TOZ ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ÜRETİLMİŞ TUNGSTEN KARBÜR PARÇALARDA BAĞLAYICI GİDERME SÜRESİNİN VE PARÇA BOYUTLARININ AĞIRLIK KAYBINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Öz
Toz enjeksiyon kalıplama (TEK), plastik enjeksiyon kalıplama ve geleneksel toz metalürjisi tekniklerinin kombinasyonundan ortaya çıkmış bir yöntemdir. Bu metot besleme stoğunun hazırlanması, besleme stoğunun kalıba enjekte edilmesi, bağlayıcı ayrıştırma işlemi ve sinterleme olmak üzere dört temel adımdan meydana gelmektedir. TEK’te bağlayıcı ayrıştırma işlemi, sinterleme sonrasında parçada elde edilecek nihai mukavemete etki etmektedir. Aynı zamanda bağlayıcı ayrıştırma süresinin uzunluğu maliyeti arttırmaktadır. Bundan dolayı bağlayıcı ayrıştırma işlemi esnasında meydana gelen optimum ağırlık kaybının tespit edilmesi önemlidir. Bu çalışmada üç farklı kalınlıkta (4,3; 9,75 ve 12 mm) ve uzunlukta (15, 14, ve 11 mm) numuneler WC-% 9Co besleme stoğundan TEK yöntemi ile üretilmiştir. Daha sonra numuneler 24, 48, 60 ve 72 saat olmak üzere dört farklı sürede, etanol kullanılarak kimyasal bağlayıcı ayrıştırma işlemine tabi tutulmuştur. Deneyler sonucunda parçanın kalınlığı, hacmi, yüzey alanı/hacim (Ay/V) oranı ve bağlayıcı ayrıştırma süresinin ağırlık kaybına etkisi tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda ham mukavemetli WC-% 9Co parçalarda yüzey alanı/hacim (Ay/V) oranı arttıkça ağırlık kaybının da arttığı, kalınlık ve hacmin artması ağırlık kaybını azalttığı tespit edilmiştir. Etanol ortamında ve 60°C sıcaklıkta bağlayıcı ayrıştırma işlemi gerçekleştirilen numunelerde optimum sürenin 60 saat olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
TOZ ENJEKSİYON KALIPLAMA,BAĞLAYICI AYRIŞTIRMA,BAĞLAYICI AYRIŞTIRMA SÜRESİ,YÜZEY ALANI/HACİM ORANI
Kaynakça
- [1] German, R.M., Powder injection molding. Cambridge Univ. Press1990.
- [2] Hwang, K.-S. Fundamentals of debinding processes in powder injection molding. Reviews in particulate Materials 1996; 4: 71-104.
- [3] Karataş, Çetin; Sarıtaş, S. Toz Enjeksiyon Kalıplama: Bir Yüksek Teknoloji İmalat Metodu. Journal of Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 1998; 13.2: 193.
- [4] Lin, S. and R.M. German, Extraction debinding of injection molded parts by condensed solvent. Powder Metall. Int. 1989; 21(5): p. 19-24.
- [5] Billmeyer, F.W., Textbook of Polymer Science, John Wiley & Sons. INC, New York, 1971.
- [6] Cheng, Jigui, et al. Fabrication of W–20wt.% Cu alloys by powder injection molding. Journal of Materials Processing Technology 2010; 210.1: 137-142.
- [7] Chıkwanda, Hilda; Machaka, Ronald. A study of solvent debinding variables on Ti6Al4V green bodies 2014.
- [8] Thomas-Vielma, P., et al. Production of alumina parts by powder injection molding with a binder system based on high density polyethylene. Journal of the European Ceramic Society 2008; 28.4: 763-771.
- [9] KAMARUDIN, Nur Hafizah; IBRAHIM, Mohd Halim Irwan. Effect of Immerse Temperature and Time on Solvent Debinding Process of Stainless Steel 316L Metal Injection Molding. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing 2017; p. 012016.
- [10] Amın, Azriszul Mohd; Ibrahim, Mohd Halim Irwan; Mustafa, Rosli Asmawiand Najwa. Effect Of Solvent Debındıng Varıables On Green Compact Wıth Dıfferent Bınder Formulatıon. 2006.