Toz Metalurjisi Powder Metallurgy. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Benzer belgeler
MLİ DERS I TOZ METALURJİSİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

TOZ MALZEME TEKNOLOJİSİ-2. Yrd. Doç. Dr. Nuray Canikoğlu

Toz Metalurjik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11-

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ TOZ METALURJİSİ DENEYİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4022

TOZ METALURJİSİ. Fatih ÜSTEL, Ali Osman KURT, Nil TOPLAN


Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU

Toz Üretim Yöntemleri. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

taze beton işlenebilirlik

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. fatihay@fatihay.net

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

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

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü. İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320. Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

Kompozit Malzemeler Metal Matrisli Kompozitler

Bölüm 2: Akışkanların özellikleri. Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler. Plastik Şekil Verme

Toz metalürjisi; metal tozlarının üretimi ve üretilen bu tozların imalatı istenilen parçaların şekline dönüştürülmesi işlemlerini içeren bir üretim

MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

Bilgi İletişim ve Teknoloji

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Maden Mühendisliği Bölümü. Maden Mühendisliği Bölümü Kaya Mekaniği Laborattuvarı. 300 tton Kapasitteli Hidrolik Pres

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır.

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

Akredite Durumu TS EN ISO :2011. Basma deneyi (Oda sıcaklığı) TS 206: TL / Numune 1 gün

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

SinterlenmişKarbürler. Co bağlayıcı ~ Mpa Sertlikliğini 1100 ⁰C ye kadar muhafaza eder Kesme hızları hız çeliklerine nazaran 5 kat fazladır.

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ TOZ METALURJİSİ TOZ METALURJİSİ

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013

PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Plastik Şekil Vermenin Temelleri: Başlangıç iş parçasının şekline bağlı olarak PŞV iki gruba ayrılır.

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : /

EN madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN madde 8.4 Fatique Test

Sistem Özellikleri 10/7/2014. Basınç, P Sıcaklık, T. Hacim, V Kütle, m Vizkozite Isıl İletkenlik Elastik Modülü

AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI (DAL)

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi BS 4449:2005+A2:2009

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ADANA

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

Boya eklenmesi Kısmen karışma Homojenleşme

1.GİRİŞ Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

GDM 315 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ DERS-2

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Kırılma Hipotezleri. Makine Elemanları. Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL NİTELİKLERİ

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar.

Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi

Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI

6.TANECİK BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMININ ANALİZİ

Akışkanların Dinamiği

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

1.1. Giriş GİRİŞ ve TEMEL KAVRAMLAR

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BÖLÜM#5: KESİCİ TAKIMLARDA AŞINMA MEKANİZMALARI

Ulusal Metroloji Enstitüsü GENEL METROLOJİ

Transkript:

Powder Metallurgy Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Toz Karakterizasyonu Tekniklerin karşılaştırılması Toz şekli küresel kabul edilir. Ölçümde kullanılan numune miktarı!!! Boyut dağılımı nedir? Sayı veya kütle... Örnek elek analizi Mikroskop ile yapılan analizlerde, parçacıkların boyutuna karşı parçacık sayısı, eleme yapılan bir analizde ise parçacıkların boyutuna karşı parçacıkların ağırlığı elde edilir. Büyük bir parçacık çok sayıda küçük parçacıktan oluşabileceği için ağırlık dağılımı, sayısal çokluk yöntemlerine nazaran daha kaba boyut verir.

Toz Karakterizasyonu Parçacık boyutu Boyut dağılımı nedir? Mikroskop ile elek analizi arasındaki fark? Her bir boyut aralığına karşılık gelen parçacıkların sayısal çokluluğunun belirlenmesidir. Bütün teknikler, parçacık boyut dağılımını büyük parçacık boyutlarına doğru kaydırma eğilimine sahiptirler. Mod: en yoğun boyut Ortalama boyut: % 50 değerine karşılık gelen boyut 72 mikron 42 mikron

Toz Karakterizasyonu Parçacık boyutu

Toz Karakterizasyonu Parçacık boyutu D90/D10=3.2 ile 4.4 arası Yüksek paketlenme yoğunluğu için bu değer 19 a ulaşabilmektedir. Polystyren

Toz Karakterizasyonu Parçacık boyutu Dinamik oran Elek analizi 38 mikron üzeri için OM, 1 mikron üzeri için genelde Farklı cihazlar için küresel şekil problemi Topaklanma Akış yöntemleri için yüksek özgül ağırlık Otomatik analiz cihazlarındaki algılama alanı, büyük boyuta kayma, (az miktarda toz kullanımı) Otomatik cihazlarda -+%4 doğrulukla boyut ölçülebilir Bir çok cihaz parçacık boyut ölçümünü sınırlı bir boyut aralığı içinde yapar. Küçük dinamik oran... Eğer parçacık dağılımı geniş ise sınırlar dışında kalan parçacıkların ihmal edilme riski vardır. Topaklanmış parçacıkların boyut belirlenmesi zor, dağıtılmalı.. Akış tekniklerin algılama alanı içinden aynı anda geçen tozlar tek boyut gibi görünebilir. Bu nedenle çok az toz akışkan içinde kullanılır.

