Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2025, Cilt: 41 Sayı: 2, 580 - 589, 30.08.2025

Öz

Kaynakça

  • Ilhak, MI., Tangoz, S., Akansu, SO., Kahraman, N. 2019. Chapter: Alternative Fuels for Internal Combustion Engines, IntechOpen.
  • Dincer, I. 2018. Compherensive Energy Systems, Elsevier.
  • Rice, R.W., Sanyal, A.K. , Eldor, A.C.,Bata, R.M. 1991. Exhaust-Gas Emissions Of Butanol, Ethanol, And Methanol-Gasoline Blends. J Eng Gas Turbines Power, 113(1991), 377-381.
  • Yacoub, Y., Bara, R., Gautam, M. 1998. The Performance and Emission Characteristics of C1-C5 Alcohol-Gasoline Blends with Matched Oxygen Content in a Single Cylinder Spark Ignition Engine. Proc Inst Mech Eng A Power Energy, 212(1998), 363-379.
  • Gautam, M., Martin, D.W. 2000. Emission Characteristics of Higher-Alcohol/Gasoline Blends. Proc Inst Mech Eng, 214A(2000), 165-182.
  • Gautam, M., Martin, D.W. 2000. Combustion Characteristics of Higher-Alcohol/Gasoline Blends. Proc Inst Mech Eng, 214A(2000), 497-511.
  • Arapatsakos, C.I., Karkanis, A.N., Sparis, P.D. 2003. Gas Emissions and Engine Behavior when Gasoline-Alcohol Mixtures are Used. Environmental Tech, 24(2003), 1069-1077.
  • Yanju, W., Shenghua, L., Hongsong, L., Rui, Y., Jie, L., Ying, W. 2008. Effects of Methanol/Gasoline Blends on a Spark Ignition Engine Performance and Emissions. Energy Fuel, 22(2008), 1254-1259.
  • Hu, T., Wei, Y., Liu, S., Longbao, L. 2007. Improvement of Spark-Ignition Engine Combustion and Emission during Cold Start, Fueled with Methanol/Gasoline Blends. Energy Fuels, 21(2007), 171-175.
  • Koc, M., Sekmen, Y., Topgul, T., Yucesu, H.S. 2009. The Effects of Ethanol-Unleaded Gasoline Blends on Engine Performance and Exhaust Emissions in a Spark-Ignition Engine. Renewable Energy, 34(2009), 2101-2106.
  • de Almeida L.Q., Sales L.C.M., Sodre, J.R. 2015. Fuel Consumption and Emissions from a Vehicle Operating with Ethanol, Gasoline and Hydrogen Produced on-board. Int. J. Of Hydrogen Energy, 40(2015), 6988-6994.
  • Akansu, S.O., Tangoz, S., Kahraman, N., Ilhak, M.I., Acikgoz, S. 2017. Experimental Study of Gasoline-Ethanol- Hydrogen Blends Combustion in an SI Engine. Int. J. Of Hydrogen Energy, 42(2017), 25781-25790.
  • Yılmaz, I., Tastan, M. 2018. Investigation of Hydrogen Addition to Methanol-Gasoline Blends in an SI Engine. Int. J. Of Hydrogen Energy, 43(2018), 20252-20261.
  • Bas, O., Akar, M.A., Serin, H., Ozcanli, M., Tosun, E. Variation of Spark Plug Type and Spark Gap with Hydrogen and Methanol Added Gasoline Fuel:Performance Characteristics. Int. J. Of Hydrogen Energy, 45(2020), 26513-26521.
  • Jhang, S.R., Lin, Y.C., Chen, K.S., Lin, S.L., Batterman, S. 2020. Evaluation of Fuel Consumption, Pollutant Emissions and well-to-wheel GHGs Assessment from a Vehicle Operation Fueled with Bioethanol, Gasoline and Hydrogen. Energy, 209(2020), Makale Numarası: 118436.
  • Shang, Z., Yu, X.M., Ren, L., Wei, G.W., Li, G.T., Li, D.C., Li, Y.N. 2020. Comparative Study on Effects of Injection Mode on Combustion and Emissions Characteristics of a Combined Injection n-butanol/gasoline SI engine with Hydrogen Direct Injection. Energy, 213(2020), Makale Numarası: 118903.
  • Ran, Z.N., Hariharan, D., Lawler, B., Mamalis, S. 2019. Experimental Study of Lean Spark Ignition Combustion Using Gasoline, Ethanol, Natural Gas and Syngas. Fuel, 235(2019), 530-537.
  • Dogu, Y., Yontar, A.A, Kantaroglu, E. 2020. Experimental Investigation of Effects of Single and Mixed Alternative Fuels (Gasoline, CNG, LPG, Acetone, Naphthalene and Boron Derivatives) on a Commercial i-DSI Engine. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, (2020), doi:10.1080/15567036.2020.1800864.
