9 research outputs found
Termokromik Malzemelerin Kaplama Malzemesi Olarak Karakterizasyonu
Controlling the
amount of solar energy entering the building, reducing the energy needs of
buildings is a measure that can be taken to combat global warming. For this
purpose, the windows are covered with special thin film which is effective on
energy conservation. There are a lot of application for intelligent coatings,
including greenhouses, sun protectors, housing, offices and automobile
windshields. The development of such coatings provides environmental benefits
leading to considerable savings in energy costs [1]. Researches have led to the
development of new generation materials. Developments in materials technology
gained extra functions that cause the term "intelligent material" to
give the desired response to some conditions such as temperature, light, etc.
Improving on produce a new generation of thermochromic intelligent glasses that
control the light and heat energy by changing the optical properties depending
on the changing temperature. In this study, it is aimed to develop innovative
coating materials for applications which will reduce external dependence on
glass used especially in the construction sector, increase competitiveness at
international level and support energy efficiency. The grain size of the
thermochromic pigments, which change color at 33°C green, black at 45°C, and
blue at 65°C, were measured and TG/DTA analyzes were carried out. Pigments were
examined with USB digital microscope and color measurements were made using
spectrophotometer. The color change of thermochromic pigments with increasing
and decreasing temperature was examined by infrared thermometer. Characterization
studies were carried out by X-ray diffraction analysis and scanning electron
microscopy analysis techniques
Evaluation of basalt cutting waste in coloring of different ceramic glaze compositions
Color effects in ceramic glazes play a decisive role in the aesthetic and attractiveness of ceramic pieces. The colorants used in glazes interact with the ceramic materials during the firing process, resulting in a wide range of fascinating colors and effects. Due to the natural properties of basalt such as high compressive strength and wear resistance, this natural volcanic rock is attracting a lot of attention when used in ceramic production processes. The aim of this study is to evaluate the effects of basalt cutting waste (BCW) obtained from a stone company in Kayseri, Turkey, on the color effect of ceramic glazes in combination with different frits. For this purpose, glazes were prepared in which BCW was incorporated in different weight percentages of 0-20 % together with different frits. The glazes were characterized by analyzing chemical, phase, and thermal behavior of BCW using X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), and thermal microscopy, respectively. The prepared glazes were then applied to engobed wall tiles and fired at a temperature of 1,200 °C in a laboratory furnace. After firing, the glazed surfaces were subjected to color analysis, while the phase composition was analyzed by XRD. The microstructure analysis was carried out using electron microscopy (SEM/EDS). Increasing the proportion of BCW in the glaze compositions resulted in a change of the color of the finished surfaces from cream to yellow-beige tones. This study sheds light on the potential use of BCW as a coloring agent in the production of ceramic glazes
BAZALT KESİM ATIKLARININ YER KAROSU MAT SIRLARDA KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
Seramik sırlarında, renk ve estetik etkileri artırmak amacıyla atık malzemelerin kullanımı önemli bir araştırma alanıdır. Bu atıkların seramik sırlarında renklendirici olarak potansiyel kullanımı, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, yer karosu mat sırlarında bazalt kesim atığı ilavesinin renk, faz ve mikroyapı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bazalt kesim atığının kimyasal, faz ve tane boyut analizi ile karakterizasyonu yapılmış ve ağ. %1-9 oranında bazalt kesim atığının endüstriyel karo mat sırına eklenmesiyle, sırlar beyazdan açık kahve bej tonlarına dönüşmüş ve yüzeylerde benekli bir yapı oluşmuştur. Bazalt kesim atığının sır