Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi



Benzer belgeler
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

SENTETİK Fe-16Mn ALAŞIMININ BORLANMASI. BORONIZING OF SYNTHETIC Fe-16Mn ALLOY

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi

HORLAMANIN KAYNAK BÖLGESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Fe-8Si İKİLİ ALAŞIMININ BORLANMA İLE YÜZEY MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU

Investigation of the Kinetics of Borided AISI 420 and AISI 5140 Steels

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

Fe-8V AlaĢımı ve Saf Demirin Kutu Borlama Yöntemiyle Kaplanması

BORLANMIŞ AISI 1030 ÇELĐĞĐNĐN ABRAZĐF AŞINMA ÖZELLĐKLERĐ

Düşük Karbonlu Çeliklerin Borlanmasında Nikel İçeriğinin Borür Tabakası Özelliklerine Etkileri

KUTU VE PLAZMA PASTA BORLANMIŞ 21NiCrMo2 ÇELİĞİNİN YÜZEY KAREKTERİZASYONU

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BORON 1 (1), 15-19, 2016 JOURNAL OF BORON. Journal homepage:

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Basınç Destekli Hacim Yanma Sentezi Yöntemi ile Elde Edilen FeAl ve TiAl Kaplamalar

FE-CU İKİLİ ALAŞIMLARININ KUTU BORLAMA DAVRANIŞINA BAKIR MİKTARININ ETKİSİ

Küresel Grafitti Dökme Demirlerin Horlanması Boronization of Spherical Cast Iron

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

GAZ KARIŞIMLARININ İYON NİTRÜRLEME ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GAS MIXTURES ON ION NITRIDING)

BOR YAYINIMIYLA YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 1030 VE AISI 1050 ÇELİKLERİNİN ABRAZİF AŞINMA DAYANIMLARININ İNCELENMESİ 1

Yahya TAŞGIN ve Mehmet KAPLAN Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Elazığ

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir.

YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERE SU VERME İŞLEMİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Difüzyon (Atomsal Yayınım)

TIG kaynağı ile yüzeyi sertleştirilen AISI1020 ve AISI 316 çeliğinin mikroyapı incelemeleri

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004

AISI 316 L tipi paslanmaz çeliğin yüzey özelliğinin borlama ile geliştirilmesi

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control

BORLANMIŞ AISI 1020 ÇELİĞİNİN EROZİV AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Faz ( denge) diyagramları

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

Küresel Grafitli Dökme Demirlere Uygulanan Farklı Isıl İşlemlerin Mekanik Özelliklerine Etkisi

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

Chapter 9: Faz Diyagramları

1. GİRİŞ. 1.1.Küreleştirme İşlemi

Ç 1035 Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Boronizing Properties of the Ç1035 Steel

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Bortemperlenmiş AISI 1040 Çeliğinin Yüzey Özelliklerinin ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

BORLANMIŞ VE SEMANTASYON YAPILMIŞ SAE 1020 YATAĞIN AŞINMA ÖZELLİKLERİ WEAR PROPERTIES OF BORONIZED AND CARBURED SAE 1020 BEARING

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

BONDING OF X 2 CrNi 18 9 / G 20 MATERIALS WITH TIG WELDING

BORLANMIŞ AISI 4140 ÇELİĞİNDE BOR KATMAN KALINLIĞININ ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

Çimento Fabrikalarında Aşınma Problemleri ve Koruyucu Malzemeler

ÇELİKLERİN BORLANMASI

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

19 (4), , (4), , 2007

Erimiş Boraks Banyosunda Karbürleme İşlemi Carbide coating in molten borax bath

ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI

PLAZMA NİTRÜRLENMİŞ X40CRMOV5-1 YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİĞİN AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri

s 0.01 ), borkarbur (B 4

K. Yıldızlı & D. Odabaş Makine Mühendisliği Bolümü Ercıyes Üniversitesi, Kayseri

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

FERRİTİK-PERLİTİK KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN ADHESİF AŞINMA DAYANIMI ÜZERİNDE BORLAMA YÜZEY İŞLEMİNİN ETKİSİ

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ. (Devamı)

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

1560 ppm Bor İlave Edilmiş AISI 1020 Çeliğine Isıl İşlem Yöntemlerinin Etkisi. The Effect of Heat Treatment Methods on 1560 ppm Boron Added AISI 1020

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

ISSN : hturhan@firat.edu.tr Elazig-Turkey

Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: (NWSATAS) Received: July 2016 ID: A0105 Accepted: October 2016

ANİZOTROPİ. Schmid s Tek kristle uygulandığında:

DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERDE OLUŞAN YÜKSEK SICAKLIK FAZLARINA GENEL BİR BAKIŞ

DEVELOPMENT OF A NOVEL HEAT TREATMENT METHOD FOR ENHANCING THE WEAR RESISTANCE OF 32CrMoV STEEL

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot

Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi

MICROSTRUCTURE AND WEAR BEHAVIOUR OF Fe-Mn-C HARDFACING ALLOYS

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu :

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

referans Ti-aşılanmış Uygulanan Yük, mn

INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIOUR OF BORON CONCUSSOR JAWS WELDED BY USING DIFFERENT TYPES OF ELECTRODES. Nurullah KIRATLI*

WEAR PROPERTIES OF FE-CU-C BASED MATERIALS PRODUCED BY POWDER METALURGY

GTA YÖNTEMĐ KULLANILARAK FeCrC ve WC KAPLANMIŞ SADE KARBONLU SAE 1020 MALZEMESĐNĐN AŞINMA DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

Yüzey Sertleştirme 1

BOR KARBÜR KAPLANMIŞ AISI 8620 VE HARDOX 400 ÇELİKLERİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Mehmet TABUR

ÇÖKELME SERTLEŞMESİ (YAŞLANMA) DENEYİ

Farklı Metalografik İşlem Yazılımlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Küresellik Boyut ve Oran Tayininde Kullanımı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Transkript:

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Nursen Turku 1, Şule Doğan 1, Nazım Uçar 1,*, Adnan Çalık 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Bölümü, Isparta, Türkiye *Yazışılan yazar e-posta: nazimucar@sdu.edu.tr Alınış: 05 Mayıs 2014, Kabul: 18 Ağustos 2014 Özet: Bu çalışmada, borlanan düşük karbonlu çeliklerin sertlik değerleri ölçülmüştür. Borlama işlemi 1123 K sıcaklıkta ve değişik sürelerde ticari ekabor-ii tozları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan X Işınları Kırınımı (XRD) ve Enerji Dağınım Spektroskopisi (EDX) analizleri ile borlanan düşük karbonlu mikroalaşımlı çeliklerin borür tabakasında FeB ve Fe 2 B fazlarının oluştuğunu gözlenmiştir. Borlama işleminin bir neticesi olarak difüzyon ve oluşan sert bor fazlar yüzünden, borlama süresi ile borür tabakası kalınlığı ve sertlik değerlerinde bir artışın olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Ekabor, XRD, EDX, difüzyon, FeB, Fe 2 B The Effect of Boriding Time on Hardness Values of Low Carbon Micro Alloyed Steels Abstract: In this study, hardness values of borided low carbon microalloyed steels were measured. The boronizing treatment was performed at 1123 K under various exposure times using Ekabor-II commercial powders. The presence of FeB and Fe 2 B phases in the boride layer of the boronized low carbon microalloyed steels were observed using an X-ray diffractometer and energy dispersive spectroscopy (EDS) analysis. It was concluded that boride layer thickness and hardness values increase with increasing boriding time due to hard boride phases and diffusion as a result of boronizing process. Key words: Ecabor, XRD, EDX, diffusion, FeB, Fe 2 B 1. Giriş Alaşımlar günlük yaşamda yaygın bir kullanıma sahip malzeme grubunu oluşturmaktadırlar. Günümüzde en çok kullanılan alaşımların başında da çelikler gelmektedir. Çelik, demir (Fe)- karbon (C) karışımı olup, makine yapım sanayi, otomotiv sanayi ve yan sanayi parçaları, savunma sanayi ve tıbbi cihazlar gibi günlük hayatın birçok noktasında kullanılmaktadır [1,2]. Demir-karbon alaşımı olan çeliklerin büyük çoğunluğu ısıl işlemlere karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle mekanik özellikleri değiştirmek adına yüzey iyileştirme işlemi son yıllarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle bor ile yapılan bu işlem, bor atomlarının malzeme yüzeyinde termokimyasal yolla difüzyona uğrayarak bir tabaka ya da tabakalar oluşturması esasına dayanmaktadır [3-6] Bu işlem bir ısıl işlem olup, uygulama sürecindeki ısıl olaylar malzemenin yapısı üzerinde faz dönüşümüne, dolayısıyla mekanik özelliklerinin değişimine sebep olmaktadır. Yapılan bir çalışmada [7] bor ile kaplanmış çeliklerde 2000 HV e kadar ulaşan bir sertlik değerine ulaşılabileceği gösterilmiştir. Borlama işlemi esnasında bor atomları malzeme içine yayılarak yüzeye yakın bölgelerde borür adı verilen ve bor atomlarından fazla sayıda bulunan bir bölge oluşturur [3]. Bu bölge borür tabakası olarak isimlendirilir ve Fe esaslı alaşımların borlanması esnasında genellikle; FeB ve Fe 2 B fazları bu bölgede oluşmaktadır [8]. Yapılan literatür çalışmalarında malzemenin mekanik özelliklerini büyük ölçüde iyileştirme oluşturan borlama işleminin borlama süresi, borlama zamanı, alaşım 147

