DSpace Repository

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF B4C REINFORCED AA7075 COMPOSITE METALLIC FOAM

Show simple item record

dc.creator LÜLE ŞENÖZ, Güzide Meltem; ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
dc.creator ÇINAR DAŞKESEN, Rabia; ATATURK UNIVERSITY
dc.date 2022-03-23T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2022-05-10T10:56:39Z
dc.date.available 2022-05-10T10:56:39Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/69033/912610
dc.identifier 10.21923/jesd.912610
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/96104
dc.description In this study, the production and characterization of open-cell composite metal foam using the replica method, also known as polymer impregnation, was investigated. Composite powders were prepared by alloying in a planetary ball mill for 1 hour using AA7075 aluminum powder and 10% by weight B4C powder. Characterization and morphology analysis of the composite metal foam produced using the prepared composite powders were performed using XRD and SEM/EDS analyses. As a result of the analyses, it was observed that α-Al, B4C, C phase as a result of the polyurethane sponge not being completely removed from the structure, and secondary and tertiary phases such as Al3BC, AlB2, AlB12C2 and Al3B48C2 resulting from the sintering process were observed in the composite foam metal structure.
dc.description Bu çalışmada replika metodu diğer adıyla polimer emdirme metodu ile açık hücreli kompozit metal köpük üretimi ve karakterizasyonu araştırılmıştır. Kompozit tozlar AA7075 alüminyum tozu ve ağırlıkça %10 B4C tozu kullanılarak gezegensel tip bilyeli öğütücüde 1 saat alaşımlanarak hazırlanmıştır. Hazırlanan kompozit tozlar kullanılarak üretilen kompozit metal köpüğün karakterizasyonu ve morfoloji incelemesi XRD ve SEM/EDS analizleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, kompozit köpük metal yapısında α-Al, B4C, poliüretan süngerin yapıdan tam olarak uzaklaşmaması sonucu C fazı ve sinterleme prosesinden kaynaklanan Al3BC, AlB2, AlB12C2 ve Al3B48C2 gibi ikincil ve üçüncül fazların oluştuğu gözlemlenmiştir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1695597
dc.source Volume: 10, Issue: 1 1-6 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Metallic Foam,Sponge Replication Technique,Metal Matrix Composite,Al-Zn-Mg Alloy,Microstructure
dc.subject Metal Köpük,Sünger Replikasyon Tekniği,Metal Matrisli Kompozit,Al-Zn-Mg Alaşımı,Mikroyapı
dc.title PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF B4C REINFORCED AA7075 COMPOSITE METALLIC FOAM en-US
dc.title B4C TAKVİYELİ AA7075 KOMPOZİT METAL KÖPÜK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation Allen, B. C., Mote, M. W., and Sabroff, A. M., 1959. Method of making foamed metal USA. Patent 3087807A.
dc.citation Ashby, M. F., Evans, A. G., Fleck, N. A. , Gibson, L. J. , Hutchinson, J. W. , and Wadley, H. N. G. . 2000. Metal Foams: A Design Guide Butterworth-Heinemann: USA.
dc.citation Banhart, J., and Seeliger, H. W. 2008. Aluminium Foam Sandwich Panels: Manufacture, Metallurgy and Applications, Advanced Engineering Materials, 10, 793-802.
dc.citation Baumeister, J., Banhart, J., and Weber, M. 1997. Aluminium foams for transport industry, Materials & Design, 18, 217-20.
dc.citation Çinici, H., 2004. Toz metalurjisi yöntemi ile alüminyum esaslı metalik köpük üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
dc.citation Dahil, L. 2017. Alüminyum Köpük Malzemenin Dinamik Davranışlarının İncelenmesi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, 17: 352-56.
dc.citation Danacı, E., 2011. Ti-6Al-4v Alaşımı ile Açık Hücreli Köpük Üretimi ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
dc.citation Duarte, I., and Banhart, J. 2000. A study of aluminium foam formation—kinetics and microstructure, Acta Materialia, 48: 2349-62.
dc.citation Gauthier, Maxime, Lefebvre, Louis-Philippe, Thomas, Yannig, and Bureau, Martin N. 2004. Production of Metallic Foams Having Open Porosity Using a Powder Metallurgy Approach, Materials and Manufacturing Processes, 19, 793-811.
dc.citation Güven, Ş. Y. 2011. Toz Metalurjisi ve Metalik Köpükler, SDU Teknik Bilimler Dergisi, 1: 22-28.
dc.citation Kashef, Sadaf, Lin, Jianguo, Hodgson, Peter D., and Yan, Wenyi. 2009. 'Mechanical Properties of Titanium Foam for Biomedical Applications.' in, Engineering Plasticity and Its Applications From Nanoscale to Macroscale WORLD SCIENTIFIC.
dc.citation Kovtunov, A. I., Khokhlov, Yu Yu, and Myamin, S. V. 2015. Layered Composite Material Formation Technology for the Titanium–Foam Aluminum System, Metallurgist, 59, 339-41.
dc.citation Lee, Min Ha, Kim, Ki Buem, Han, Jun Hee, Eckert, Jürgen, and Sordelet, Daniel J. 2008. High strength porous Ti–6Al–4V foams synthesized by solid state powder processing, Journal of Physics D: Applied Physics, 41, 105404.
dc.citation Tan, P. J., Reid, S. R., Harrigan, J. J., Zou, Z., and Li, S. 2005. Dynamic compressive strength properties of aluminium foams. Part I—experimental data and observations, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 53, 2174-205.
dc.citation Zaman, E., 2011. Açık Hücreli Al Köpük Üretimi Ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
dc.citation Zardiackas, L., Parsell, D., Dillon, L., Mitchell, D., Nunnery, L. A., and Poggie, Robert. 2001. Structure, metallurgy, and mechanical properties of a porous tantalum foam, Journal of biomedical materials research, 58, 180-7.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account