  • Usman, M., Hayat, N., Bhutta, M.M.A. 2020. SI Engine Fueled with Gasoline, CNG and CNG-HHO Blend: Comparative Evaluation of Performance, Emission and Lubrication Oil Deterioration. Journal of Thermal Science, (2020), doi:10.1007/s11630-020-1268-4.
  • Ilhak, M.I., Dogan, R., Akansu, S.O., Kahraman, N. 2020. Experimental Study on an SI Engine Fueled by Gasoline, Ethanol and Acetylene at Partial Loads. Fuels, 261(2020), Makale Numarası: 116148.
  • Ogden, J.M., Steinbugler, M.M., Kreutz, T.G. 1999. A Comparison of Hydrogen, Methanol and Gasoline as Fuels for Fuel Cell Vehicles: Implications for Vehicle Design and Infrastucture Development. Journal of Power Sources, 79(1999), 143-169.
  • Zhao, L., Su, X., Wang, X. 2020. Comparative Study of Exhaust Gas Recirculation (EGR) and Hydrogen-Enriched EGR Employed in a SI Engine Fueled by Biobutanol-Gasoline. Fuel, 268(2020), Makale Numarası: 117194.
  • Bayram, 2013. In a Two-Stroke Engine with Spark Plug Ignition: The Effect of Gasoline Biodiesel Mixture on Performance and Emission. Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 348357, Karabük.
  • Yuksel, F., Yuksel, B. 2004. The Use of Ethanol-Gasoline Blend as a Fuel in an SI Engine. Renewable Energy, 29(2004), 1181-1191.
  • Özdemir, M. 2011. Investigation of the Effects of Biodiesel and Ethanol Usage on Engine Performance and Emissions in a Diesel Engine. Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 287408, Karabük.
  • Tomar, M., Dewal, H., Sonthalia, A., Kumar, N. 2020. Optimization of Spark-Ignition Engine Characteristics Fuelled with Oxygenated Bio-Additive (triacetin) Using Response Surface Methodology. Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part E-Journal of Process Mechanical Engineering, (2020), Makale Numarası: 0954408920971110.
  • Tuccar, G., Tosun, E., Uludamar, E. 2018. Investigation of Effects of Density and Viscosity of Diesel and Biodiesel Fuels on NOx and Other Emission Formations. Academic Platform Journal of Engineering and Science, (2018), 81-85.
  • Glaude, P-A., Fournet, R., Bounaceur, R., Moliere, M. 2010. Adiabatic Flame Temperature from Biofuels and Fossil Fuels and Derived Effect on NOx Emissions. Fuel Processing Technology, 91(2010), 229-235.
  • Tutak, W., Jamrozik, A., Pyrc, M. 2017. Co-combustion of Biodiesel with Oxygenated Fuels in Direct Injection Diesel Engine. E3S Web Conf, (2017), doi:10.1051/e3sconf/20171402018.
  • Ranzi, E., Frassoldati, A., Stagni, A., Pelucchi, M., Cuoci, A., Fravelli, T. 2014. Reduced Kinetic Schemes of Complex Reaction Systems: Fossil and Biomass-Derived Transportation Fuels. International Journal of Chemical Kinetics, 46(2014), 512-542.
  • Casanova, A.A., Othen, E., Sorensen, J.L., Levin, D.B., Birouk, M. 2016. Measurement of Laminar Flame Speed and Flammability Limits of a Biodiesel Surrogate. Energy Fuels, 30(2016), 8737-8745.
  • Monyem, A. 1998. The Effect of Biodiesel Oxidation on Engine Performance and Emissions. Iowa State Üniversitesi, Doktora Tezi, Amerika Birleşik Devletleri.
  • Kumar, A., Kim, D.S., Omidvarborna, H., Kuppili, S.K. 2014. Combustion Chemistry of Biodiesel Foruse in Urban Transport Buses:Experiment and Modelling. Rapor, Mineta National Transit Research Consortium.
  • Singh, P., Pramanik, D., Singh, R.V., Jigayasu, M.K., Vyas, S., Pardhan, A., Goyal, S.K. 2017. Performance Analysis and Simulation of Diesel Engine on Variable Compression Ratio. International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 6(2017), 9-17.
  • Ilhak, M.I., Tangoz, S., Akansu, S.O., Kahraman, N. 2019. An Experimental Investigation of the Use of Gasoline-Acetylene Mixtures at Different Excess Air Ratios in an SI Engine. Energy, 175(2019), 434-444.
  • Pulkrabek, W.W. 2003. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, 2nd edn. Prentice Hall, New Jersey.

Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Yıl 2025, Cilt: 41 Sayı: 2, 580 - 589, 30.08.2025

Öz

Bu çalışmada, benzin-biyodizel karışımlarının bir kıvılcım ateşlemeli (SI) motorda performans, yanma ve emisyon etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Testlerde hacimsel olarak %100 benzin (B100), %95 benzin-%5 biyodizel (B95BD5) ve %90 benzin-%10 biyodizel (B90BD10) yakıt karışımları kullanılmış olup, hava fazlalık katsayısı (λ) zengin karışım (0.9), stokiyometrik (1.0) ve fakir karışım (1.1) koşullarında ayarlanmıştır. Deneylerde, dört zamanlı, dört silindirli ve çok noktalı yakıt enjeksiyonlu (MPFI) bir SI motoru kullanılmıştır. Testler, 1500 dev/dak motor hızında ve 30 kW (%25 kısmi yük altında) Eddy-Current tip şasi dinamometre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, B95BD5 yakıt karışımı kullanıldığında fren termal verimin arttığı, özgül yakıt tüketimi ile CO ve HC emisyon değerlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, benzin-biyodizel karışımlarının kısmi yük ve fakir hava-yakıt oranlarında SI motorlarda kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Ilhak, MI., Tangoz, S., Akansu, SO., Kahraman, N. 2019. Chapter: Alternative Fuels for Internal Combustion Engines, IntechOpen.
  • Dincer, I. 2018. Compherensive Energy Systems, Elsevier.
  • Rice, R.W., Sanyal, A.K. , Eldor, A.C.,Bata, R.M. 1991. Exhaust-Gas Emissions Of Butanol, Ethanol, And Methanol-Gasoline Blends. J Eng Gas Turbines Power, 113(1991), 377-381.
  • Yacoub, Y., Bara, R., Gautam, M. 1998. The Performance and Emission Characteristics of C1-C5 Alcohol-Gasoline Blends with Matched Oxygen Content in a Single Cylinder Spark Ignition Engine. Proc Inst Mech Eng A Power Energy, 212(1998), 363-379.
  • Gautam, M., Martin, D.W. 2000. Emission Characteristics of Higher-Alcohol/Gasoline Blends. Proc Inst Mech Eng, 214A(2000), 165-182.
  • Gautam, M., Martin, D.W. 2000. Combustion Characteristics of Higher-Alcohol/Gasoline Blends. Proc Inst Mech Eng, 214A(2000), 497-511.
  • Arapatsakos, C.I., Karkanis, A.N., Sparis, P.D. 2003. Gas Emissions and Engine Behavior when Gasoline-Alcohol Mixtures are Used. Environmental Tech, 24(2003), 1069-1077.
  • Yanju, W., Shenghua, L., Hongsong, L., Rui, Y., Jie, L., Ying, W. 2008. Effects of Methanol/Gasoline Blends on a Spark Ignition Engine Performance and Emissions. Energy Fuel, 22(2008), 1254-1259.
  • Hu, T., Wei, Y., Liu, S., Longbao, L. 2007. Improvement of Spark-Ignition Engine Combustion and Emission during Cold Start, Fueled with Methanol/Gasoline Blends. Energy Fuels, 21(2007), 171-175.
  • Koc, M., Sekmen, Y., Topgul, T., Yucesu, H.S. 2009. The Effects of Ethanol-Unleaded Gasoline Blends on Engine Performance and Exhaust Emissions in a Spark-Ignition Engine. Renewable Energy, 34(2009), 2101-2106.
  • de Almeida L.Q., Sales L.C.M., Sodre, J.R. 2015. Fuel Consumption and Emissions from a Vehicle Operating with Ethanol, Gasoline and Hydrogen Produced on-board. Int. J. Of Hydrogen Energy, 40(2015), 6988-6994.
  • Akansu, S.O., Tangoz, S., Kahraman, N., Ilhak, M.I., Acikgoz, S. 2017. Experimental Study of Gasoline-Ethanol- Hydrogen Blends Combustion in an SI Engine. Int. J. Of Hydrogen Energy, 42(2017), 25781-25790.