N. Turku vd. elementlerinin cinsi ve miktarı ile bor kaynağının cinsine büyük oranda bağlı olduğu gösterilmiştir [9]. Mikro alaşımlı çelikler, yüksek dayanım, yüksek tokluk ve yüksek kaynak kabiliyeti nedeniyle doğal gaz ve çeşitli boru hatlarında ve özellikle otomotiv sektöründe yoğun biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada bu çeliklerin sertlik değerleri üzerine borlama süresinin etkisi araştırılmıştır. 2. Materyal ve Metot Bu çalışmada kullanılan düşük karbonlu mikro alaşımlı çeliklerin kompozisyonları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Kullanılan mikro alaşımlı çeliklerin kompozisyonları Elementlerin Ağırlıkça Yüzdeleri (%) C Si Mn P Mo Mg Cr Al Nb Fe 0.029 0.334 1.384 0.013 0.024 0.009 0.009 0.025 0.021 Kalan Ekobor-2 tozları ile dolu potalara yerleştirilen numuneler kül fırınlara konularak 1123 K sıcaklık ve 2, 4, 6 ve 8 saatlik süreler için termokimyasal olarak borlama işlemine tabi tutulmuşlar ve süreler sonunda numuneler soğumaya terk edilmişlerdir. Daha sonra bu numuneler, fazların durumunu ve yüzeylerden sertlik deneylerinin yapılabilmesi için bakalit kalıplara alınmıştır. Bakalite alınan numuneler zımpara ile parlatılmış ve %10 nital solüsyonu kullanılarak dağlanmıştır. Borlanan ve yüzeyleri parlatılıp dağlanan numunelerin yüzeylerinden Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile alınan fotoğraflar vasıtasıyla fazların dağılımı, borür ve geçiş tabakasının kalınlığı tespit edilmiştir. Borlanmış tabakada meydana gelen fazlar aynı zaman da XRD, EDX analizleri ile belirlenmiştir. Parlatılan ve dağlanan numuneler Metkon mikro sertlik cihazı ile mikro Vickers sertlik testine maruz bırakılmıştır. Mikro sertlik testleri 100 gr yük altında ve 15 er saniye süre ile uygulanmıştır. mikrosertlik test sonuçlarının sağlıklı alınabilmesi için her bir numune için farklı bölgelerden çok sayıda (15 er tane) ölçüm alınmıştır. 3. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi Değişik süreler için borlama ile yüzey iyileştirmesi yapılan düşük karbonlu mikro alaşımlı çeliklerin kesitlerinden SEM ile alınan fotoğrafları Şekil 1 de verilmiştir. 148

a b c Şekil 1. 1123 K sıcaklıkta ve değişik sürelerde borlama işlemine maruz bırakılan düşük karbonlu mikro alaşımlı çeliklerin kesitlerinden SEM ile alınan yüzey fotoğrafları, (a) 2 saat, (b) 4 saat, (c) 6 saat ve (d) 8 saat Fotoğraflar üzerinden de anlaşılacağı üzere bir borür tabakası, geçiş bölgesi ve borlama işleminden etkilenmeyen matris bölgesi açıkça gözükmektedir. SEM ile alınan fotoğraflar yardımıyla belirlenen bor tabakasının ortalama kalınlığının borlama süresi ile değişimi Tablo 2 de verilmiştir. Gerek SEM fotoğraflarından gerekse bu tablodan açıkça görülmektedir ki, borlama süresi arttıkça bor tabakasının genişliği artmaktadır. Bu artış difüzyonun difüzyon kanunlarının bir sonucu olarak görülmelidir. Tablo 2. Bor tabakasının kalınlığının borlama süresi ile değişimi Borlama İşlem Süresi Ortalama Bor Tabakası (Saat) kalınlığı (µm) 2 57 4 78 6 106 8 158 d Diğer taraftan Şekil 2 a ve b de verilen EDX ve XRD analizlerinden hareketle bor tabakasında borlama işlemi ile ortaya çıkan fazlar FeB ve Fe 2 B olarak belirleniştir. 149

