Research Article

Akımsız Kaplama Yöntemi ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi

Volume: 11 Number: 2 June 30, 2019
TR EN

Akımsız Kaplama Yöntemi ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi

Abstract

Bu çalışmada akımsız kaplama yöntemi ile bakır altlıklar üzerine Gümüş (Ag) ve Grafen (Gr) takviyeli Ag matrisli nanokompozit kaplanmıştır. Ag kaplama banyoları içerisine farklı oranlarda Gr ilave edilerek Gr oranının mikro yapı ve mekanik özelliklere etkileri incelenmiştir. Ag ve Ag-Gr nanokompozit kapamaların yapısal özelikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM), Elektron dağılımlı X-ışınları spektrometresi (EDS), Raman ve X ışınları dağılım spektrometresi (XRD) yardımı ile mekanik özellikleri ise mikrosertlik yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Kaplama banyosuna Gr ilavesi belirgin bir şekilde matris mikroyapısını değiştirmiş ve yüzey sertliğini artırmıştır. En yüksek sertlik değeri banyo bileşimine 0.5 g/l Gr ilavesi ile elde edilmiştir. 

Keywords

Akımsız Kaplamama,Gümüş,Grafen,Nanokompozit

References

  1. Yu,Y., Lee, K., Kim, J., Kwon, Y., Chang, M., Kwon, D., Sung C., . (2005). Mechanical properties of Cu-TiB/sub 2/ nanocomposite by MA/SPS. Proceedings. The 9th Russian-Korean International Symposium on Science and Technology, 2005. KORUS 2005. (ss. 568-570). https://doi.org/10.1109/KORUS.2005.1507784
  2. Chen, D., Qiao, X., Qiu, X., Tan, F., Chen, J., & Jiang, R. (2010). Effect of silver nanostructures on the resistivity of electrically conductive adhesives composed of silver flakes. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 21(5), 486-490. https://doi.org/10.1007/s10854-009-9943-y
  3. Daoush, W. M., Lim, B. K., Mo, C. B., Nam, D. H., & Hong, S. H. (2009). Electrical and mechanical properties of carbon nanotube reinforced copper nanocomposites fabricated by electroless deposition process. Materials Science and Engineering: A, 513-514, 247-253. https://doi.org/10.1016/j.msea.2009.01.073
  4. He, P., Huang, S., Wang, H., Huang, Z., Hu, J., Cheng, X., & Pan, C. (2014). Electroless nickel–phosphorus plating on silicon carbide particles for metal matrix composites. Ceramics International, 40(10, Part B), 16653-16664. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.08.027
  5. Hwang, H. J., Toriyama, M., Sekino, T., & Niihara, K. (1998). In-situ fabrication of ceramic/Metal nanocomposites by reduction reaction in barium titanate–Metal oxide systems. Journal of the European Ceramic Society, 18(14), 2193-2199. https://doi.org/10.1016/S0955-2219(98)00154-X
  6. In Situ Thermal Reduction of Graphene Nanosheets Based Poly(methyl methacrylate) Nanocomposites with Effective Reinforcements - Industrial & Engineering Chemistry Research (ACS Publications). (t.y.). Geliş tarihi 11 Mart 2019, gönderen https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie5035978
  7. Karslioglu, R., & Akbulut, H. (2015). Comparison microstructure and sliding wear properties of nickel–cobalt/CNT composite coatings by DC, PC and PRC current electrodeposition. Applied Surface Science, 353, 615-627. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.06.161
  8. Krishnamoorthy, K., Kim, G.-S., & Kim, S. J. (2013). Graphene nanosheets: Ultrasound assisted synthesis and characterization. Ultrasonics Sonochemistry, 20(2), 644-649. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2012.09.007
  9. Mallory, G. O., & Hajdu, J. B. (1990). Electroless Plating: Fundamentals and Applications. William Andrew.
  10. Manepalli, R., Stepniak, F., Bidstrup-Allen, S. A., & Kohl, P. A. (1999). Silver metallization for advanced interconnects. IEEE Transactions on Advanced Packaging, 22(1), 4-8. https://doi.org/10.1109/6040.746536
APA
Karslıoğlu, R. (2019). Akımsız Kaplama Yöntemi ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi. International Journal of Engineering Research and Development, 11(2), 637-642. https://doi.org/10.29137/umagd.539224
AMA
1.Karslıoğlu R. Akımsız Kaplama Yöntemi ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi. IJERAD. 2019;11(2):637-642. doi:10.29137/umagd.539224
Chicago
Karslıoğlu, Ramazan. 2019. “Akımsız Kaplama Yöntemi Ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi”. International Journal of Engineering Research and Development 11 (2): 637-42. https://doi.org/10.29137/umagd.539224.
EndNote
Karslıoğlu R (June 1, 2019) Akımsız Kaplama Yöntemi ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi. International Journal of Engineering Research and Development 11 2 637–642.
IEEE
[1]R. Karslıoğlu, “Akımsız Kaplama Yöntemi ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi”, IJERAD, vol. 11, no. 2, pp. 637–642, June 2019, doi: 10.29137/umagd.539224.
ISNAD
Karslıoğlu, Ramazan. “Akımsız Kaplama Yöntemi Ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi”. International Journal of Engineering Research and Development 11/2 (June 1, 2019): 637-642. https://doi.org/10.29137/umagd.539224.
JAMA
1.Karslıoğlu R. Akımsız Kaplama Yöntemi ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi. IJERAD. 2019;11:637–642.
MLA
Karslıoğlu, Ramazan. “Akımsız Kaplama Yöntemi Ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi”. International Journal of Engineering Research and Development, vol. 11, no. 2, June 2019, pp. 637-42, doi:10.29137/umagd.539224.
Vancouver
1.Ramazan Karslıoğlu. Akımsız Kaplama Yöntemi ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi. IJERAD. 2019 Jun. 1;11(2):637-42. doi:10.29137/umagd.539224