Geri Dön

Silika nanoparçacıklar kullanılarak süperhidrofobik yüzey üretimi

Fabrication of superhydrophobic surface with silica nano particles

  1. Tez No: 426070
  2. Yazar: SOMAİYEH JAFARPOUR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ERTUĞRUL, YRD. DOÇ. DR. HADİ ZAREIE
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Kimya, Kimya Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Chemistry, Chemical Engineering, Engineering Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Atatürk Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Nanobilim ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Nanomalzeme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 92

Özet

Bu araştırmada silika nanoparçacıklardan polidimetilsiloksan (PDMS), politetrafloroetilen (PTFE) ve vernik gibi farklı polimerler kullanılarak, mikrodalga plazma kaplama yöntemi ile süperhidrofobik yüzey elde edilmiştir. Bu yöntemle cam alt-tabaka üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde süperhidrofobik yüzeyler üretmeyi başarılmıştır. PTFE reaksiyonu, mikrodalga argon plazması içinde, PDMS ve verniğe kıyasla daha süperhidrofobik bir yüzey oluşturmuş, 160°'den daha fazla temas açısı elde edilmiştir. Silika nanoparçacıklarin kümelenmesi için çeşitli çözeltiler kullanılmış ve en uygun çözelti ile cam üzerinde farklı dönuş hızılarında spin kaplama işlemi ile silika nanaoparpacıkları kaplanmıştır. Daha sonra polimerler ve vernik ile, elde edilen pürüzlü yüzeyin üzerine kaplanmıştır. Kaplanmış malzemelerin kimyasal hidrofobik özellikleri pürüzlü yüzeyin süperhidrofobikleşmesine sebep olduğu gözlenmiştir. Mikrodalga plazma da, reaksiyon kaplama süresi 5 saniye ve pürüzlülük elde etmek için silika nanoparçacıkların optimum miktarı 0.5 mg olarak tespit edilmiştir. Yüzeylerin mikrodalga plazma işlemi ile elde edilen süperhidrofobisite özellikleri, mikrodalga plazma öncesi ve sonrası ayrı ayrı ölçümleri alınarak değerlendirilmiştir. SiO2 nanoparçacık agrega içeren pürüzlü yapıların ve kaplanmış malzemelerin karakterizasyon incelemeleri için taramalı elektron mikroskop (SEM) ve temas açıölçümü için temas açısı gonyometre kullanılmıştır.

Özet (Çeviri)

In this research we studied the new method to fabricate a superhydrophobic surface by using Silica nanoparticles and different polymers such as Polydimethylsiloxane (PDMS), Polytetrafluoroethylene (PTFE) and Varnish as a precursor by microwave plasma coating technique. We fabricated a superhydrophobic surface during a fast and simple process on glass substrate. It is found that the reaction of PTFE in microwave argon plasma, yields a superhydrophobic surface with contact angle of 165° which is more than the contact angle of PDMS and Varnish. Silica nanoparticles aggregation was investigated in different organic solvents and the best solution with the optimum amount was deposited on the glass substrate by spin coating method in various rotation speed. The polymers and resin were deposited on the created rough surface. The chemical hydrophobic nature of the coated materials is the reason of superhydrophobic of the surface. The reaction time of coating by MV plasma was 5 s and the optimum amount of Silica nanoparticles used in creating roughness was 0.5 mg. The superhydrophobicity of each surface was measured before and after microwave plasma treatment. Characterization study of the rough structures including SiO2 nanoparticle aggregates and coated materials were carried out by Scanning Electron Microscopy (SEM) and contact angle (CA) by contact angle goniometer with deionized water at ambient temperature.

Benzer Tezler

  1. Süperhidrofobik tekstil yüzeylerinin oluşturulması ve karakterizasyonu

    Preparation and characterization of superhydrophobic texture surfaces

    GÖZDE ULTAV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Kimya MühendisliğiGazi Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET BİÇER

  2. Synthesis of silica-based nanomaterials and their applications in fluorescent, biological and chemical sensing

    Silika nanomalzemelerin sentezi ve floresans tabanlı biyolojik ve kimyasal sensör uygulamaları

    PINAR BEYAZKILIÇ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Kimyaİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ÇAĞLAR ELBÜKEN

    DR. MEHMET BAYINDIR

  3. Detection of bacterial spores using fluorescent silica nanoparticles and development of a new horizontal flow test platform

    Bakteri sporlarının floresan özellikteki silika nanoparçacıklar kullanılarak belirlenmesi ve yeni bir yatay akış test platformunun geliştirilmesi

    YAĞMUR NUR ÇETİNKAYA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilim ve TeknolojiKonya Gıda ve Tarım Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MAHMUT DENİZ YILMAZ

  4. Radyoişaretli floresan silika nanoparçacıklar kullanılarak T-hücre görüntülemesi

    T-cell imaging using radiolabeled fluorescent silica nanoparticles

    HAZAL TOSUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Radyoloji ve Nükleer TıpEge Üniversitesi

    Nükleer Bilimler Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EMİN İLKER MEDİNE

  5. Design and engineering of slippery liquid-infused porous surfaces by LbL technique for icephobic surfaces and hydrodynamic cavitation

    Buzfobik yüzeyler ve hidrodinamik kavitasyon için LbL tekniği ile kaygan sıvı doldurulmuş gözenekli yüzeylerin tasarımı ve mühendisliği

    ARAZ SHEIBANI AGHDAM

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Mühendislik BilimleriSabancı Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FEVZİ ÇAKMAK CEBECİ