{"id":131018,"date":"2024-02-26T10:01:41","date_gmt":"2024-02-26T02:01:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/131018\/"},"modified":"2024-02-26T10:01:42","modified_gmt":"2024-02-26T02:01:42","slug":"yeni-malzemeler-alaninda-bilyali-degirmenin-uygulama-ilerlemesi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/tr\/131018\/","title":{"rendered":"Yeni malzemeler alan\u0131nda bilyal\u0131 de\u011firmenin uygulama ilerlemesi"},"content":{"rendered":"
<\/p>\n
Bilyal\u0131 de\u011firmenler, 100 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n bir s\u00fcre \u00f6nce piyasaya s\u00fcr\u00fclmesinden bu yana kimya end\u00fcstrisi, madencilik, in\u015faat malzemeleri, elektrik enerjisi, t\u0131p ve ulusal savunma sanayi gibi sekt\u00f6rlerde yayg\u0131n olarak kullan\u0131lmaktad\u0131r. \u00d6zellikle karma\u015f\u0131k mineral i\u015fleme, toz y\u00fczey modifikasyonu, toz aktivasyonu, fonksiyonel toz sentezi, mekanik ala\u015f\u0131mlama ve ultra ince toz haz\u0131rlama alanlar\u0131nda mekanik bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme y\u00f6ntemi geni\u015f bir ara\u015ft\u0131rma ve uygulama pazar\u0131na sahiptir. .<\/p>\n
Bilyal\u0131 de\u011firmen, basit yap\u0131, s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fma, g\u00fc\u00e7l\u00fc uyarlanabilirlik, istikrarl\u0131 performans, b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7ekli ve ger\u00e7ekle\u015ftirilmesi kolay otomatik kontrol \u00f6zelliklerine sahiptir. K\u0131rma oran\u0131 3 ila 100 aras\u0131nda de\u011fi\u015febilir. \u00c7e\u015fitli mineral hammaddelerin i\u015flenmesine ve \u0131slak \u00f6\u011f\u00fctmeye uygundur. A\u015f\u0131nd\u0131r\u0131c\u0131 y\u00f6ntem olarak kuru ta\u015flama da kullan\u0131labilir.<\/p>\n
Yeni malzemeler alan\u0131nda mekanik bilyal\u0131 frezeleme y\u00f6nteminin ara\u015ft\u0131rma ilerlemesi<\/p>\n
(1) Lityum pil malzemeleri<\/p>\n
SiOx malzemeleri hava atmosferinde mekanik bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme yoluyla sentezlendi. Lityum iyon piller i\u00e7in anot malzemesi olarak kullan\u0131lan SiOx’un hacimsel spesifik kapasitesi, grafitin iki kat\u0131ndan daha fazla olan 1487 mAh\/cc’ye ula\u015fabilir; ilk Coulombic verimlili\u011fi, i\u015flenmemi\u015f SiO’nunkinden %66,8’e kadar daha y\u00fcksektir; ve m\u00fckemmel \u00e7evrim stabilitesine sahiptir. 200 mA\/g ak\u0131m yo\u011funlu\u011funda 50 d\u00f6ng\u00fcden sonra kapasite 1300 mAh\/g civar\u0131nda sabitlenir. Sonu\u00e7lar bu y\u00f6ntemle haz\u0131rlanan SiOx’un pratik olas\u0131l\u0131\u011fa sahip oldu\u011funu g\u00f6stermektedir.<\/p>\n
(2) Nadir toprak malzemeleri<\/p>\n