bünyesine ilavesinde direkt kullanımının yanı sıra 900-1100°C aralığında farklı sıcaklıklarda kalsinasyonu sonrasında kullanımı sonucu sır yapısında anortit, kristobalit ve diopsit fazları tespit edilmiştir. Standart mat sır ve ağ. %9 oranında atık (BKA) içeren mat sırlı yer karolarının mikroyapı analizlerinde (SEM/EDS) anortit kristalleri ve Ca, Fe içeriğinin arttığı tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, yer karosu mat sırlarının bej tonlarında bazalt atığıyla renklendirilmesinin, ekonomik açıdan avantaj sağlayabileceği ve atığın geri dönüşümüne katkıda bulunabileceği, sır üretiminde potansiyel bir renklendirici olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır
Farklı Kalınlıklardaki Porselen Karoların Gözenek Karakterizasyonu için Görüntü Analizi Programlarının Kullanılması
The physical properties of materials provide some of the most fundamental information regarding the
material characterization. Porosity is one of the physical properties which affects the unit density, water
absorption, strength, heat and sound insulation of materials. In this study, porcelain tiles with different
thickness were sintered at same temperature, after that the cross-section of tiles were inspected with
Scanning Electron Microscope (SEM). The porosity percentage and pore size of tiles from SEM images
was calculated by using Scandium Image Analysis software. The aspect ratio of pores analyzed using Fiji
Image Analyses Program. The minimum porosity percentage was achieved at average thickness. These
porosity results were compared with total porosity percentage measured with He pycnometer. The
highest percent of spherical pore (aspect ratio equals to 1) was found at the highest thickness but the
smallest pore percentage found at the lowest thickness. It was found that the image analysis programs
were effective tools for material characterization
Termokromik Malzemelerin Kaplama Malzemesi Olarak Karakterizasyonu
Binaya giren güneş
enerjisi miktarını kontrol etmek, binaların enerji ihtiyaçlarını azaltmak
küresel ısınmaya karşı mücadele etmede alınabilecek önlemlerdir. Bu amaçla,
pencereler enerji tasarrufu üzerinde etkili olan özel ince film ile
kaplanmıştır. Seralar, güneşten koruyucular,
konutlar, ofisler ve otomobillerin ön camları da dahil olmak üzere
akıllı kaplamaların çok fazla uygulama alanı vardır. Bu gibi kaplamaların
geliştirilmesi, çevresel faydalar sağlayarak enerji maliyetlerinde önemli
tasarruf sağlar [1]. Araştırmalar yeni nesil malzemelerin geliştirilmesine yol açmıştır.
Malzeme teknolojisindeki gelişmeler, "akıllı malzeme" teriminin
sıcaklık, ışık gibi bazı koşullara istenen yanıtı vermesine neden olan ek
işlevler kazanmıştır. Değişen sıcaklığa bağlı optik özellikleri değiştirerek
ışık ve ısı enerjisini kontrol eden yeni nesil termokromik akıllı camları
üretme konusunda gelişme vardır. Bu çalışmada, özellikle inşaat sektöründe
kullanılan dışa bağımlılığı azaltacak, uluslararası düzeyde rekabet
edebilirliği artıran ve enerji verimliliğini destekleyecek uygulamalar için
yenilikçi kaplama malzemeleri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 33°C’de yeşil,
45°C’de siyah ve 65°C’de mavi renk değiştiren termokromik pigmentlerin tane
boyutu ölçülmüş ve TG / DTA analizleri gerçekleştirilmiştir. Pigmentler USB
dijital mikroskop ile incelenmiştir ve renk ölçümleri spektrofotometre kullanılarak
yapılmıştır. Termokromik pigmentlerin artan ve azalan sıcaklık ile renk
değişimi infrared termometre ile incelenmiştir. Karakterizasyon çalışmaları X-ışını
kırınım analizi ve taramalı elektron mikroskobu analiz teknikleri ile
gerçekleştirilmiştir
Termokromik Malzemelerin Kaplama Malzemesi Olarak Karakterizasyonu
Binaya giren güneş
enerjisi miktarını kontrol etmek, binaların enerji ihtiyaçlarını azaltmak
küresel ısınmaya karşı mücadele etmede alınabilecek önlemlerdir. Bu amaçla,
pencereler enerji tasarrufu üzerinde etkili olan özel ince film ile
kaplanmıştır. Seralar, güneşten koruyucular,
konutlar, ofisler ve otomobillerin ön camları da dahil olmak üzere
akıllı kaplamaların çok fazla uygulama alanı vardır. Bu gibi kaplamaların
geliştirilmesi, çevresel faydalar sağlayarak enerji maliyetlerinde önemli
tasarruf sağlar [1]. Araştırmalar yeni nesil malzemelerin geliştirilmesine yol açmıştır.
