Investigation of the effect of MWCNT nanomaterials on the mechanical properties of LPET/GF thermoplastic composites
ÇDKNT nanomalzemelerin LPET/CE termoplastik kompozitlerin mekanik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi
- Tez No: 494852
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM İNANÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Nanobilim ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 84
Özet
Son zamanlarda, nanoteknoloji ile ilgili yapılan disiplinlerarası çalışmalar ve araştırmalar diğer alanlara çok büyük katkılarda bulunduklarından dolayı çok popüler ve önemli hale geldiler. Hafif yapılar ve çok fonksiyonlu yapılarda kullanılan termoplastik matris kompozit malzemelerin geliştirilmiş özelliklerine duyulan ve sürekli artan talep, araştırmacıların odağını nanomalzemeleri bu termoplastik bileşiklerin güçlendirilmesi için bir yardımcı faktör olarak kullanmaya yöneltti. Karbon nanotüpler (KNT'ler), olağanüstü hafifliği, yüksek en boy oranı, mukavemeti ve sertliği ve çok fonksiyonlu özellikleri açısından üstün özellikleri ile ünlüdür. Bu nedenlerden ötürü, bu nanotüplerin kullanılması olağanüstü iyileştirmeler yaratabilir ve dolayısıyla nanomalzemelerle birleştirilen malzemelerin mekanik özelliklerini geliştirir. Bu araştırmada, çok duvarlı karbon nanotüpleri (ÇDKNT), gelişmiş mekanik özelliklere sahip kompozit malzemeleri imal etmek için termoplastik polimer ve takviye lifleri ile birleştirildi. Karıştırılmış lifler (düşük erime noktalı polietilen tereftalat (LPET) elyaf / cam elyafı (CE)) Kıvrımsız Kumaş (KK) kullanıldı. KK'ler, sıcak-pres tekniği kullanılarak termoplastik kompozitleri üretmek için farklı ÇDKNT ağırlık yüzdeleri ile (ağırlıkça % 0.7, % 0.9 ve % 1.1) kaplandı. Numuneler, her yüzde için 0°, 45° ve 90° gibi farklı yönlerde hazırlandı. Hazırlanan numuneler çekme ve üç noktalı eğilme yüklerine karşı test edilmiştir. 45° yönünde ÇDKNT'den ağ. % 0.9 içeren numuneler,en yüksek gerilme ve eğilme değerleri göstermiştir; ÇDKNT katkılanmamış 45° yönünde hazırlanmış refarans numunelere kıyasla gerilme ve eğilme modülünde yaklaşık % 8 ve % 33 oranında ve çekme ve eğilme mukavemetinde yaklaşık % 3 ve% 65 oranında iyileşme göstermiştir.
Özet (Çeviri)
In recent times, studies regarding nanotechnology have become popular and substantial in contribution terms to the multidisciplinary research fields. The ever-expanding desire for improved properties of thermoplastic matrix composite materials especially for light-weight structures and multifunctional characteristics has highly shifted the focus of researchers and investigators on using nanomaterials as an assistant factor for strengthening these thermoplastic composites. Carbon nanotubes (CNTs) are famous for their outstanding properties in terms of their exceptional lightness, high aspect ratio, strength and stiffness and additional multi-functional characteristics. For these reasons the usage of these nanotubes could create remarkable property enhancements and hence improving the mechanical properties of the materials that incorporated with these nanoscale materials. Within this research, Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) were incorporated with thermoplastic polymer and reinforcement fibers to fabricate composite materials with improved mechanical properties. Commingled fibers (low melting point polyethylene terephthalate fiber/glass fiber) were used in Non-Crimp Fabric (NCF). NCFs were coated with different weight percentages of MWCNTs (0.7 wt%, 0.9 wt% and 1.1 wt%) in order to produce thermoplastic composites using hot-press technique. Samples were prepared for each percentages with different directions such as 0°, 45° and 90°. The fabricated specimens were tested against tensile and three-point flexural loadings. Specimens with 0.9 wt% MWCNTs in 45° direction showed the highest values of tensile and flexural properties with an improving of about 8% and 33% in tensile and flexural modulus and about 3% and 65% in tensile and flexural strength compared to specimens without MWCNTs in 45° direction.
Benzer Tezler
- Understanding the mechanics of nanoreinforced polymer foam core sandwich structures with a numerical and experimental analysis
Sandviç kompozit yapılar için nano takviyeli polimer köpük dolgu yapısının deneysel ve model olarak incelenmesi
ELİF DEMİR
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Uçak Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiUçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HÜLYA CEBECİ
- Bazı nanomateryallerin zebra balığı (Danio rerio) üzerine toksik etkilerinin morfolojik, biyokimyasal ve moleküler yöntemler kullanılarak belirlenmesi
Investigation of toxic effects of some nanomaterials on zebrafi̇sh (Danio rerio) by using morphologi̇c, biochemical and molecular methods
FEYZA İÇOĞLU AKSAKAL
Doktora
Türkçe
2018
BiyoteknolojiAtatürk ÜniversitesiTarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ABDULKADİR ÇİLTAŞ
- Organik kirletici maddelerin karbon nanomateryallerle adsorpsiyonu ile doğal sulardan giderilmesi
The removal of organic pollutants from natural waters by adsorption on carbon nanomaterials
GAMZE ERŞAN
Doktora
Türkçe
2014
Çevre Mühendisliğiİstanbul ÜniversitesiÇevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YASEMİN KAYA
PROF. DR. TANJU KARANFİL
- Elektrospin metodu ile hazırlanan polimer/MWCNT nanofiberlerin özelliklerine MWCNT çapının ve uzunluğunun etkisinin araştırılması
Investigation of the effect of MWCNT diameter and length on properties of polymer/MWCNT nanofiber prepared by electrospinning method
AYLİN ARICI
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
KimyaNecmettin Erbakan ÜniversitesiNanobilim ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SABRİ ALPAYDIN
- MWCNT'nin POM/PBS karışımlarının mekanik, ısıl, morfolojik özellikleri ve kristalizasyon davranışına etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of MWCNT on mechanical, thermal, morphological properties and crystallization behavior of POM/PBS blends
CANSIN USLUEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Polimer Bilim ve TeknolojisiKocaeli ÜniversitesiPolimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET KODAL