Geri Dön

Elektrospun PAN nanofiber ve grafen oksit ile takviye edilmiş polimer kompozit tabakaların mekanik performansının belirlenmesi

Determination of mechanical performance of electrospun PAN nanofiber and graphen oxide reinforced polymer composite plates

  1. Tez No: 597463
  2. Yazar: MUSTAFA SEVBAN AKKAYA
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ VOLKAN ESKİZEYBEK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Mühendislik Bilimleri, Engineering Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 85

Özet

Havacılık uygulamalarında giderek artan kullanım alanına sahip olan fiber takviyeli kompozitler (FTK) üretim hatalarından, artık gerilmelerden veya statik/dinamik yüklemelerden dolayı hasara uğramaktadır. Bu hasarlar özellikle düzlem dışı yüklemeler ve yükler sonucunda tabakalar arası matrisçe zengin bölgede oluşan delaminasyon hasarlarıdır ve delaminasyon servis ömrü sırasında FTK'in yapısal dayanımını azaltarak kalıcı hasara neden olmaktadır. Bu motivasyondan yola çıkılarak çalışma ile havacılık uygulamalarında kullanılmak üzere karbon fiber/epoksi polimer kompozitinin tabakalar arası dayanımını arttırmak amaçlanmıştır. Bunun için PAN (Poliakrilonitril) nanofiber ve grafen oksit (GO) film hibrit tabaka ile takviye edilmiş yeni bir kompozitin geliştirilerek, bu ürünün mekanik performansı incelenmiştir. Bu çalışmada öncelikle PAN esaslı nanofiberlerin sentezi elektro eğirme tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Ardından PAN nanofiberler üzerine grafit tozundan kimyasal yöntemler yardımı ile üretilen GO farklı kalınlıklarda olacak şekilde (6,5-13,3-26,6 µm) film şeklinde biriktirilmiş ve sürekli hibrit bir tabaka elde edilmiştir. Daha sonra hibrit tabaka, tabakalı karbon epoksi kompozitinin reçinece zengin kısmına takviye olarak ilave edilerek ileri kompozit üretimi gerçekleştirilmiştir. Tabaklar arasına yerleştirilen farklı kalınlıklardaki PAN/GO hibrit tabakasının kompozitin mekanik özelliklerine etkisinin belirlenmesi için eğme, kesme, mod II ve dinamik mekanik analiz testleri uygulanmıştır. Hibrit tabaka ile takviye edilen kompozit numunelerin eğilme deneyi sonuçlarına göre yalnızca PAN nanofiber ile takviye edilmiş kompozite göre tüm numunelerde artan GO film kalınlığı ile birlikte eğilme dayanımı azalmıştır. Kısa kesme kuvveti sonuçlarına göre PAN nanofiber takviyeli kompozitlere göre % 9 luk artış elde edilmiştir. Üretilen kompozit malzemelerin mod II tabakalar arası kırılma tokluğu değerleri referans kompozite göre % 56'ya varan düşüşler göstermiştir. Dinamik mekanik analiz sonuçlarına göre en yüksek depolama modülü değerlerinin oda sıcaklığında en düşük kalınlıktaki GO filmi içeren numuneler için 1.8 GPa seviyelerinde olduğu ölçülmüştür. Taramalı elektron mikroskobu analizleri sonucunda PAN nanofiber ve GO film arasında gelişen çatlakların yapısal bir kusur gibi davranan çatlak başlangıçlarına neden olduğu, bununla birlikte yüzeyler arası fiziksel uyumsuzluğun ve bu yüzeyler arasındaki yapışma probleminin üretilen ileri kompozitlerin performansını olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır.

Özet (Çeviri)

Fiber Reinforced Composites (FTK), which are increasingly used in aerospace applications, are damaged by manufacturing failures, residual stresses, or static/dynamic loading. These damages are delamination damages that occur in the matrix rich region between layers, especially as a result of off-plane loads and loads, resulting in permanent damage by reducing the structural strength of the FTK during the delamination service life. Based on this motivation, the study aims to increase the inter-layer resistance of carbon fiber/epoxy polymer composite for use in aerospace applications. For this, the mechanical performance of this product was studied by developing a new composite reinforced with PAN (polyacrylonitrile) nanofiber and graphene oxide (GO) film hybrid layer. In this study, the synthesis of PAN-based nanofibers was performed by electro spinning technique. Then pan nanofibers are produced with the help of chemical methods from graphite powder so that the GO is of different thicknesses (6,5-13,3-26,6 µm) were deposited in film form and a continuous hybrid layer was obtained. Later, the hybrid layer was added as reinforcement to the resin-rich part of the stratified carbon epoxy composite and advanced composite production was carried out. Bending, cutting, mode II and dynamic mechanical analysis tests were applied to determine the effect of the pan/GO hybrid layer of different thickness placed between plates on the mechanical properties of the composite. According to the results of the bending experiment of composite samples reinforced with hybrid layer, bending resistance was reduced with increased GO film thickness in all samples compared to composite reinforced with PAN nanofiber only. Short shear force results showed a 9 % increase in PAN nanofiber reinforced composites The mode II inter-layer fracture toughness values of the composite materials produced showed declines of up to 56 % compared to the reference composite. According to the results of dynamic mechanical analysis, the highest storage module values were measured at 1.8 GPa levels for samples containing the lowest thickness GO film at room temperature. Scanning electron microscopy Analyses concluded that cracks developing between PAN nanofiber and GO film cause crack onset acting as a structural defect, however, physical mismatch between surfaces and the adhesion problem between these surfaces negatively affect the performance of the Advanced Composites produced.

Benzer Tezler

  1. Syntheses, characterizations, and device fabrications of organic molecules for energy storage devices

    Enerji depolama cihazlarında kullanılmak üzere organik moleküllerin sentezi, karakterizasyonu ve cihaz uygulamaları

    SEBAHAT TOPAL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TURAN ÖZTÜRK

  2. Production and characterization of parallel aligned electrospun pan/go nanofiber bundles

    Elektro çekim yöntemi ile paralel hizalanmış nanolif şeritlerin üretimi ve karakterizasyonu

    MELİKE TÜRKOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Metalurji MühendisliğiGaziantep Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM İÇOĞLU

    PROF. DR. MEHMET TOPALBEKİROĞLU

  3. Electrospun polyacrylonitrile based composite nanofibers containing polyindole and graphene oxide

    Poliindol ve grafen oksit içeren poliakrilonitril tabanlı kompozit nanofiberler

    İLKNUR BOZKAYA GERGİN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Polimer Bilim ve Teknolojisiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Polimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDÜLKADİR SEZAİ SARAÇ

  4. Grafen ve iletken polimerler (PEDOT:PSS, PANI) ile modifiye edilmiş karbon nanolif süperkapasitör elektrotların geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi

    Development and characterization of carbon nanofiber supercapacitor electrodes modified by graphene conductive polymers (PEDOT:PSS, PANI)

    YASİN ALTIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EnerjiBursa Teknik Üniversitesi

    Polimer Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE BEDELOĞLU

  5. Investigation of capacitive behaviour of emulsion polymerized pedot and its nanocomposites

    Emülsiyon polimerizasyonu ile sentezlenen pedot ve nanokompozitlerinin kapasitif özelliklerinin incelenmesi

    DENİZ GÜLERCAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Polimer Bilim ve Teknolojisiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Polimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDÜLKADİR SEZAİ SARAÇ