Geri Dön

Süperhidrofobik tekstil yüzeylerinin oluşturulması ve karakterizasyonu

Preparation and characterization of superhydrophobic texture surfaces

  1. Tez No: 352592
  2. Yazar: GÖZDE ULTAV
  3. Danışmanlar: PROF. DR. AHMET BİÇER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Kimya Mühendisliği, Chemical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Süperhidrofobik, pamuk kumaş, kaplama, çinko oksit, silika, nanoküre, nanoçubuk, Superhydrophobic, cotton fabric, coating, zinc oxide, silica, nanosphere, nanorod Number of Pages : 76 Supervisor : Prof. Dr. Ahmet BİÇER
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Su tutmaz veya ıslanmaz (süperhidrofobik) kumaş yüzeylerinin hazırlanması, pek çok alan için önem taşımaktadır. Nanomalzemelerle kumaş yüzeyi kaplanarak süperhidrofobik özellik sağlanabilmektedir. Bu amaçla çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, nanoboyuttaki iki farklı malzeme kullanılarak pamuk kumaş yüzeylerinin su tutmaz hale getirilmesi ve elde edilen yüzeylerin su tutmazlık özelliklerinin ve yapılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, SiO2 nanoküreleri (ya da nanoparçacıkları) ve ZnO nanoçubukları yüzeye kaplanarak karakterizasyon çalışması yapılmıştır. Ayrıca, yüzey üzerinde gerçekleştirilen bu nanopartikül ve nanoçubuklar üzerinde DTMS ile yüzey modifikasyonu yapılmıştır. Su tutmazlık özelliğinin en önemli ölçütü su damlaları ile yüzey arasındaki temas açısıdır. Temas açısı 900'den küçük ise yüzey hidrofilik, 90-1500 arasında ise yüzey hidrofobik, 1500'den büyük ise yüzey süperhidrofobik olarak adlandırılır. Yapılan karakterizasyon çalışmalarında, önce temas açıları ölçülerek, en yüksek temas açıları SiO2 nanoküreleriyle 1530 ve ZnO nanoçubuklarıyla 1510 olarak ölçülmüştür. SEM fotoğrafları parçacık şekillerinin küre ve çubuk şeklinde olduğunu doğrulamış ve parçacık boyutlarının başlangıç çözeltisindeki madde miktarı ve oranıyla değiştiği, SiO2 nanokürelerinin çaplarının 200-300 nm aralığında olduğu anlaşılmıştır. EDS ve XPS çalışmaları sonucunda yüzey üzerine SiO2 ve ZnO yerleştiği görülmüştür. XRD analizleri sonucunda ZnO nanoçubuklarının ortalama boyutları hesaplanabilmiş ve boyutların 36-260 nm arasında değiştiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, her iki metotla da süperhidrofobik özelliğin kumaş yüzeyine kazandırılabildiği, elde edilen temas açılarının birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. Bilim Kodu : 912.1.092

Özet (Çeviri)

Preparation of Water repellent (superhydrophobic) texture surfaces, is crucial for most areas. Superhydrophobic characteristic can be obtain by coating the texture surfaces with nanomaterials. It is possible to use various materials for this purpose. In this study, it is aimed to obtain a superhydrophobic surface on cotton fabrics with two different materials and to compare the water repellency and structures of obtained materials. For that purpose, SiO2 nanospheres (or nanoparticles) and ZnO nanorods are obtained and fabricated on surface and a characterization of the study is achieved. Furthermore, surface modification is achieved on these nanoparticle and nanorods which performed on surface, by DTMS. The most important criteria of the water repellency is the angle between the water drop and the surface. When the contact angle is higher than 900, surface is called hydrophillic; when it is between 90-1500, surface is called hydrophobic and when it is higher than 1500, the surface is called superhydrophobic. For the characterization study, primarly contact angel measurements are done and the best results are achieved as 1530 for SiO2 and 1510 for ZnO nanorods. SEM photos are confirmed that the particles exhibit spherical and rod shapes and it is understood the particle size varies with the amount of starting sol and also the diameters of the SiO2 nanospheres are between the 200-300 nm. As the result of EDS and XPS analyzes, it is seen that SiO2 and ZnO are sited on the surface. By XRD analyze, the average size of the particles are calculated and it is understood the outcomes range between 36-260 nm. Consequently, it is observed that the superhydrophobic characteristic can be obtain with both methods and the contact angels are close to each other. Science Code : 912.1.092

Benzer Tezler

  1. Poliüretan esaslı süperhidrofobik yüzey kaplama materyallerinin geliştirilmesi

    Development of the superhydrophobic surface coating materials based on polyurethane

    SEHER ŞENADA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Kimya MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SENNUR DENİZ

  2. Hidrofilik vehidrofobik etkileşimlerin polimer metal komleks yapıları üzerindeki etkilerin döngülü voltametri ile incelenmesi

    Investigation of the effects of hydrophobic and hydrophilic interactions on the structures of polymer- metal complexes by cyclic voltammetry

    ARGUN TALAT GÖKÇEÖREN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    Kimyaİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kimyagerlik Bilim Dalı

    PROF. DR. CANDAN ERBİL

  3. Floresans yaşam zamanı kullanarak polimerik jellerin şişme mekanizmalarının incelenmesi

    Investigation of swelling mechanisms of polymeric gels by using fluorescence lifetime

    MATEM ERDOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    Fizik ve Fizik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖNDER PEKCAN

  4. Generation of superhydrophobic surfaces by electrospinning process

    Süperhidrofobik yüzeylerin elektrodokuma yöntemi ile üretimi

    KAZIM ACATAY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2004

    Kimya MühendisliğiSabancı Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YUSUF ZİYA MENCELOĞLU

  5. Süperhidrofobik polipropilen yüzeyler

    Superhydrophobic polypropylene surfaces

    KAZIM ÖZTUNALI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    KimyaKocaeli Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. YILDIRIM ERBİL