TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11147/7149

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Research Project
    Kompozit aluminyum köpük malzemesinin hazırlanması ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu
    (TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2001) Yılmaz, Selahattin; Güden, Mustafa; Elbir, Semih; 03.02. Department of Chemical Engineering; 03.10. Department of Mechanical Engineering; 03. Faculty of Engineering; 01. Izmir Institute of Technology
    Bu projede SiC tozları (SiCt), Sic viskerları (SiCv kıl kristal) ve granule Al2O3 tozları (Al2O3g) ayrı ayrı Alüminyum ile karşılaştırılarak metal matriks kompozit (MMK) köpükler hazırlanmıştır. Matriks malzemesi olarak Alüminyum seçilmiştir. TiH2 tozları şişirici ajan olarak kullanılmışlardır.MMK köpükler toz metallurji tekniği ile hazırlanmıştır. Matriks, şişirici alan (%0.5%)ve takviye malzemesi (SiCt veya SiCv veya Al2O3g) iyice karıştırıldıktan sonra, sıcak preste 450circ C ve 200 MPa basınç altında sıkıştırılmaktadır. (%99 Relative yoğunluk) Burda yarı mamül olarak tanımlayabileceğimiz tabletler elde edilmketedir. Yarı mamül matriks malzemesinin erime sıcaklığının üstünde bir sıcaklığa (750 - 850circ C) kadar ısıtılmış bir fırına konmaktadır. Bu sıcaklıklarda, TiH2 bozunması ile açığa çıkan H2 gazları metal içerisinde genleşmekte ve metalin içinde gaz hücrelerinin oluşmasını (köpükleşme) sağlamaktadır. Köpükleşen malzeme fırından çıkarılarak hızlıca soğutulmaktadır. Bu yöntem izlenerek MMK köpükler üretilmiştir. Fırın sıcaklığı ve fırında kalma süresi parametre olarak çalışılmıştır. MMK köpükler malzemeler darbe enerjisini emme için kullanılabilirler. Sonuç olarak Aluminyum köpüklerden daha yüksek enerji emme kapasitesine sahip MMK köpükler hazırlanmıştır.
  • Article
    Citation - WoS: 11
    Citation - Scopus: 13
    Effect of Cnt Incorporation on Pan/Ppy Nanofibers Synthesized by Electrospinning Method
    (TÜBİTAK, 2020) İnce Yardımcı, Atike; Selamet, Yusuf; Tanoğlu, Metin; Tanoğlu, Metin; Yılmaz, Selahattin; Yılmaz, Selahattin; Selamet, Yusuf; 03.02. Department of Chemical Engineering; 03.10. Department of Mechanical Engineering; 04.05. Department of Pyhsics; 03. Faculty of Engineering; 04. Faculty of Science; 01. Izmir Institute of Technology
    In this study, carbon nanotubes (CNTs) added polyacrylonitrile/polypyrrole (PAN/PPy) electrospun nanofibers were produced. Average diameters of the nanofibers were measured as 268 and 153 nm for 10 and 25 wt% of PPy contents, respectively. A relatively higher strain to failure values (23.3%) were observed for the low PPy content. When as-grown CNTs (1 and 4 wt%) were added into the PAN/PPy blends, disordered nanofibers were observed to form within the microstructure. To improve the interfacial properties of CNTs/PAN/PPy composites, CNTs were functionalized with H2SO4/HNO3/HCl solution. The functionalized CNTs were well dispersed within the nanofibers and aligned along the direction of nanofibers. Therefore, beads formation on nanofibers decreased. The impedance of the nanofibers was found to decrease with the PPy content and CNT addition. These nanofibers had a great potential to be used as an electrochemical actuator or a tissue engineering scaffold.
  • Article
    Kapalı Hücreli Alüminyum Köpük Metallerin Üretim Metodları ve Mekanik Özellikleri
    (TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, 1999) Elbir, Semih; Yılmaz, Selahattin; Güden, Mustafa; Yılmaz, Selahattin; 03.02. Department of Chemical Engineering; 03.10. Department of Mechanical Engineering; 03. Faculty of Engineering; 01. Izmir Institute of Technology
    Kapali hücreli alüminyum köpük metallerin üretim metodları, mikroyapisi, mekanik özellikleri ve uygulama alanları özetlenmiştir. Bu malzemelerin en önemli mekanik özelliklerinden birisi basma altında yüksek miktarda enerji emme kapasiteleridir. Fraunhofer Research Center tarafından toz metalurjisi ile üretilen değişik yoğunluktaki alüminyum köpük metallerine basma testleri yapılmıştır. Basma gerilmesi yoğunluğun artmasıyla yükselmiştir. Fakat enerji emme kapasiteleri yoğunluğun artması ile azalmıştır. Köpük metal hücre duvarlarının oksit tabakası ile kaplı olduğu gözlenmiştir.