ALAADDİN CERİT

  • ALAADDİN CERİT: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
  •  Year : 2023
  •  Vol : 3
  •  Issue : 2
  •  Page : 236-244
Genel olarak epoksi reçine malzemeler çok iyi yapışma, kimyasal direnç, ısı direnci, fiziko-mekanik ve elektriksel yalıtım gibi özellikler gösterir. Epoksi reçine malzemeler çoğunlukla endüstriyel kaplamalarda, diş hekimliği uygulamalarında, protez yapımında, fiber destekli plastic malzemelerde, sert tip köpüklerde, çok amaçlı yapışkanlarda, elektriksel isolator malzemelerinde, elektronik aygıt bileşenlerinde, müzik aletleri, otomotiv, uzay ve havacılık endüstrisinde kullanılmaktadır. Epoksi reçine malzemelerin bahsedilen bu özellikleri yeni yöntemler ile daha da iyileştirilebilir. Bu araştırmada çeşitli molekül kütleli (230, 350, 500 x103g/mol) polistirenler epiklorhidrin ile modifikasyona tabi tutularak polimere bağlanmış epiklorhidrin sayısına bağlı olarak kopma mukavemeti, vicat yumuşama sıcaklığı ve sertlik özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak elde edilen modifiye polistirenlere bağlanmış fonksiyonel grupların özelliklerine uygun olarak kıyaslamalar yapılmıştır. Sonuçta daha düşük molekül kütleli polimere (230 x103g/mol) daha çok epoksi grup bağlandığı (%7,3) ve daha iyi fiziko-mekanik özellikler gösterdiği, daha yüksek molekül kütleli polimere (500 x103g/mol) ise daha az epoksi grup bağlandığı (%4,4) ve daha düşük fiziko-mekanik özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.
Cite this Article As : Cerit, A. (2023). Epoksi reçinelerin fiziko-mekanik özellikleri. Five Zero, 3(2), 236-244.http://doi.org/10.54486/fivezero.2023.26

Conflict of interest : The authors declare that they have no conflict of interest.

This article is published under the CC BY-NC 4.0 license.
Fivezero Dergisi
2023, Vol3, Issue2
E-ISSN: 2578-8965
Received : , Accepted : , Published Online :

References

  1. [1] M. İ. Özgün, A. B. Batıbay, B. Ünal, Y. R. Eker, A. Terlemez. (2023). Investigation of the Use of TiO2 Obtained from Endodontic NiTi Files in Dye-Sensitized Solar Cells. Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-8.
  2. [2] E. Madenci. (2023). Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme Plakların Statik Analizinde Mikro-Mekanik Modellerin Katkısı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5(1), 23-37.
  3. [3] G. Ahmetli, Z. Yazıcıgil, A. Koçak, R. Kurbanlı. (2005). Effects of different molecular weights polystyrene on the acylation reaction and on the reaction kinetic. Journal of Applied Polymer Science, 96(1), 253-259.
  4. [4] D.M. Crawford, E. Napadensky, N. Beck Tan, D.A. Reuschle, D.A. Mountz, K.A. Mauritz, K.S. Laverdure, S.P. Gido, W. Liu, B. Hsiao. (2001). Structure/Property Relationships in Polystyrene-Polyisobutylene-Polystyrene Block Copolymers. Thermochimica Acta, 367-368, 125-134.
  5. [5] D.J. O'Brien, P.T. Mather, S.R. White. (2001). Visco elastic properties of an epoxy resin during cure. Journal of composite materials, 35(10), 883-904.
  6. [6] N. Chikhi, S. Fellahi, M. Bakar. (2002). Modification of epoxy resin using reactive liquid (ATBN) rubber. European Polymer Journal, 38(2), 251-264.
  7. [7] G. Gibson. Epoxy resins. (2017). In Brydson's Plastics Materials (pp. 773-797). Butterworth-Heinemann. Oxford. UK.
  8. [8] V.D. Ramos, H.M. Da Costa, V.L. Soares, R.S. (2005). Modification of epoxy resin: a comparison of different types of elastomer. Polymer Testing, 24(3), 387-394.
  9. [9] J.C. Capricho, B. Fox, N. Hameed, N. (2020). Multifunctionality in epoxy resins. Polymer Reviews, 60(1), 1-41.
  10. [10] M. Uyaner, A. Yar. (2019). Nano Elyaf Takviyeli Nanokompozit Üretimi ve Karakterizasyonu. Necmettin Erbakan University Journal of Science and Engineering, 1(1), 10-19.
  11. [11] S. Özden, H. Demir. (2020). Polieter eter keton (peek) diş hekimliğinde yükselen materyal. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi.2(2), 76-85.
  12. [12] H.Y. Gönder, C. Öz. (2020). Bulk-Fill Kompozit Rezinler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 2(3), 117-123.
  13. [13] N. Ünlü, S.G. Ülkü. (2020). Son 10 Yılda Kompozit Rezin Restorasyonlar: İn Vivo ve İn Vitro Çalışmalarla Bir Derleme. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 2(3), 124-145.
  14. [14] M. Keçeci, M.G. Demirel, K. Karakaya (2020). Ağartma Ajanlarının Farklı Rezin Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi.2(2), 40-45.
  15. [15] M. Fidan, N. Yeşilırmak, M.T. Tunçdemir. (2021). Kahve ile Renklendirmenin Kompozit Rezinlerde Renk Stabilitesi ve Translusensi Parametresi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi.3(1), 26-32.
  16. [16] Cerit A. (2005). Research Of Derivatographic Thermal Destruction of Polyfunctional Polystyrenes. Master Thesis. Selcuk University Instıtute of Science. Chemical Engineering. Konya.
  17. [17] R. Mirzaoğlu, R. Kurbanova, M. Ersöz. (1997). Chemical Modification of Polystyrenes in Presence of Cationic Catalysis and Their Applications, Handbook of Engineering Polymeric Materials, USA.
  18. [18] R. Kurbanova, R. Mirzaoğlu, S. Kurbanov, I. Karatas, V. Pamuk, E. Özcan, A. Okudan, E. Güler. (1997). Functionalization of polystyrene and adhesion studies, Journal Of Adhesion Science and Technology, 11 (1), 105-112.
  19. [19] M. Biswas, S. Chatterjee. (1983). Chemical modification of polystyrene-IV. Electrophilic substitution of polystyrenewith cis-1,2,3,6 tetrahydrophthalicanhydride, European Polymer Journal, 19, 317-320.
  20. [20] R. Kurbanova, R. Mirzaoğlu, G. Akovalı, Z. Rzayev, I. Karatas, A. Okudan.(1996). Side-Chain Functionalization of Polystyrene with Maleic Anhydride in the Presence of Lewis Acids, Journal of Applied Polymer Science, Vol.59. 235-241.
  21. [21] A. Cerit. (2012). Synthesis of Vinylketone Groups Containing Modified Polystyrenes and Effect of Irradiation on Physico-Mechanical Properties. PhD Thesis. Selcuk University Instıtute of Science. Chemical Engineering. Konya.