Toz Karakterizasyonu Parçacık boyutu Farklı cihazlar ile tekrarlı testler kullanılarak elde edilen demir tozunun birikimli dağılımı. Aradaki fark % 10 ile % 50 arasında değişebilir. Bu seviyedeki uyuşmazlıklarda parçacık boyut dağılımına yüksek derecede güvenilmez.

Toz Karakterizasyonu

Toz Karakterizasyonu

Toz Karakterizasyonu

Toz Karakterizasyonu Yüzey alanı, çok sayıda parçacığın dış yüzeylerinin ortalama ölçüsüdür. Yüzey alanı, tepkimeye girebilirlik, paketlenme ve sinterleme için önemlidir. In the reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid HCl + calcium carbonate calcium chloride + carbon dioxide + water. HCl(aq) + CaCO3(s) CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) calcium carbonate may be used in the form of marble chips. The reaction rates can be compared using large marble chips, and the same mass of small marble chips. The reaction can be followed by plotting the loss of mass against time.

Toz Karakterizasyonu Yüzey alanı, çok sayıda parçacığın dış yüzeylerinin ortalama ölçüsüdür. Yüzey alanı, tepkimeye girebilirlik, paketlenme ve sinterleme için önemlidir. Birim kütle başına alan (m 2 /g)

Toz Karakterizasyonu Yüzey alanını ölçmek için BET (Brunauer, Emmett ve Teller) yöntemi kullanılır. Temiz yüzey eldesi için toz vakumda ısıtılır Değişen basınçlar altında adsorbsiyona maruz bırakılır. Toz yüzeyinde adsorbe edilen gaz miktarına karşı kısmi basınç ölçülür. Her bir gaz molekülü belirli bir alanı kapladığı kabullenir ve tozun yüzey alanı adsorbsiyon davranışından hesaplanır.

Toz Karakterizasyonu

Paketlenme ve sürtünme Paketlenme yoğunluğu: yerçekimi etkisi altında parçacık kaymasını yansıtır. Bu da sürtünme ile ilgilidir. Birim kalıp veya kap içerisinde titreşimsiz olarak tozların kapladığı hacimdir. Parçacıkların sadece yerçekimi etkisi ile kalıp içerisinde doldurduğu hacmi yansıtır. Neden önemli? Maliyet açısından seri üretimin gerçekleşebilmesi için büyük ölçüde tek eksenli kalıpta presleme tercih edilir. Seri imalatın sorunsuz bir şekilde gerçekleşebimesi için tozun presleneceği kalıbı hızlı ve tam bir şekilde doldurması istenir. Bu nedenle tozların akış davranışlarının incelenmesi gerekir. Toz boyutu ve şekli akış hızı açısından en önemli kavramlardır. Çok ince toz boyutu olumsuz etkiler.

Paketlenme ve sürtünme Kalıba akış sırasında partiküller birbirleri üzerinde kayarak hareket ettiklerinden oluşan sürtünme paketlenmeyi etkiler. Yüzey alanı ve yüzey pürüzlülüğü etkiler. Yüzey alanı arttıkça tozlar arasındaki sürtünme miktarı artar ve paketlenme olumsuz etkilenir. Partikül boyutu 10 mikronun altındaysa kohezif kuvvetlerden dolayı akış olumsuz etkilenir. Görünür yoğunluk / Yığılma yoğunluğu: Bir tozun sarsılmamış, gevşek durumdaki yoğunluğudur (m/v). Başka bir deyişle, toz ağırlığının kap hacmine bölümüdür. Titreşimli yoğunluk: Dış basınç uygulamaksızın, bir tozun sadece titreştirilerek ulaşabildiği en yüksek yoğunluktur. Teorik yoğunluk: gözeneksiz durumda elde edilen referans yoğunluk değeridir. (Tozların çoğu safsızlık veya kirlilkleri içerdiğinden bu değer genelde teorik yoğunluktan düşüktür.)

