중량을 계산할 때는 순수 원소의 밀도를 그대로 복사하기보다 실제 사용하는 재료 Grade의 Density와 공식 Material Datasheet를 적용해야 정확합니다.

원소별 녹는점·끓는점·밀도 역시 비교자료로는 유용하지만 온도·압력·순도·동소체와 측정조건에 따라 값이 달라질 수 있으므로 정밀 설계와 연구에서는 IUPAC, NIST, RSC 및 재료 제조사의 최신 데이터를 함께 확인하는 것이 좋습니다.

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DecreYellow

제품디자인과 3D CAD 설계 실무를 기반으로 IT, 윈도우 오류 해결, CAD 소프트웨어, 디자이너 세금, 프리랜서·개인사업자 실무 정보를 정리하고 있습니다. 단순한 이론 설명보다 실제 업무와 블로그 운영, 프로그램 사용 경험을 바탕으로 초보자도 이해하기 쉽게 문제 원인과 해결 방법을 풀어내는 것을 목표로 합니다.

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