Nanokompozit Tasarım ve Tribokorozyon Dayanımı
Kaplama sistemleri; aşınma, sürtünme ve korozyonun birlikte gerçekleÅŸtiÄŸi tribokorozyon koÅŸullarında performansı belirleyen temel çözümlerden biridir.
Bu alanda nanokompozit/matris tasarımı ve yüzey topografyası kontrolü ile daha uzun servis ömrü hedeflenir. Yüzey mühendisliÄŸi yaklaşımları, zorlu çalışma koÅŸullarında malzeme dayanıklılığını artırmak için kritik öneme sahiptir.
Tribokorozyon, mekanik aşınma ve elektrokimyasal korozyon süreçlerinin eÅŸzamanlı ve sinerjik etkisiyle ortaya çıkan karmaşık bir hasar mekanizmasıdır.
Sürtünme ve mekanik yükler altında malzeme kaybı ve yüzey hasarı
Korozif ortamda pasif film hasarı ve iyon çözünmesi
Aşınma + korozyon etkisinin birbirini güçlendirmesi
| Özellik | Kuru Aşınma | Tribokorozyon |
|---|---|---|
| Ortam | Kuru/inert | Korozif sıvı |
| Hasar Türü | Sadece mekanik | Mekanik + kimyasal |
| Malzeme Kaybı | DüÅŸük | Yüksek (sinerjik) |
| Yüzey Durumu | Plastik deformasyon | Korozyon + aşınma |
| Süreç | Sürtünme, abrazyon | Pasif film hasarı |
Nano boyutlu sert faz partiküllerinin yumuÅŸak matris içerisinde kontrollü dağılımı.
Farklı özelliklere sahip katmanların stratejik olarak dizilimi.
Kaplama kalınlığı boyunca kademeli bileşim değişimi.
Yüzey pürüzlülüÄŸü ve topografya özellikleri, kaplama performansını doÄŸrudan etkiler.
Zorlu endüstriyel ortamlarda uzun ömürlü performans saÄŸlayan geliÅŸmiÅŸ kaplama sistemleri.
Ekstrem çalışma koÅŸullarına özel tasarlanmış yüzey mühendisliÄŸi uygulamaları.
Nanokompozit yapı ile artırılmış sertlik
Pasif film stabilitesi
Optimum ara yüz tasarımı
Sinerjik hasar direnci
20 Nisan 2026