Review

Atık Malzemelerin Epoksi Matrisli Kompozitlerde Katkı Olarak Kullanımına Yönelik Bir İnceleme

Volume: 16 Number: 2 June 30, 2024
EN TR

Atık Malzemelerin Epoksi Matrisli Kompozitlerde Katkı Olarak Kullanımına Yönelik Bir İnceleme

Öz

Dünya nüfusunun sürekli artması, doğal kaynakların tükenmesine hatta zamanla yok olmasına, atık malzemelerin ise artmasına neden olmaktadır. Atık malzemelerin değerlendirilmesi, hem doğada sınırlı miktarda bulunan kaynakların tüketimini azaltmakta hem de atık malzemelerin çevrede oluşturduğu problemleri en aza indirmektedir. Literatürde, kompozit malzemelerde katkı olarak atık malzemelerin kullanımına yönelik birçok çalışma bildirilmiştir. Tarımsal atıklar, hayvansal atıklar ve tekstil atıkları gibi birçok atık malzemenin kompozit malzemelerde kullanıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalarda atık malzemelerin kompozit malzemelerde kullanılmasının çekme, eğilme, kırılma mukavemeti gibi mekanik özellikler açısından birçok avantaj sağladığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

mekanik özellikler , kompozit , atık , geri dönüşüm , epoksi

References

  1. Abdulhameed, J.I., Ali, A.H., Kara, İ.H., Mahan, H.M., Konovalov, S.V., & Al-Nedawi, N.M. (2024). Preparing eco-friendly composite from end-life tires and epoxy resin and examining its mechanical, and acoustic insulation properties. International Journal of Nanoelectronics and Materials (IJNeaM), 17(1), 1-5.
  2. Adesina, A.Y., Zainelabdeen, I.H., Dalhat, M.A., Mohammed, A.S., Sorour, A.A., & Al-Badou, F.A. (2020). Influence of micronized waste tire rubber on the mechanical and tribological properties of epoxy composite coatings. Tribology International, 146, 106244.
  3. Adıbelli, Ü., Mutlu, D., Çakır Yiğit, N., & Karagöz, İ. (2022). Ceviz kabuğu dolgulu epoksi hibrit kompozit malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu. 10. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2022, İstanbul.
  4. Agunsoye, J.O., Isaac, T.S., & Samuel, S.O. (2012). Study of mechanical behaviour of coconut shell reinforced polymer matrix composite. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, 11(8), 774-779.
  5. Ahmetli, G., Kocak, N., Dag, M., & Kurbanli, R. (2012). Mechanical and thermal studies on epoxy toluene oligomer-modified epoxy resin/marble waste composites. Polymer Composites, 33(8), 1455-1463.
  6. Arivendan, A., Thangiah, W.J.J., Ramakrishnan, S., & Desai, D.A. (2023). Biological waste water hyacinth (Eichhornia crassipes) plant powder particle with eggshell filler-reinforced epoxy polymer composite material property analysis. Journal of Bionic Engineering, 20(3), 1386-1399.
  7. Arpitha, G.R., Jain, N., Verma, A., & Madhusudhan, M. (2022). Corncob bio-waste and boron nitride particles reinforced epoxy-based composites for lightweight applications: fabrication and characterization. Biomass Conversion and Biorefinery, 1-8. Ashori, A., & Nourbakhsh, A. (2010). Bio-based composites from waste agricultural residues. Waste Management, 30(4), 680-684.
  8. Baccouch, W., Ghith, A., Yalcin-Enis, I., Sezgin, H., Miled, W., Legrand, X., & Faten, F. (2022). Investigation of the mechanical, thermal, and acoustical behaviors of cotton, polyester, and cotton/polyester nonwoven wastes reinforced epoxy composites. Journal of Industrial Textiles, 51(6), 876-899.
  9. Baffour-Awuah, E., Akinlabi, S.A., Jen, T.C., Hassan, S., Okokpujie, I.P., & Ishola, F. (2021). Characteristics of palm kernel shell and palm kernel shell-polymer composites: A review. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1107(1), 12090.
  10. Bahçe, H.T., & Temiz, Ş. (2019). Vakum infüzyon yöntemi ile üretilen kayısı çekirdeği kabuğu tozu katkılı tabakalı kompozitlerin kıyaslanması. Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 5(2), 125-146.
APA
Ertürk, L., & Kıratlı, S. (2024). Atık Malzemelerin Epoksi Matrisli Kompozitlerde Katkı Olarak Kullanımına Yönelik Bir İnceleme. International Journal of Engineering Research and Development, 16(2), 621-628. https://doi.org/10.29137/umagd.1409906