Nadir toprak parlatma tozu a\u00e7\u0131s\u0131ndan, mekanik bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme y\u00f6ntemi yaln\u0131zca kimyasal reaksiyon s\u0131ras\u0131nda kesme kuvvetini artt\u0131rmakla kalmaz, par\u00e7ac\u0131klar\u0131n dif\u00fczyon h\u0131z\u0131n\u0131 da artt\u0131r\u0131r, reaktanlar\u0131n ve \u00fcr\u00fcnlerin rafine edilmesine yard\u0131mc\u0131 olur, ayn\u0131 zamanda solventlerin giri\u015fini \u00f6nler ve azalt\u0131r. Ara \u00e7\u00f6keltme s\u00fcrecini ortadan kald\u0131r\u0131r, parlatma tozu haz\u0131rlama s\u00fcrecinde bir\u00e7ok haz\u0131rlama ko\u015fulunun etkisini azalt\u0131r ve parlatma malzemelerinin ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde geni\u015fletir. Nadir toprak katalitik malzemeleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan, mekanik bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme y\u00f6ntemi basit bir haz\u0131rlama s\u00fcrecine ve yumu\u015fak ko\u015fullara sahiptir ve b\u00fcy\u00fck miktarlarda malzemeleri i\u015fleyebilir.<\/p>\n
(3) Katalitik malzemeler<\/p>\n
TiO2’nin par\u00e7ac\u0131k boyutunu de\u011fi\u015ftirmek ve fotokatalitik performans\u0131n\u0131 geli\u015ftirmek i\u00e7in Qi Dongli ve ark. TiO2 tozunu i\u015flemek i\u00e7in y\u00fcksek enerjili bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctmeyi kulland\u0131 ve bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme s\u00fcresinin numunenin mikromorfolojisi, kristal yap\u0131s\u0131, Raman spektrumu, floresans spektrumu ve fotokatalitik performans\u0131 \u00fczerindeki etkisini inceledi. Bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme sonras\u0131nda TiO2 numunelerinin bozunma oran\u0131, bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fct\u00fclmemi\u015f numunelere g\u00f6re daha y\u00fcksektir ve 4 saat boyunca bilyeli \u00f6\u011f\u00fct\u00fclen numunenin bozunma oran\u0131 en y\u00fcksek olup, bu da onun en iyi fotokatalitik performansa sahip oldu\u011funu g\u00f6sterir.<\/p>\n
(4) Fotovoltaik malzemeler<\/p>\n
Parlak yass\u0131 g\u00fcm\u00fc\u015f tozu haz\u0131rlamak i\u00e7in kimyasal indirgeme-mekanik bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme y\u00f6ntemi kullan\u0131lm\u0131\u015f ve bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme y\u00f6nteminin, bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme s\u00fcresinin ve bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme h\u0131z\u0131n\u0131n yass\u0131 g\u00fcm\u00fc\u015f tozunun parametreleri ve \u00f6zellikleri \u00fczerindeki etkileri incelenmi\u015ftir. Sonu\u00e7lar, \u0131slak bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctmenin daha y\u00fcksek pul olu\u015fumu verimlili\u011fine sahip oldu\u011funu ancak kuru bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctmeyle haz\u0131rlanan pul g\u00fcm\u00fc\u015f tozunun daha b\u00fcy\u00fck pul \u00e7ap\u0131na ve daha parlak g\u00fcm\u00fc\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne sahip oldu\u011funu g\u00f6stermektedir.<\/p>\n
(5) Perovskit malzemeleri<\/p>\n
Kur\u015funsuz \u00e7ift perovskit Cs2AgBiBr6 nanotoz, mekanik bilyeli \u00f6\u011f\u00fctme i\u015flemi kullan\u0131larak haz\u0131rland\u0131. Bilyal\u0131 \u00f6\u011f\u00fctme s\u00fcresi artt\u0131k\u00e7a, Cs2AgBiBr6 nanotoz nihayet saf faza ula\u015f\u0131r, par\u00e7ac\u0131k boyutu kademeli olarak yakla\u015f\u0131k 100 nm’ye d\u00fc\u015fer ve par\u00e7ac\u0131k \u015fekli \u00e7ubuk \u015feklinden yuvarlak par\u00e7ac\u0131klara de\u011fi\u015fir.<\/p>\n
(6) Adsorpsiyon malzemeleri<\/p>\n