Paketlenme ve sürtünme Küresel tozlarda paketlenme özelliği yüksekken karmaşık şekilli tozlarda düşüktür. Fakat nihai yoğunluk açısından karmaşık şeklli tozların yoğunluğu daha yüksektir. Tozlarda sıkıştırılabilirlik: Toz kütlelerinin yoğunlaştırılabilme derecesidir. Tozların basınca verdiği tepki. Uygulanan bir yük altında tozun yoğunlaşmasını ölçer. 2 yolla ilişki kurulur 1. Hedeflenen ham yoğunluğa ulaşmak için gereken basınç 2. Bir basınçta preslemeden sonraki ham yoğunluk 3. Genel olarak sıkıştırılabilirlik ifade edilmek istenirse; 400 Mpa basınç altında yoğunluk değişimi olarak ifade edilir. Sıkıştırma oranı: (ρ ham )/(ρ gör ) ρ ham : Toz kütlesinin sıkıştırma sonrası ancak sinterleme öncesi yoğunluğudur ρ gör : Görünür yoğunluk

Paketlenme ve sürtünme Sıkıştırılabilirlik, uygulanan bir yük altında tozun yoğunlaştırılmasının bir ölçüsüdür. Kalıp toz ile doldurulur (görünür yoğunluk) ve yoğunluk sıkıştırmadan sonra ölçülür (ham yoğunluk). Ham yoğunluk sıkıştırılabilirliğin göstergesidir. Sünek tozlarda ham yoğunluk görünür yoğunluğun 2-3 katı olabilir. Tozlar arası yüksek sürtünme, düşük görünür yoğunluk verir. Ham yoğunluk için, partikül boyutu, sertlik etkilidir. Sıkıştırılabilirliğin bir ölçüsü belirlenen bir ham yoğunluğa ulaşmak için gerekli basıncın belirlenmesidir. Toz cinsi parçacık şekli safsızlık (%) basınç (MPa) Su atomize düzensiz yuvarlak 0,2 510 Su atomize düzensiz yuvarlak 0,4 700 Su atomize düzensiz yuvarlak 0,8 770 İndirgenmiş oksit düzensiz sünger 1,2 1300

Paketlenme ve sürtünme Yığılma açısı Toz şekli, boyutu, sertliği ve bu gibi toz özellikleri yoğunluk üzerinde etkilidir.

Paketlenme ve sürtünme Yığılma açısı tan θ = h / r θ = 1 tan ( h / r) h = yığının. yüksekliği r = yığının. yarıçapı θ = yığın. açısı.( angle. of. repose) Düşük miktarda yağlayıcı yığın açısını azaltır Düzensiz partikül yüzeyi yüksek yığın açısı Düşük yığın açısı daha iyi akış özellikleri

Paketlenme ve sürtünme Yığılma açısı Akış zamanı: yerçekiminin etkisi altında bir tozun küçük bir hangi hızda beslenebileceğinin bir ölçüsüdür. Küçük tozlar tozlar arası yüksek sürtünme nedeniyle genellikle akmaz. Bu tür tozlar, serbestçe akmayan tozlar Olarak tanımlanır ve şekil vermek zordur.

Paketlenme ve sürtünme Yığılma açısı Görünür yoğunluk ölçümü için Hall, Scott ve Arnold yöntemleri kullanılır. Hall akış ölçeri, akış hızı ve görünür yoğunluk için kullanılır. Kaba tozlar için kullanılır. Daha ince tozlar için Carney hunisi kullanılır. Akmayan tozlar için Scott yöntemi kullanılır. Hall akış ölçeri: 50 gr tozun sadece yerçekimi etkisi ile Hall hunisinden aktığı saniye cinsinden süredir. Kısa süre tozların serbest akışını, uzun süreler tozlar arasındaki yüksek sürtünmeyi gösterir. (Genellikle % 5 hata, bu da 2-3 sn demek) Sadece mukayese amaçlı.