  • Yılmaz, I., Tastan, M. 2018. Investigation of Hydrogen Addition to Methanol-Gasoline Blends in an SI Engine. Int. J. Of Hydrogen Energy, 43(2018), 20252-20261.
  • Bas, O., Akar, M.A., Serin, H., Ozcanli, M., Tosun, E. Variation of Spark Plug Type and Spark Gap with Hydrogen and Methanol Added Gasoline Fuel:Performance Characteristics. Int. J. Of Hydrogen Energy, 45(2020), 26513-26521.
  • Jhang, S.R., Lin, Y.C., Chen, K.S., Lin, S.L., Batterman, S. 2020. Evaluation of Fuel Consumption, Pollutant Emissions and well-to-wheel GHGs Assessment from a Vehicle Operation Fueled with Bioethanol, Gasoline and Hydrogen. Energy, 209(2020), Makale Numarası: 118436.
  • Shang, Z., Yu, X.M., Ren, L., Wei, G.W., Li, G.T., Li, D.C., Li, Y.N. 2020. Comparative Study on Effects of Injection Mode on Combustion and Emissions Characteristics of a Combined Injection n-butanol/gasoline SI engine with Hydrogen Direct Injection. Energy, 213(2020), Makale Numarası: 118903.
  • Ran, Z.N., Hariharan, D., Lawler, B., Mamalis, S. 2019. Experimental Study of Lean Spark Ignition Combustion Using Gasoline, Ethanol, Natural Gas and Syngas. Fuel, 235(2019), 530-537.
  • Dogu, Y., Yontar, A.A, Kantaroglu, E. 2020. Experimental Investigation of Effects of Single and Mixed Alternative Fuels (Gasoline, CNG, LPG, Acetone, Naphthalene and Boron Derivatives) on a Commercial i-DSI Engine. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, (2020), doi:10.1080/15567036.2020.1800864.
  • Usman, M., Hayat, N., Bhutta, M.M.A. 2020. SI Engine Fueled with Gasoline, CNG and CNG-HHO Blend: Comparative Evaluation of Performance, Emission and Lubrication Oil Deterioration. Journal of Thermal Science, (2020), doi:10.1007/s11630-020-1268-4.
  • Ilhak, M.I., Dogan, R., Akansu, S.O., Kahraman, N. 2020. Experimental Study on an SI Engine Fueled by Gasoline, Ethanol and Acetylene at Partial Loads. Fuels, 261(2020), Makale Numarası: 116148.
  • Ogden, J.M., Steinbugler, M.M., Kreutz, T.G. 1999. A Comparison of Hydrogen, Methanol and Gasoline as Fuels for Fuel Cell Vehicles: Implications for Vehicle Design and Infrastucture Development. Journal of Power Sources, 79(1999), 143-169.
  • Zhao, L., Su, X., Wang, X. 2020. Comparative Study of Exhaust Gas Recirculation (EGR) and Hydrogen-Enriched EGR Employed in a SI Engine Fueled by Biobutanol-Gasoline. Fuel, 268(2020), Makale Numarası: 117194.
  • Bayram, 2013. In a Two-Stroke Engine with Spark Plug Ignition: The Effect of Gasoline Biodiesel Mixture on Performance and Emission. Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 348357, Karabük.
  • Yuksel, F., Yuksel, B. 2004. The Use of Ethanol-Gasoline Blend as a Fuel in an SI Engine. Renewable Energy, 29(2004), 1181-1191.
  • Özdemir, M. 2011. Investigation of the Effects of Biodiesel and Ethanol Usage on Engine Performance and Emissions in a Diesel Engine. Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 287408, Karabük.
  • Tomar, M., Dewal, H., Sonthalia, A., Kumar, N. 2020. Optimization of Spark-Ignition Engine Characteristics Fuelled with Oxygenated Bio-Additive (triacetin) Using Response Surface Methodology. Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part E-Journal of Process Mechanical Engineering, (2020), Makale Numarası: 0954408920971110.
