Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin üretim teknikleri ve kullanım alanları

Uzay araçları ve gelecek nesil fizyon reaktörleri uygulamalarında ısıl gerilmeleri azaltmada kullanılmak üzere geliştirilmiş ve bu uygulamalarda anahtar teknoloji görevinde olan fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme (FDM) kavramını, dereceli yapısal fonksiyonlara sahip metal/seramik kompozisyonlu yeni bir malzeme olarak tanımlayabiliriz FDM'in en büyük avantajı, yapı boyunca tokluk ve diğer malzeme özelliklerine ait dereceli fonksiyonlar içermesidir. Derecelendirilmiş kompozisyona sahip bu malzemede üretim teknikleri arasindaki farklardan ortaya çıkabilecek malzeme iç yapısındaki değişiklikleri ve bunların sonuçlarını anlayabilmek için üretim tekniklerini, birbirleri arasındaki farklılıkları iyi bilmek gerekir. Bu çalışmada FDM üretim teknikleri ve aralarındaki farklılıklar kısaca incelenecektir. Daha sonra yeni teorik çalışma olan Milimetrik Dalga Huzmesi ile Üretim Tekniği anlatılacaktir. Ayrıca FDM'in kullanım alanlarına değinilecektir.

Functionally Gradient Materials (FGM) is a new material concept, which is developed and widely used to reduce the thermal stresses in space craft and next generation fission reactors applications. Thus, it can be called a key technology in these fields. FGM has its greatest advantage by having graded functions of toughness and other material properties through metal/ceramic composition of the body. Manufacturing techniques and differences of these processes should be understood well to realize the conclusions of the variations in materials' compositions which arise because of the different ways of production techniques. In this study, FGMs' manufacturing techniques and the differences between these techniques will be basically mentioned. In addition, production with "Milimetric Wave Beam". which is a new theoretical proposal and usage fields of FGMs will be discussed.

___

1. www.scientific.net/Functionally_Graded_Materials_FGMs.htm

2. Put,S., Vleugels, J., Anne, G. and Biest,V.D., Functionally Graded Ceramic and Ceramic-Metal Composites Shaped by Elektrophoretic Deposition , Colloids and Surfaces A

3. Miyamoto, Y., Kayser, W.A., Functionally Graded Materials Design, Processing and Applications , Kluwer Academic Publishers, Boston, 1999

4. Ichikawa, K., Functionally Graded Materials in the 21st Century , Agency of Industrial Science and Technology, MITI, Ibaraki, Japan

5. Koizumi,M., FGM Activities in Japan , Composites Part B, 288, 1997, 1-4

6. Ruys, A., Sun, D., Functionally Graded Materials (FGM) and Their Production Methods , http://www.azom.com/details.asp?ArticleID=1592

7. Ruiz-Navas, E. M., Gordo, E., Garcia, R., Development and Caharacterization of 430L Matrix Composites Gradient Materials , Materials Research, Vol. 8, No. 1, pp. 1-4 (2005)

8. 9.th Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı , Cilt 1,11-15 Haziran 1997, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği,Yayın No:33

9. Kawasaki, A. and Watanabe, R., Concept and P/M Fabrication of Functionally Gradient Materials , Ceramics International, 23, 1997

10. Plasma Sprayed Functionally Graded ZrO2/NiCoCrAlY Thermal Barrier Coatings , www.ntu.edu.sg

11. Pindera, M-J., Paulino, G.H., An Overview of Pre-Nominated Session P35 on Functionally Graded Materials , http://www.matscieng.sunysb.edu/tsl/fgm/fgm.html

12. Zhang, X., H.; Han, J., C., Combustion Synthesis and Thermal Stress Analysis of TiC-Ni Functionally Graded Materials , http://www.paper.edu.cn/scholar/download.jsp?file=hexiaodong-5

13. Zhao, C., Vleugels, J., Vandeperre, L., Graded Tribological Materials Formed by Electrophoresis , Materials Science Forum, Vol. 308-311, pp. 95-100 (1999).

14. Powers, R. W., Journal of Electrochemical Society, 122, p. 490 (1975).

15. www.ntu.edu.sg/mpe/Research/Programmes

16. Kvernes, I., Noerholm, O.; Coatings for Advanced Heat Engines Workshop , DOE, Washington D.C., pp. II-73 (1987).