Paketlenme ve sürtünme Yığılma açısı Görünür yoğunluk ölçümü için Hall, Scott ve Arnold yöntemleri kullanılır. DIN ISO 4490 ASTM B417

Paketlenme ve sürtünme Yığılma açısı Görünür yoğunluk ölçümü için Arnold Bu yöntemle toz akışını en aza indiren 20 cm3 lük silindirik bir hacme doldurulan tozun fazlası sıyrılır. Bu teknik, toz sıkıştırma işlemlerinde kalıp boşluklarının doldurulması ile en iyi ilişkiyi sağlar. Hata payı genellikle 0,1 gr/cm3

Paketlenme ve sürtünme Yüzey kirliliği ve testler: oksijen, nem ve diğer uçuculardan kaynaklanan yüzey kirliliği, indirgeme testi ile ağırlık kaybından anlaşılır. Toz hidrojen atmosferinde ısıtılır, ağırlık kaybından ilişki kurulur. Metalik tozlarda yüzeyde oksitlenme varsa asit ile reaksiyona sokularak işlem yapılır. Şekil detayları için SEM, Akış, karıştırma ve sürtünme ölçümü İç yapının metalografik etüdü Örnek: malzeme: W Boyut: -325 mesh Bileşim: % 99,99 W Safsızlıklar: X Görünür yoğunluk Vurgu yoğunluğu BET 0,12 m2/g Boytu aralığı : D10 3,5 D50: 6,2 D90: 8,9

Toz Üretim Yöntemleri

Toz Üretimi Toz üretimi neden önemlidir? Şekil, boyut ve mikroyapı Maliyet, beklentiler ve tepkimeler Amaç yeni yüzey alanı oluşturmak 1 cm 3 malzeme 1 mikron küresel parçacıklara ayrıldığında 6x10 6 m 2 yüzey alanına sahip 2x10 18 parçacık oluşur.

Toz Üretimi Toz üretim yöntemleri Mekanik üretim yöntemleri Talaş imalat Öğütme Mekanik alaşımlama Darbeli teknikler Elektroliz ile üretim Kimyasal üretim yöntemleri Katının gazla bozunması Isıl bozunma Sıvıdan çökeltme Gazdan çökeltme Katı-katı tepkimeli sentez Atomizasyon teknikleri Gaz atomizasyonu Su atomizasyonu Savurmalı atomizasyonu Plazma atomizasyonu

Toz Metalurjisi Mekanik Yöntemler Darbe Aşındırma ile öğütme (küçük boyutlu partikülleri kopması) Kesme (büyük boyutlu) Basma mm boyutlu tozlar için çekiçli kırıcılar 1-100 mikronluk tozlar için bilyeli öğütücüler kullanılır. Toz şekilleri düzensizdir Toz Üretimi

Toz Üretimi Mekanik Yöntemler Talaşlı imalat Talaşlı imalat: Düzensiz şeklli kaba tozlar elde edilir. Kullanılan hava veya sıvılardan dolayı oluşan kirlilikler kimyasallar ile temizlenir. Tozlar için sadece bir kaynaktır. Hurdaların değerlendirilmesi için iyi bir yoldur. Verim düşüktür. Mekanik kesme ile elde edilen aluminyum tozları

Toz Üretimi Mekanik Yöntemler - Öğütme Öğütme: sert bilyeler, çubuklar veya çekiçler ile yapılan mekanik darbe işlemidir. Gevrek malzemeler için kullanılır. Kavanoz tipi değirmen

Toz Üretimi Mekanik Yöntemler Öğütme: σ = 2Er D Darbe gerilmesi malzemedeki kusurlara bağlıdır.

Toz Üretimi Mekanik Yöntemler Öğütme: Sünek malzemeler için uygun değil. Çözüm? Titanyum örneği... Hidrür oluşumu Hidrürlenmiş Nb tozu

Toz Üretimi Mekanik Yöntemler Öğütme: Hidrürlenmiş Nb tozu

Toz Üretimi Mekanik Yöntemler Öğütme: Kavanozun dönme hızı önemli. Enerjinin büyük bir kısmı ses ve ısıya dönüşür, verim düşük En uygun öğütme için: Bilya çağı toz çapının yaklaşık 30 katı Bilyalar kavanozun yarısını doldurmalı Öğütülecek malzeme kavanozun yaklaşık %25 ini doldurmalı Elde edilen tozlar sert, düzensiz şekilli, zayıf akma ve paketlenmeye sahip Kavanoz ve bilyelerden gelen kirlilikler önemli. Aynı malzemede seçilirse önlenir. Özellikle toz topaklarının dağıtılması amacıyla kullanılır Borürler, karbürler, nitrürler, oksitler, intermetalikler bu yolla üretilebilir. Öğütme yaygın olarak tavlama sonrası elektrolitik, atomize veya indirgenme ile elde edilen tozlardaki aglomerasyonu önlemek amaçlı kullanılır

Toz Üretimi Mekanik Yöntemler Öğütme: Mekanik ayırma sonucunda bir tozun partikül boyut dağılımında değişim. a orjinal partikül boyut dağılımı; b, c ve d öğütme süresinin artmasıyla partikül boyut dağılımında meydana gelen değişim (b>c>d).