21.241 25.859 26.520 37.680 39.840 40.860 40.622 41.600 42.879 42.501 48.400 48.581 49.380 49.100 50.199 49.700 50.759 51.825 51.524 54.399 45.880 56.519 56.222 57.979 57.482 61.281 65.020 70.860 73.459 75.860 77.741 78.624 80.561 82.841 82.359 83.880 85.940 79.480 I(Counts) 44.979 N. Turku vd. (a) [SDU-A.raw] SDU-A, SCAN: 20.0/90.0/0.02/0.59999(sec), Cu(40kV,40mA), I(max)=261, 11/18/09 12:24p 250 200 150 100 50 43.501 43.758 44.220 44.681 0 20 30 40 50 60 70 80 90 00-036-1332> Fe 2B - Boron Iron 00-006-0696> Iron - Fe 00-035-0772> Cohenite - Fe 3C Two-Theta (deg) 00-012-0570> Fe 23(C,B) 6 - Iron Boron Carbide (b) Şekil 2. Borlanan düşük karbonlu mikro alaşımlı çeliklerden alınan, (a) EDX, (b) XRD analizleri Şekil 3 de ise 1123 K de ve 4 saat borlama işlemine tabi tutulan düşük karbonlu mikroalaşımlı çeliğin yüzeyinden itibaren ölçülen mikro sertlik değerleri ile ilgili grafik verilmiştir. Grafikten de görüleceği üzere, matrisin yani bor atomlarından etkilenmeyen bölgenin sertlik değeri yaklaşık 150 HV iken borlama işlemi ile yüzey iyileştirmesi yapılan bu malzemenin yüzey sertliği yaklaşık 1300 HV lere ulaşmıştır. Bu demektir ki yaklaşık dokuz katlık bir sertlik artışı sağlanmıştır. Bu sertlik artışına yüzey deki bor tabakasında oluşan FeB ve Fe 2 B şeklindeki fazların neden olduğu düşünülebilir. Diğer taraftan, borür tabakası ile ana matris arasındaki geçiş bölgesinde de sertlik artışı meydana gelmektedir. Bu, bor elementinin metalde alaşım elementi etkisi göstermesinden kaynaklanır. Öte yandan artan borlama süresine bağlı olarak artan bor tabakasının kalınlığına paralel olarak borlama süresinin artması ile borür tabakasının sertliği artmaktadır. 150

Şekil 3. 1123 K sıcaklık altında 4 saatlik borlama işlemine maruz bırakınla düşük karbonlu mikro alaşımlı çeliğin yüzeyden itibaren sertlik değeri değişimi 4. Tartışma ve Sonuç Borlama ile alaşımlarda borür tabakası, geçiş bölgesi ve bor atomlarının ulaşmadığı ana bölge olmak üzere 3 faklı bölge ile borür tabakasında FeB ve Fe 2 B fazları oluşmaktadır. Bor tabakasının kalınlığı borlama süresi ile artmaktadır. Yüzey iyileştirme ile çalışılan çelikler üzerinde yaklaşık 9 katlık bir sertlik artışı meydana getirilmiştir ve borlama süresine bağlı olarak artmaktadır. Kaynaklar [1] Onaran K., NARAN K, 2000. Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. [2] Kong J., Xie C., 2006. Effect of molybdenum on continuous cooling bainite transformation of low-carbon microalloyed steel, Materials and Design, 27: 1169-1173. [3] Sinha A.K., 1991. Boriding (boronizing). In: ASM Int Handbook, vol. 4. Materials Park, OH, USA: The Materials International Society; pp. 437 447. [4] Atik A., Yunker E., Meric C., 2003. The effects of conventional heat treatment and boronizing on abrasive wear and corrosion of SAE 1010, SAE 1040, D2 and 304 steels, Tribology International, 36, 155-161. [5] Bektes M., Calik A., Ucar N., Keddam M., 2010. Pack-boriding of Fe Mn binary alloys: Characterization and kinetics of the boride layers, Materials Characterization, 61: 233-239. [6].Brakman C.W., Gommers A.W.J., Mittemeijer E.J., 1989. Bonding of Fe and Fe-C, Fe-Cr, and Fe-Ni alloys; Boride-layer growth kinetics, Journal of Materials Research, 4: 1354-1370. [7] Celikyurek I., Baksan B., Torun O., Gurler R., 2006. Boronizing of iron aluminide Fe 72 Al 28, Intermetallics, 14: 136-141. [8] Nair F., Karamis M. B., 1997. Borlanmış Çeliklerde Malzeme Bileşiminin Mikrosertliğe Etkileri, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKİYE, s 354-360. [9] Li C., Shen B., Li G., Yang C., 2008. Effect of boronizing temperature and time on microstructure and abrasion wear resistance of Cr12Mn2V2 high chromium cast iron, Surface&Coatings Technology, 202: 5882-5886. Nursen TURKU e-posta: nursenturku@hotmail.com Şule DOĞAN e-posta: d.sule@hotmail.com Adnan ÇALIK e-posta: adnancalik@sdu.edu.tr 151