Hidrofobik Bakır Stearat Sentezinin Box-Benhken Tasarımıyla Modellenmesi
Öz
Süperhidrofobik yüzeyler nanoteknolojinin bir uygulaması olup, yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Su damlası temas açısı 150°’den büyük temas açısına sahip ise “süperhidrofobik” , 90-150° arası olanlar hidrofobik olarak tanımlanır. Bir yüzeyin süperhidrofobik özellik gösterebilmesi için üzerinde mikrometre mertebesinde pürüzlülüğe sahip malzemeden hazırlanmış olması gerekir. Hidrofobik kaplama, günümüz şartlarında sıklıkla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Bu amaçla mikron ölçekte bakır stearat sentezlenmiştir. Reaksiyon sıcaklığı, karıştırma hızı ve karıştırma zamanı değişken parametreleri Box-Behnken tasarımı kullanılarak temas açısı ölçümleri için cevap fonksiyonu oluşturulmuştur. Cam yüzeyi üzerinde suyun temas açısının açısı 35⁰+-2 derece olduğu ölçüldü. Bakır stearat sentez için yapılan deneylerde sırasıyla sıcaklık, reaksiyon zamanı ve karıştırma hızı incelendi. 20, 40, 60 ⁰C sıcaklık, 2, 6,10 dak. reaksiyon zamanı ve 200,400,600 rpm karıştırma hızı değişkenlerine göre yapılan deneylerde cam yüzey üzerine yapılan kaplamaların temas acıları 126-138.5⁰ arasında değişmektedir. Üç faktörlü Box-Behnken tasarım yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen cevap yüzeyi ile bağımsız değişken arasında elde edilen grafikler ve cevap yüzeyi denklemi incelendiğinde; en önemli parametrenin sıcaklık olduğu, ikinci önemli parametrenin karıştırma hızı olduğu, reaksiyon zamanı parametresinin ise temas açısındaki etkisinin çok az olduğu belirlendi. Reaksiyon zamanı yerine öncelikle pH, katı sıvı derişimi faktör olarak incelenmesinin yararlı olacağı belirlendi.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Barthlott, W. & Neinhuis, C. (1997). Purity of the sacred lotus, or escape from contamination in biological Surfaces. Planta , 202 (2): 1-8.
- Minglin, M. & Randal, M.H. (2006). Superhydrophobic surfaces. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 11: 193-202.
- Bharat, B. (2016). Biometics : bioinspried hierarchical – structured surfaces for green science. Second Edition Springer, 384-390.
- Nakajima, A., Saiki. C., Hashimoto, K., & Watanabe ,T. (2001). Processing of roughened silica film by coagulated colloidal silica for super-hydrophobic coating. Journal of Materials Science Letters, 20 (21) : 1975-1977.
- Ma, M., & Hill, R. M. (2006). Superhydrophobic surfaces. Colloid Interface Science, 11 (4): 193-202.
- Jiri, G. D. (2001). Blends and composites based on fluoropolymers. Macromolecular Symposia, 170: 149–156.
- Gu, G., Dang. H., Zhang Z., & Wu, Z. (2006). Fabrication and characterization of transparent superhydrophobic thin films based on silica nanoparticles. Appl. Phys. A., 83 (1): 131-132.
- Daoud, W. A., Xin, J. H., & Tao, X, (2006). Synthesis and characterization of hydrophobic silica nanocomposites. Applied Surface Science, 252 (15): 5368-5371.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Mühendislik
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Seyfullah Keyf
*
0000-0001-8846-0674
Türkiye
Yayımlanma Tarihi
31 Ağustos 2019
Gönderilme Tarihi
10 Nisan 2019
Kabul Tarihi
5 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2019 Sayı: 16
Cited By
Chemical Inferences Drawn From Volcanic Pumice
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.993131