Research Article

Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi

Volume: 5 Number: 2 December 31, 2022
TR

Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi

Abstract

Elektromanyetik koruma amaçlı toz üretim teknikleri olarak gaz atomizasyon tekniği ve kimyasal çöktürme yöntemi, soljel yöntemi vs. örnek verilebilir. Gaz atomizasyon tekniğinde metal bazlı toz üretimi olurken, hidroksiapatit (HA) gibi doğal kaynaklardan seramik tozu üretimi kimyasal çöktürme yöntemi ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada atık madde olan yumurta kabuğundan HA sentezlenerek hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunulmuş hem de termal dayanımı ve elektromanyetik kalkanlama özelliği yüksek malzemeler elde edilmiştir. HA ve PLA polimeri istenilen özelliklere sahip kompozit malzeme olabilmesi için çift vidalı ekstruderde karıştırılarak yeniden granül hale getirilmiştir. Ağırlıkça %8 ve %15 HA konsantrasyonlarında hazırlanan bu kompozit malzeme kullanılarak tek vidalı ekstruder ile üç boyutlu yazıcılarda kullanılmak üzere 1.75mm çapında filament üretildi. Termal dayanımı ve elektromanyetik kalkan özelliği yüksek bu yeni filamentler ile üç boyutlu yazıcıda prototip ürünler üretildi. Bu prototip ürünler termal gravimetrik analiz testine ve elektromanyetik dalga iletim testlerine tabii tutulmuştur. Bu testlerin sonucunda üretilen ürünlerde HA miktarı arttıkça termal dayanımının ve elektromanyetik dalga sönümlemesinin arttığı görülmüştür.

Keywords

Polilaktikasit, hidroksiapatit, filament, elektromanyetik kalkan

Thanks

İstanbul Arel Üniversitesi ArelPOTKAM Uzmanları Kibar ARAS ve Salih ASKER’e desteklerinden ve yardımlarından ötürü teşekkür ederiz.

References

  1. Altun, M., Karteri, İ., Güneş, M., & ALMA, M. H. (2017). Grafen Katkılı Odun-Plastik Nanokompozitlerinin Elektromanyetik Özellikleri Ve Elektromanyetik Kalkanlama Etkinliği Karşılaştırmalı Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1), 38-47.
  2. Boisson, J., Ruttens, A., Mench, M., & Vangronsveld, J. (1999). Evaluation of hydroxyapatite as a metal immobilizing soil additive for the remediation of polluted soils. Part 1. Influence of hydroxyapatite on metal exchangeability in soil, plant growth and plant metal accumulation. Environmental pollution, 104(2), 225-233.
  3. Boyer, E., Gitzhofer, F., & Boulos, M. (1996). Parametric study of suspension plasma sprayed hydroxyapatite. In ITSC 1996 (pp. 683-691). ASM International.
  4. Buluş, E., Mansıroğlu, D. S., Ismık, D., Şahin, Y. M., Oktar, F. N., Gündüz, O., & Gökçe, H. (2018, April). Bioceramic Synthesis And Characterization To Be Used İn Major Tissue Engineering Applications. In 2018 Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting (EBBT) (Pp. 1-4). IEEE.
  5. Çelen, R., & Ulcay, Y. (2018). Baryum Titanatın Tekstilde Elektromanyetik Kalkanlama Uygulamalarında Kullanımı.
  6. Doğan, S., Kayacan, O., & Gören, A. (2018). Elektromanyetik Kalkanlama Özellikli Polimer Kompozit Yapıların Geliştirilmesi. Tekstil Ve Mühendis, 25(109), 44-52.
  7. Dönmez, E. T., & Türker, E. (2017). Tekstil Atıkları İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses Ve Isı İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi. Tekstil Ve Mühendis, 24(106), 124-135.
  8. Hall, S. R. (2009). Biotemplating: complex structures from natural materials. World Scientific.
  9. Hui, P., Meena, S. L., Singh, G., Agarawal, R. D., & Prakash, S. (2010). Synthesis of hydroxyapatite bio-ceramic powder by hydrothermal method. Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, 9(8), 683-692.
  10. Kamalanathan, P., Ramesh, S., Bang, L. T., Niakan, A., Tan, C. Y., Purbolaksono, J., ... & Teng, W. D. (2014). Synthesis and sintering of hydroxyapatite derived from eggshells as a calcium precursor. Ceramics International, 40(10), 16349-16359.
APA
Buluş, E., Sakarya Buluş, G., & Şahin, Y. M. (2022). Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi. Doğu Fen Bilimleri Dergisi, 5(2), 50-64. https://doi.org/10.57244/dfbd.1222743
AMA
1.Buluş E, Sakarya Buluş G, Şahin YM. Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi. Doğu Fen Bilimleri Dergisi. 2022;5(2):50-64. doi:10.57244/dfbd.1222743
Chicago
Buluş, Erdi, Gülseren Sakarya Buluş, and Yeşim Müge Şahin. 2022. “Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi”. Doğu Fen Bilimleri Dergisi 5 (2): 50-64. https://doi.org/10.57244/dfbd.1222743.
EndNote
Buluş E, Sakarya Buluş G, Şahin YM (December 1, 2022) Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi. Doğu Fen Bilimleri Dergisi 5 2 50–64.
IEEE
[1]E. Buluş, G. Sakarya Buluş, and Y. M. Şahin, “Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi”, Doğu Fen Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 50–64, Dec. 2022, doi: 10.57244/dfbd.1222743.
ISNAD
Buluş, Erdi - Sakarya Buluş, Gülseren - Şahin, Yeşim Müge. “Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi”. Doğu Fen Bilimleri Dergisi 5/2 (December 1, 2022): 50-64. https://doi.org/10.57244/dfbd.1222743.
JAMA
1.Buluş E, Sakarya Buluş G, Şahin YM. Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi. Doğu Fen Bilimleri Dergisi. 2022;5:50–64.
MLA
Buluş, Erdi, et al. “Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi”. Doğu Fen Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 2, Dec. 2022, pp. 50-64, doi:10.57244/dfbd.1222743.
Vancouver
1.Erdi Buluş, Gülseren Sakarya Buluş, Yeşim Müge Şahin. Hızlı Prototiplemeye Yönelik Termal Dayanımlı Elektromanyetik Kalkan Özellikli Filament Üretimi. Doğu Fen Bilimleri Dergisi. 2022 Dec. 1;5(2):50-64. doi:10.57244/dfbd.1222743