Kategoriler
Titanyum Silisyum Karbür (Ti³SiC²) Sol-Jel kaplama Nasıl Yapılır?

Titanyum Silisyum Karbür (Ti³SiC²) Sol-Jel kaplama Nasıl Yapılır?

15.05.2025
Titanyum Silisyum Karbür (Ti³SiC²) Sol-Jel Kaplama, yüksek mekanik dayanımı, mükemmel termal ve elektriksel iletkenliği ile ileri teknoloji uygulamalarında öne çıkan özel bir kaplama yöntemidir. Mikron boyutlu Ti³SiC² tozu, Sol-Jel yöntemiyle yüzeylere ince, homojen ve dayanıklı tabakalar halinde uygulanarak malzemenin performansını ve ömrünü artırır.

Titanyum Silisyum Karbür (Ti³SiC²) Sol-Jel Kaplama Nasıl Yapılır?

1. Prekürsör Hazırlığı

  • Titanyum izopropoksit (Ti[OCH(CH³)²]4), silisyum alkoksit (örn. tetraetilortosilikat, TEOS) ve karbon kaynakları (örn. organik polimerler veya gliserol) uygun oranlarda hazırlanır.

  • Çözücü olarak etanol veya izopropanol tercih edilir.

  • pH 3-5 aralığında asidik ortam sağlanır.

  • Mikron boyutlu Ti³SiC² tozu ultrasonik dispersiyon ile homojen süspanse edilir.

2. Sol Hazırlığı

  • Prekürsör çözeltileri manyetik karıştırıcı veya ultrasonik cihaz ile karıştırılır.

  • Solun viskozitesi ve parçacık boyutu dağılımı kaplama kalitesini belirler.

3. Kaplama Uygulaması

  • Dip-coating, spin-coating veya spray-coating yöntemleriyle kaplama yapılır.

  • Substratlar metal, seramik veya polimer olabilir.

  • Kaplama kalınlığı sol özelliklerine ve kaplama hızına göre optimize edilir.

4. Jelleşme ve Kurutma

  • Oda sıcaklığında ön kurutma (15-30 dakika)

  • 80-120°C’de jelleşme ve solvent buharlaştırma işlemi uygulanır.

5. Isıl İşlem (Kalsinasyon ve Karbonizasyon)

  • Kaplama 800-1200°C arasında inert atmosferde (argon veya azot) sinterlenir.

  • Bu yüksek sıcaklık işlemi ile Ti³SiC² kristal yapısı stabilize edilir ve kaplama mekanik dayanıklılığı artırılır.

Mikron Titanyum Silisyum Karbür Tozu Özellikleri

  • Saflık: ≥ %99

  • Partikül Boyutu: 1-10 mikron

  • Kristal yapı: MAX fazı

  • Yüksek mekanik dayanım ve termal iletkenlik

  • Kimyasal ve termal stabilite

Uygulama Alanları

  • Yüksek dayanımlı kaplamalar

  • Elektronik ve termal yönetim

  • Aşınmaya dayanıklı yüzeyler

  • Enerji ve otomotiv sektörleri

  • Mikroelektronik bileşenler