  • Tuccar, G., Tosun, E., Uludamar, E. 2018. Investigation of Effects of Density and Viscosity of Diesel and Biodiesel Fuels on NOx and Other Emission Formations. Academic Platform Journal of Engineering and Science, (2018), 81-85.
  • Glaude, P-A., Fournet, R., Bounaceur, R., Moliere, M. 2010. Adiabatic Flame Temperature from Biofuels and Fossil Fuels and Derived Effect on NOx Emissions. Fuel Processing Technology, 91(2010), 229-235.
  • Tutak, W., Jamrozik, A., Pyrc, M. 2017. Co-combustion of Biodiesel with Oxygenated Fuels in Direct Injection Diesel Engine. E3S Web Conf, (2017), doi:10.1051/e3sconf/20171402018.
  • Ranzi, E., Frassoldati, A., Stagni, A., Pelucchi, M., Cuoci, A., Fravelli, T. 2014. Reduced Kinetic Schemes of Complex Reaction Systems: Fossil and Biomass-Derived Transportation Fuels. International Journal of Chemical Kinetics, 46(2014), 512-542.
  • Casanova, A.A., Othen, E., Sorensen, J.L., Levin, D.B., Birouk, M. 2016. Measurement of Laminar Flame Speed and Flammability Limits of a Biodiesel Surrogate. Energy Fuels, 30(2016), 8737-8745.
  • Monyem, A. 1998. The Effect of Biodiesel Oxidation on Engine Performance and Emissions. Iowa State Üniversitesi, Doktora Tezi, Amerika Birleşik Devletleri.
  • Kumar, A., Kim, D.S., Omidvarborna, H., Kuppili, S.K. 2014. Combustion Chemistry of Biodiesel Foruse in Urban Transport Buses:Experiment and Modelling. Rapor, Mineta National Transit Research Consortium.
  • Singh, P., Pramanik, D., Singh, R.V., Jigayasu, M.K., Vyas, S., Pardhan, A., Goyal, S.K. 2017. Performance Analysis and Simulation of Diesel Engine on Variable Compression Ratio. International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 6(2017), 9-17.
  • Ilhak, M.I., Tangoz, S., Akansu, S.O., Kahraman, N. 2019. An Experimental Investigation of the Use of Gasoline-Acetylene Mixtures at Different Excess Air Ratios in an SI Engine. Energy, 175(2019), 434-444.
  • Pulkrabek, W.W. 2003. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, 2nd edn. Prentice Hall, New Jersey.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Makine Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

H. Enes Fil

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2025
Gönderilme Tarihi 23 Temmuz 2025
Kabul Tarihi 13 Ağustos 2025
Yayımlandığı Sayı Yıl 2025 Cilt: 41 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Fil, H. E. (2025). Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 41(2), 580-589.
AMA Fil HE. Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. Ağustos 2025;41(2):580-589.
Chicago Fil, H. Enes. “Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 41, sy. 2 (Ağustos 2025): 580-89.
EndNote Fil HE (01 Ağustos 2025) Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 41 2 580–589.
IEEE H. E. Fil, “Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 41, sy. 2, ss. 580–589, 2025.
ISNAD Fil, H. Enes. “Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 41/2 (Ağustos2025), 580-589.
JAMA Fil HE. Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2025;41:580–589.
MLA Fil, H. Enes. “Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 41, sy. 2, 2025, ss. 580-9.
Vancouver Fil HE. Benzin-Biyodizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Yükteki bir SI Motorda Performans ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2025;41(2):580-9.

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.