Malzeme teknolojisindeki gelişmeler, "akıllı malzeme" teriminin
sıcaklık, ışık gibi bazı koşullara istenen yanıtı vermesine neden olan ek
işlevler kazanmıştır. Değişen sıcaklığa bağlı optik özellikleri değiştirerek
ışık ve ısı enerjisini kontrol eden yeni nesil termokromik akıllı camları
üretme konusunda gelişme vardır. Bu çalışmada, özellikle inşaat sektöründe
kullanılan dışa bağımlılığı azaltacak, uluslararası düzeyde rekabet
edebilirliği artıran ve enerji verimliliğini destekleyecek uygulamalar için
yenilikçi kaplama malzemeleri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 33°C’de yeşil,
45°C’de siyah ve 65°C’de mavi renk değiştiren termokromik pigmentlerin tane
boyutu ölçülmüş ve TG / DTA analizleri gerçekleştirilmiştir. Pigmentler USB
dijital mikroskop ile incelenmiştir ve renk ölçümleri spektrofotometre kullanılarak
yapılmıştır. Termokromik pigmentlerin artan ve azalan sıcaklık ile renk
değişimi infrared termometre ile incelenmiştir. Karakterizasyon çalışmaları X-ışını
kırınım analizi ve taramalı elektron mikroskobu analiz teknikleri ile
gerçekleştirilmiştir
SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİNİN SİNTERLEME SICAKLIĞININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERE VE TAHRİBATSIZ MUAYANE YÖNTEMİNE ETKİSİ
Bu çalışma, inşaat malzemeleri içinde sınıflandırılan seramik sağlık gereçlerinin, sıcaklığa bağlı olarak fiziksel özelliklerinin ve ultrasonik hızlarının değişimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Laboratuvar şartlarında hazırlanan seramik sağlık gereçlerinin bünyeleri, görünür porozite oluşturmak ve görünür poroziteye bağlı olarak değişen miktarlarda su emme değerlerine sahip olmalarını sağlamak amacıyla farklı sıcaklıklarda sinterlenmiştir. Farklı sıcaklıklarda sinterlenen numuneler, tahribatsız muayene yöntemlerinden ultrasonik (darbe-yankı) test yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen ultrasonik hız değerleri, kalibrasyon eğrilerini hazırlamak ve sıcaklığa bağlı su emme ile görünür porozite gibi fiziksel özelliklerin tahmini için kullanılabilir
The effect of porosity and glassy phase amount of porcelain tiles on ultrasonic velocity
Non-destructive testing (NDT) has been playing critical role in processing, testing and structural evaluation of materials. Ultrasonic testing is a widely used characterization method in non-destructive testing (NDT). The aim of this study is to establish a better understanding how porosity and glassy phase amount of porcelain tiles change the ultrasonic velocity. In this study, the ultrasonic velocity of the tiles was measured by pulse-echo method, A-scan. To investigate the crystalline and glassy phases formed during heat-treatment, tiles were analyzed with X-ray diffractometer (XRD). Additionally, total porosity percentage of tiles was measured with the pycnometer and mean pore size of tiles was analyzed by mercury intrusion porosimeter. It was found that 2% variation of total porosity changed ultrasonic velocity from 4837 m/s to 5055 m/s. When total porosity and mean pore sizes were close to each other, the ultrasonic velocity increased due to the increment of glassy phase
Farklı Kalınlıklardaki Porselen Karoların Gözenek Karakterizasyonu için Görüntü Analizi Programlarının Kullanılması
The physical properties of materials provide some of the most fundamental information regarding the
material characterization. Porosity is one of the physical properties which affects the unit density, water
absorption, strength, heat and sound insulation of materials. In this study, porcelain tiles with different
thickness were sintered at same temperature, after that the cross-section of tiles were inspected with
Scanning Electron Microscope (SEM). The porosity percentage and pore size of tiles from SEM images
was calculated by using Scandium Image Analysis software. The aspect ratio of pores analyzed using Fiji
Image Analyses Program. The minimum porosity percentage was achieved at average thickness. These
porosity results were compared with total porosity percentage measured with He pycnometer. The
highest percent of spherical pore (aspect ratio equals to 1) was found at the highest thickness but the
smallest pore percentage found at the lowest thickness. It was found that the image analysis programs
were effective tools for material characterization