Buradasınız

ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC)

ULTRA HIGH TEMPERATURE CERAMICS: TANTALUM CARBIDE (TaC)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Ultra high temperature ceramics (UHTC) are advanced technologic materials class which are used in many application branches especially space and aviation due their specific characteristics such as high hardness, high thermal resistance and corrosion resistance at elevated temperatures. UHTC are generally compounded forms of 4th and 5th group metals with carbide, nitride, oxide and boride. Tantalum Carbide is the refractory ceramic material because of its both high temperature behavior and mechanic characteristics. In this review, researches are encountered in literature are discussed such as crystal structure, Ta/C phase diagram, Ta/C compound ratio based mechanic characteristics changes, electrical and thermal properties of Tantalum Carbide which is the new material of space technology which is being evaluated.
Abstract (Original Language): 
Ultra yüksek sıcaklık seramikleri(UHTC); sahip oldukları yüksek sertlik, aşınma direnci yanında çok yüksek sıcaklıklarda çalışma atmosferine olan dayanımları nedeniyle özellikle uzay ve havacılık sektörlerinde kullanım potansiyeli yüksek olan ileri teknolojik seramik esaslı malzeme sınıfıdır. UHTC genel olarak 4. ve 5. grup metal (M:Ta, Ti, Hf gibi) elementlerinin karbürlü(MC), nitrürlü(MN), oksitli (MO) ve borürlü (MB) bileşiklerinden oluşmaktadır. Tantalyum Karbür (TaC)esaslı seramikler, hem yüksek sıcaklık dirençleri ve kararlılıkları hem de yüksek sıcaklıklarda üstün mekanik özellikleri nedeniyle en fazla ilgiyi üzerine çeken refrakter asıllı bir seramik malzemelerden bir tanesidir. Bu çalışmada, Tantalyum Karbür esaslı seramik malzemelerin yüksek sıcaklık koşullarında faz ve kristal yapısı, Ta/C bileşim oranına bağlı olarak mekanik, elektriksel ve termal özelliklerin değişimi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. TaC esaslı seramiklerin uygulama potansiyeli araştırılmıştır.
67
74

REFERENCES

References: 

[1] Fahrenholtz W. G., Hilmas G. E., Ultra High
Temperature Ceramics-An İntroduction to Ultra High
Temperature Ceramics, Materials Thought Leaders
Series, (2010).
[2] Wuchina E., Opila E., Opeka M., Fahrenholtz
W., Talmy I., UHTCs: Ultra-High Temperature
Ceramic Materials for Extreme Environment
Applications, The Electrochemical Society Interface,
30-36, (2007).
[3] Cottan J., Ultra High Temperature Ceramics,
Advenced Materials and Processes, 26-28, (2010).
[4] Türker E. B., Dinamik Karbotermal İndirgeme-
Nitrürleme Yöntemiyle TiC Seramik Tozu Üretimi,
(Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, (2013).
[5] Schultz B. C., Processing and Characterization
of Tantalum-Hafnium Carbide, (Yüksek Lisans Tezi),
The Universty of Alabama, (2011).
[6] Hugh O. Pierson, “Handbook Of Refractory
Carbides and Nitries”, Noyes Publication, (1996).
[7] Desmaison-Brut M., Alexandre N., Desmaison
J., Comparison of the Oxidation Behaviour of Two
Dense Hot Isostatically Pressed Tantalum Carbide
Materials, Journal of European Ceramic Society,
1325-1334, (1997).
[8] Pierrat B., Oxidation of an Ultra High
Temperature Ceramics, (Yüksek Lisans Tezi), Lulea
Universtyof Tecnology, (2010).
[9] Torre L. L., Winkler B., Schreuer J., Knorr K.,
Borja M. A., Elastic Properties of Tantalum Carbide,
Solid State Communications, 134, 245-250, (2005).
[10] S.H. Jhi, S.G. Louie, M.L. Cohen, J. Ihm,
Vacancy hardening and softening in transition metal
carbides and nitrides, Phys. Rev. Lett. 86 (15) (2001)
3348–3351.
[11] Steinitz R., Mechanical Properties of
Refractory Carbides at High Temperature, 75-100, in
Nuclear Aplications of Nonfissinable Ceramics,
Hinsdale, IL, (1966).
[12] Santoro G., Dollof R. T., Hall coefficient of
Tantalum Carbide as a Function of Carbon Content
and Temperature, Journal of Applied Physics, 39-5,
(1968).
[13] Zhang X., Densification and Mechanical
Properties of Tantalum Carbide and Tantalum
Diboride Ceramics, Missouri Universty of Science
and Technology, UMI Microform 3340629, (2008).
[14] Toplan H. Ö., İleri Teknoloji Seramikleri,
SAÜ/ Müh. Fak./ Lisans Ders Notları, (2014).
[15] Keskin B., Sıcak Filaman Kimyasal Buhar
Biriktirme Yöntemiyle TaC Üretimi ve
Karakterizasyonu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Y.Lisans Tezi, (2011).
[16] Imahori J., Oku T., Murakami M., “Diffusion
barrier properties of TaC between Si and Cu”,
Elsevier, Thin Solid Films, Volume 301, Issues 1-2, 1
June 1997, pp 142-148.
[17] Podgornik B., Hogmark S., Sandberg O., “
Influence of surface roughness and coating type on the
galling properties of coated forming tool steel”,
Surface and Coatings Technology, Volume 184,
Issues 2-3, 22 June 2004, pp 338-348
[18] Dong a Z.J., Li X.K., Yuan G.M., Cong Y., Li
N., Hu Z.J., Jiang Z.Y., Westwood A., “Fabrication of
protective tantalum carbide coatings on carbon fibers
using a molten salt method”, Elsevier, Applied
Surface Science, Volume 254, Issue 18, 15 July 2008,
pp 5936-5940.
Ultra Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Seramik Malzemeler: Tantalyum Karbür (TaC)
ALTUNCU, ESEN
74
[19] Altuncu E. Yüksek Sıcaklık Alaşımları ve
Kaplamalar; SAÜ, FBE, Y.lisans, Ders Notları,
(2014).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com